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18-pin 文章 最新资讯

Apple iOS 18放大绝 ! App能隐藏、快速搜出指定照片

  • Apple在WWDC开发者大会预告将推出iOS 18,发表更多自定义选项、「照片」app 历来最大幅度改造、管理「邮件」收件匣的新方式,以及透过卫星传送「讯息」等精彩功能。用户将可在主画面的任何空白位置随意配置 app 和小工具、自定义「锁定画面」底端按钮,并在「控制中心」中快速取用更多控制选项。照片图库将在「照片」app 中自动整理成全新的单一检视画面,还有实用的全新精选集让使用者能轻易取得最喜爱的照片。「邮件」运用装置端智能能力来分类邮件,藉此简化收件匣内容,i
  • 关键字: Apple  iOS 18  

WWDC24前瞻:苹果AI浪潮即将来袭 iOS 18蓄势待发

  • 随着苹果官方宣布,备受瞩目的全球开发者大会(WWDC24)将于北京时间6月11日凌晨1点正式开启,科技界的目光再次聚焦于这家科技巨头。作为一年一度的科技盛事,WWDC不仅是苹果展示最新软件技术的平台,更是全球开发者交流和学习的重要机会。今年的WWDC24,无疑将带来一系列令人期待的更新和创新,下面让我们看看WWDC24中可能会出现的升级吧。iOS 18最受关注的莫过于iOS 18的发布。此前许多业内人士透露,苹果将与谷歌合作,在iOS 18将加入生成式AI技术,并由此带来了诸多功能,主要有以下几点升级。更
  • 关键字: WWDC24  苹果AI  iOS 18  

苹果 iOS 18 / macOS 15 预计升级设置应用:重整布局、简化导航、增强搜索

  • 6月1日消息,据外媒,彭博社记者马克・古尔曼透露了苹果公司即将在iOS 18和macOS 15系统中对“设置”应用进行的一系列重大革新,这些更新旨在提升用户体验,通过精简和重新组织设置选项,采用更简洁的布局,以及增强搜索功能,让操作系统更加易于浏览和使用。在当前的iOS系统中,用户在设置应用中搜索特定选项时常常遇到无结果或错误结果的问题。例如,iPhone 15 Pro机型上的“充电优化”设置就难以通过搜索找到。iOS 18将启用全新的用户界面,并大幅改进搜索功能,此外,苹果还计划改进控制中心,使其更加直
  • 关键字: 苹果  iOS 18  系统  

问世14年 苹果终于要推出iPad原生计算器了!

  • 4月24日消息,苹果已经正式宣布,将于5月7日举行“放飞吧”特别活动,这次的主角就是2024 款 iPad Pro、iPad Air等新品。值得注意的是,有消息称苹果将公布一些iPadOS 18的系统信息,包括将加入原生计算器功能。iPad在2010年诞生,至今已经14年,但苹果却一直都没有在系统中内置计算器App,用户只能被迫在App Store中搜索下载第三方计算器App。这其实是乔布斯当年遗留下来的老问题了,早在初代iPad发布之前,其实有内置计算器应用的,当时只是简单的把iPhone上A
  • 关键字: iPad  苹果  计算器  iPadOS 18  

古尔曼:苹果暂无计划在 iOS 18 中推出自家 AI 聊天机器人

  • 3 月 27 日消息,彭博社记者马克・古尔曼(Mark Gurman)今天发布博文,认为苹果并没有计划在 iOS 18 系统中推出自家的生成式 AI 聊天机器人,而是和 OpenAI、谷歌、百度等公司合作,探讨接入事宜。古尔曼预估在 6 月 10-14 日举办的 WWDC 开发者大会上,AI 会成为一个重要焦点。古尔曼重申,苹果计划宣布“协助用户日常生活”的新人工智能功能,但他没有提供任何具体细节。古尔曼此前曾报告说,生成式 AI 将提高 Siri 回答更复杂问题的能力,并允许 Messages 应用基于
  • 关键字: 古尔曼  苹果  iOS 18  AI  聊天机器人  

华虹第二代0.18微米5V/40V BCD工艺量产

  •    特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司宣布,其第二代0.18微米5V/40V BCD工艺平台已成功量产,该平台具有导通电阻低、高压种类全、光刻层数少等优势,对于工业控制应用和DC-DC转换器等产品是理想的工艺选择。    第二代0.18微米5V/40V BCD工艺平台40V DMOS击穿电压达到52V,其导通电阻低至 20 mOhm.mm2,达到该节点领先工艺水平,可提高产品的驱动能力,减小芯片面积,扩大高压管安全工作区(Safe-Operation-A
  • 关键字: 0.18  BCD  工艺  

