- 苹果年度新品iPhone 11,现已正式开售。除了发布会上提到的新相机、A13这些新硬件,被忽略的超宽频U1芯片可能是这款手机的一大革命性硬件。目前,苹果只公布了升级的AirDrop功能能够更准确地找到投送的对象这一点和它相关,但在未来,或许AR/VR、智能门锁、防盗措施都会用得上它。超频宽带是什么U1芯片的“U”,指的是UWB,Ultra Wideband,超宽频,U1背后的无线标准。在现在的苹果官网上,只写了超宽频技术让iPh
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iPhone 11
- 苹果秋季发布会看得人昏昏欲睡,因为苹果发布的这些产品实在是乏善可陈。不仅没有什么创新不说,最关键的是一些发布的要点早已经在网络上传遍了,所以苹果的发布会就好像电视剧的大结局,明明已经猜到结尾,只等待最后的公布……
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iPhone手机 显卡 iPhone 11
- 9月11日,苹果正式发布2019年新款手机iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max三款机型,其搭载苹果A13仿生处理器,据介绍,苹果A13处理器集成了85亿个晶体管 。
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苹果A13 iPhone 11 芯片
- 一周之前的秋季发布会邀请函上,苹果给出的主题是“致创新”,昨晚,苹果正式在其 2019 年秋季发布会上发布了 iPhone 11 系列,和之前的曝光一致,iPhone 11 全线产品的后置摄像头变为了方形,而这一次苹果的创新,其实要远比单纯外观的调整更多,更强。iPhone 11 Pro / 11 Pro Max:别说我才用三摄,我这个三摄是最强三摄iPhone 11 Pro 被苹果定性为新的专业级设备,但其实我们都清楚,它才是 iPhone XS 及之前历代 iPhone 真正的后继者。至于不带后缀的
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iPhone 11 iPhone 11 Pro 苹果发布会
- iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone 11R ?在距离秋季发布会越来越近的时间点,关于新 iPhone 的传闻也多了起来,如今被曝光的是“命名”。一位来自推特的匿名用户在前两天发布了一条信息,暗示新 iPhone 或将使用“Pro”的后缀命名。在这条推文中,CoinX 写道:“iPhone 采用 Pro 后缀?放在几年前这可能是疯狂的想法。”值得一提的是,去年的 iPhone XS 系列和 iPhone XR,他均准确爆料了命名、手机重量、内置壁纸等信息,而且在随后的
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iPhone 11
- 动态响应是电源测试中的一个重要指标,要设计满足要求的电源动态响应,必然及到环路问题。说起环路设计,会让很多工程师眉头紧皱、无从下手的困境,现本文从以下几个方面来谈一谈动态响应设计思路,解决设计遇到的刺手问题。一、开关电源为什么需要动态响应测试?开关电源作为整个系统的供电“心脏”,当它的输出负载电流发生跳变时,对输出电压的波动有严格的设计要求:必须限制在一定的容差范围内,确保系统电路的稳定工作。但随着电子技术的发展,低压大电流的各种电子设备成为主流的设计思路,电流需求量不断提高,要确保电源输出波动在一个范围
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EMC
- 本文对海洋环境下电子设备防护材料进行了初步探讨,从机箱、机柜材料、电连接器、外接电缆、导电密封材料、表面防护、EMC设计等方面进行了分析和探讨,在工程上有一定参考价值。
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防护材料 海洋环境 电子设备 EMC 201902
- 一.基本概念: EMC中文简称电磁兼容,EMC=EMI+EMS。通俗理解,电子产品本身具备一定的抗干扰能力(EMS),工作时您干扰我我干扰您(EMI),但是大家还能够和平共处(EMC)。 EMI是狼,EMS是羊,EMC就是狼爱上羊! EMI中文简称电磁干扰,EMI=RE(辐射干扰)+CE(传导干扰)。通俗理解,电子产品因电压(Dv/Dt)电流突变(Di/Dt)引起对电网和空间电磁环境的污染。EMI的一些标准举例,比如美国是Fcc
part15/part18,欧洲标准以EN5XXX开头,比如E
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EMC EMI EMS
- 大家都知道,EMC
描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导和辐射;而EMS中又包含静电、脉冲群、浪涌等。本文将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。 抗浪涌的电路分析 如图1所示为小功率电源模块中常用的EMC前级原理图,FUSE为保险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它们却间接地影
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EMC 浪涌
- 随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。 这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。 同非隔离式CAN系统一样,使用隔离式CAN系统的主要问题在于隔离式CAN收发器的电磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通过两个参数衡量: 1. 设备产生的发射 2. 系统中干扰产生的抗扰度 发射 发射是电磁
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CAN EMC
- 本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
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EMC 兼容性 敏感度 振荡器
- EMC磁珠到底是什么特性?(1) 刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。 磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。 从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;
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EMC 磁珠
- LED电源的EMC设计在整个产品研发过程中都是非常重要的一环,这种电磁兼容性研究涵盖了电磁干扰和敏LED电源敏感性测试两个方面的要求。那么,哪些因素
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LED电源 EMC
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