当线下门店的客流量被手机屏幕分流,当传统广告牌被算法推送取代,实体商业的营销革命已悄然来临。五年前,商家还在依赖传单派发与粗放投放,如今AI技术、大数据与社交媒体的化学融合,正重构着消费者决策链路与商业竞争规则。在这场由技术驱动的变革浪潮中,消费者从品牌追随者进化为价值鉴赏家,而实体门店则需要以更智慧的姿态,拥抱这场营销范式的升维。数据显示,2024年中国消费者对“平替”产品的接受度较五年前提升3.2倍,这意味着商家必须在品质与价格的平衡木上找到新支点。与此同时,超过75%的消费者会通过社交平台分享消费体
关键字:
合金电阻?作用&前景在全球电子市场的快速发展浪潮中,合金电阻作为电子元件的核心组件,市场需求正随着科技进步与电子产品普及的加速而稳步上扬。全球电子元件市场的强劲增长,为合金电阻的国产化进程铺设了宽广的道路,迎来了前所未有的发展机遇。合金电阻,凭借其采用特殊合金材料作为电流介质的独特设计,展现了低阻值、高精度、低温度漂移、高耐冲击电流及大功率等显著优势。这些特性使其在电流采样、短路防护、信号处理及传输等电路设计中发挥着关键作用,广泛应用于通信、航天、汽车电子及医疗器械等高科技领域,成为推动行业技术进
关键字:
RISC-V 的开放架构使得嵌入式系统能够采用左移方法来保障安全性。了解它如何为在开发周期早期集成安全功能铺平道路。随着连接性的增强,嵌入式系统的安全性集成变得更加复杂,因为连接性带来了风险和漏洞的机会。RISC-V 架构为在生命周期早期实施“左移”安全开发实践提供了独特优势,从而能够尽早缓解风险。它允许开发人员在最基础的层面主动评估、定制和增强安全功能,避免因被动解决安全问题而付出高昂代价。图 1:RISC-V 为开发过程中的“左移”提供了许多定制化优势。本文讨论了 RISC-V 的一些特性,这些特性为
关键字:
RISC-V 嵌入式系统
控制器局域网络(CAN)总线技术起源于20世纪80年代初期,最初由德国Bosch公司为汽车电子控制开发。CAN总线具备高可靠性和高抗干扰能力,使得它迅速成为了汽车电子通讯标准的首选。随后,CAN总线也被广泛应用于工业自动化、医疗设备和航空航天等多个领域。由于CAN总线在不同行业的应用日益普及,对标准性和互操作性的要求随之提高。汽车行业尤其需要一个国际统一的CAN总线协议标准,以便于不同制造商的设备能够在同一个网络内协同工作。为满足这一需求,ISO(国际标准化组织)在1993年发布了ISO 11898标准,
关键字:
ISO 16845 CAN
快科技3月27日消息,比亚迪集团-品牌及公关处总经理李云飞日前发文称:前段时间我们发布了比亚迪超级e平台,含有兆瓦闪充、三万转电机和高耐压等级的碳化硅模块等近11项全球之最。但因为技术过于先进,很多人不相信,甚至有质疑。但比亚迪的风格一向都是:一发布即量产。目前,4000个兆瓦闪充站正在布局中,首批约500个将在4月初 汉L和唐L的上市阶段,就可启用。欢迎对兆瓦闪充技术不相信,有质疑的朋友前来体验、观看。李云飞还表示,关于电池的技术路线和补能方案,无论磷酸铁锂固态半固态,还是氢燃料,无论超充兆瓦闪充,还是
关键字:
比亚迪 800V/100V架构 充电 电机
CAN(Controller Area Network)总线协议是由 BOSCH
发明的一种基于消息广播模式的串行通信总线,它起初用于实现汽车内ECU之间可靠的通信,后因其简单实用可靠等特点,而广泛应用于工业自动化、船舶、医疗等其它领域。相比于其它网络类型,如局域网(LAN,
Local Area Network)、广域网(WAN, Wide Area Network)和个人网(PAN, Personal Area
Network)等,CAN 更加适合应用于现场控制领域,因此得名。CAN总线是
关键字:
CAN总线
标准于 2010
年由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)通过,电动汽车和充电站之间的通信,改善了不同品牌、型号和充电类型(交流或直流)之间的互动。确保互操作性、智能充电和更高的安全性,提升电动汽车充电的整体体验。该标准已在全球广泛采用,尤其是在欧洲、美国、中南美洲、韩国、印度和澳大利亚等地区。ISO15118
最初被命名为 ISO/IEC
15118。IEC(国际电工委员会)制定和发布电气、电子和相关领域的国际标准技术,ISO(国际标准化组织)的重点是国际除电气和电子领域外的所
关键字:
电动汽车 EV 通信协议 国际标准 ISO 15118
3月27日消息,三星宣布计划提升 QD-OLED 面板出货量,预计与 2024 年的143万块相比,2025 年将实现50%以上的增长。根据市场研究公司Omdia的数据显示,OLED 面板的出货量在过去几年有显著增长,从 2021 年至 2024 年,每年的增长率接近 300%,凸显了 LCD 到 OLED 技术的快速转换。去年,三星在OLED市场中占据了71.2%的市场份额,处于绝对领先的地位。在 2025 年,三星将通过推出具有卓越性能的新产品来巩固其技术领先地位,包括全球首款刷新率为240Hz的27