研究称:智能手机传感器可以泄露你的PIN码

  •   即使一些人可能已经窃取你的智能手机,如果他们不知道你的PIN码对他们可能也不会有太大的好处。 现在来自新加坡南洋理工大学的研究人员已经创建了一个系统,可以根据传感器提供的信息正确猜测手机的PIN码。        在Shivam Bhasin博士的领导下,研究团队通过让三个人在Android智能手机上随机输入70个四位PIN码来“训练”系统。在每部手机上安装了一个特殊的应用程序,从加速计、陀螺仪、磁力计、接近传感器、气压计和环境光线传感器收集数据。   随
  • 关键字: 传感器  PIN  

元器件封装制作规范图文详解

  • 一。封装制作步骤: 1.视图;2.添加pin;3. pin的分布;4. PAD的尺寸;5.检查pad的相对位置;6. COMPONENT BODY OUTLINE;7. PLACEMENT OUTLINE;8. PLAN EQUIPEMENT;9. SILKSCREEN;10. TOLERANCE_POSE_CMS
  • 关键字: 元器件封装  视图  PIN  PAD  

基于改进的布斯算法的嵌入FPGA的乘法器设计

  • 设计了一款嵌入FPGA的乘法器,该乘法器能够满足两个18 b有符号或17 b无符号数的乘法运算。该设计基于改进的布斯算法,提出了一种新的布斯译码和部分积结构,并对9-2压缩树和超前进位加法器进行了优化。该乘法器采用TSMC 0.18μn CMOS工艺,其关键路径延迟为3.46 ns。
  • 关键字: 布斯算法  18×18乘法器  FPGA  

常见的PIN-FET电路

  • 常见的PIN-FET电路与输入级不采用FET时,相应的组件就称为PIN-TIA。
  • 关键字: PIN-FET电路  

具独立可配置输入范围的18 位、8 通道多路复用 SAR ADC

  •   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 18 位、8 通道 1Msps 多路复用输入逐次逼近寄存器 (SAR) 型 ADC LTC2335-18,该器件具独立的可配置输入范围。每个 SoftSpan™ 输入在逐次转换的基础上用软件配置,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V
  • 关键字: 凌力尔特  LTC2335-18  

8 通道、同时采样 ADC 实现真正 18 位性能并提供前所未有的灵活性

  •   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 18 位、8 通道同时采样逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2348-18,该器件具业界领先的性能和灵活性。在以每通道 200ksps 的吞吐速率对 8 个通道进行转换的同时,还能够按逐转换的方式独立地配置每个 SoftSpan™ 输入,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V、或 0V 至 5.12V 信号。 差分模拟输入在很宽的 34V 输入共模范
  • 关键字: Linear  LTC2348-18  

PIN是什么

  •   导读:本文主要介绍的是PIN是什么,不懂得同学们快来看一下吧,很涨姿势的哦~~~ 1.PIN是什么--简介   PIN码 ,全称Personal Identification Number,就是SIM卡的个人识别密码。用于保护智能卡免受误用的秘密标识代码。PIN 与密码类似,只有卡的所有者才知道该 PIN。只有拥有该智能卡并知道 PIN 的人才能使用该智能卡。在输入三次PIN码错误时,手机便会自动锁卡,并提示输入PUK码解锁,需要使用服务密码拨打运营商客服热线,客服会告知初始的PUK码,输
  • 关键字: PIN  SIM  PIN是什么  

一种降低肖特基PIN限幅器损耗的方法

  •   介绍   无线通信接收器前端可能会因同步或异步信号传输形成过载[1],在时域双工系统中,交换器或循环器连接端口间的非完美隔离会造成前者,后者则由两个未相关系统天线间造成的非故意耦合产生,在核磁共振(NMR, Nuclear Magnetic Resonance)接收器中,另一个造成过载的原因为发出刺激脉冲后探针线圈上储存能量所带来的振铃信号[2],缩小低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)器件尺寸的作法虽然可以改善射频性能,但却会牺牲过载的承受能力,例如采用0.25μ
  • 关键字: 肖特基  PIN  损耗  

浅谈如何降低肖特基PIN限幅器损耗

  •   介绍   无线通信接收器前端可能会因同步或异步信号传输形成过载[1],在时域双工系统中,交换器或循环器连接端口间的非完美隔离会造成前者,后者则由两个未相关系统天线间造成的非故意耦合产生,在核磁共振(NMR, Nuclear Magnetic Resonance)接收器中,另一个造成过载的原因为发出刺激脉冲后探针线圈上储存能量所带来的振铃信号[2],缩小低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)器件尺寸的作法虽然可以改善射频性能,但却会牺牲过载的承受能力,例如采用0.25μ
  • 关键字: 肖特基  PIN  限幅器  
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