关键字:
三星 显示面板 QD-OLED
ISO 15118 是当今最重要且面向未来的标准之一。ISO 15118 内置的智能充电机制使电网容量与连接到电网的越来越多的电动汽车的能源需求完美匹配。ISO 15118 还支持双向能量传输,以便在需要时将能量从 EV 反馈给电网,从而实现车辆到电网的应用。ISO 15118 允许对电网更友好、更安全、更方便地为电动汽车充电。在本文中,我们将介绍 ISO 15118 的主要特征以及 ISO 15118 文件系列的每个部分。让我们从创建此标准背后的故事开始。ISO 15118 的历史2010 年,国际标准
关键字:
通信接口 国际标准 ISO 15118
随着智能汽车、物联网和移动设备的快速发展,MIPI总线技术已经成为现代电子系统中不可或缺的一部分。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)协会自2003年成立以来,一直致力于开发移动及相关产品的接口标准。如今,MIPI标准不仅在智能手机中广泛应用,还在汽车、物联网等领域发挥着重要作用。本文将介绍MIPI总线的核心技术、应用场景以及测试解决方案。图1. MIPI标准族在汽车中的应用MIPI总线在汽车领域的应用场景在汽车领域,MIPI标准的应用范围不断扩大,涵盖了摄像
关键字:
泰克科技 MIPI总线
目标在本次实验中,我们将继续讨论运算放大器(参见上一次实验“ADALM2000简单运算放大器”),并重点关注可变增益/压控放大器。大多数运算放大器(op amp)电路的增益水平是固定的。但在很多情况下,能够改变增益会更有优势。一个简单的办法是在固定增益的运放电路输出端连接一个电位计来调节增益。不过,有时直接改变放大器电路自身的增益可能更加有用。可变增益或压控放大器是一种根据控制电压改变其增益的电子放大器。这种电路的应用范围较广,包括音频电平压缩、频率合成器和幅度调制等。要实现这种放大器,可以先创建一个压控
关键字:
ADI ADALM2000 放大器
在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面?必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。运算放大器被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(Noise Gain),进而影响系统的稳定性,特别是具有高频率和高增益的系统。为了尽可能提高相应电路的
关键字:
ADI 运算放大器
ISO 14229 是汽车诊断通信接口的国际标准。传统上,不同的汽车制造商使用自己的诊断方案,诊断设备制造商不得不开发多种扫描工具,以适应每个制造商的不同方案。另一方面,人们认识到,尽管每个制造商都有不同的诊断协议,但请求诊断信息、数据传输和处理错误代码等基本功能是通用的。ISO 14229 的制定旨在汽车制造商和诊断设备制造商之间建立通用的诊断协议,以改善当前效率低下且成本高昂的情况。ISO 14229 的主要内容来自 ISO 14230-3 (KWP2000) 标准和 ISO 15765-3(DoCA
关键字:
诊断通信接口 国际标准 ISO 14229
在嵌入式开发领域,代码设计是检验一个工程师能力是否合格的重要指标。现在,人工智能正在重塑所有行业,嵌入式领域也可以借助AI进行协助开发。如今DeepSeek更是十分强大,可构建起一个代码生成到性能优化的智能辅助工具链。智能代码生成:告别重复性劳动通信协议快速实现场景:需要为UART设计Modbus RTU从机协议解析模块。输入提示:“生成STM32 HAL库的Modbus RTU从机解析代码,支持03功能码,使用DMA接收”例如如下生成:voidUSART2_IRQHandler() {if(_
关键字:
嵌入式 DeepSeek AI
4月1日起,台积电2nm晶圆的订单通道将正式开放,台积电董事长魏哲家透露,客户对于2nm技术的需求甚至超过了3nm同期。苹果有望率先锁定首批供应,根据知名苹果供应链分析师郭明錤的最新分析,2026年下半年上市的iPhone 18全系列将搭载的A20处理器或全球首发2nm工艺。而iPhone 17系列的A19芯片将采用台积电第三代3nm工艺(N3P)制造,若A20芯片如期量产,A20芯片在性能和能效方面将有更显著的提升。业内人士分析,A20性能提升幅度或超历代芯片迭代,同时还为苹果下一步的折叠屏、屏下Fac
关键字:
台积电 2nm 晶圆 iPhone 苹果
0介绍
您好,目前还没有人创建词条0!
欢迎您创建该词条,阐述对0的理解,并与今后在此搜索0的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473