随着人口老龄化的加速,家族形态也在发生着一定的变化,医疗、护理等社会保障制度也相应进行了各种各样的制度改革。云服务的普及以及网络利用范围的扩大,使得Information and Communication Technology (以下称ICT)等技术也在不断发展,人们能够更好地利用大数据和开放数据信息,创造更多的附加价值。在医疗领域如何合理应用ICT,实现高效且高品质的医疗、护理服务,促进健康管理,实现健康长寿社会备受期待。
汽车日益成为人们生活中不可缺少的部分,然而,令汽车用户担忧的是车辆被盗现象呈逐年上升趋势。本文旨在设计一个方便可靠,功能强大的汽车报警器。当汽车遭遇到危险情况时,立即启动警报,同时发送相应信息到指定的手机上,通知车主有异常情况。车主可以通过手机监听车内情况并控制汽车,以有效地防止汽车被盗。此外,若在车内加一个紧急按钮,不仅可以在车主遇到抢劫或其他危险情况时,向外界求助,也可以帮助警方对车子进行定位。考虑到时间和成本问题,本文仅针对振动信息的检测、车辆信息的传输与控制问题进行重点研究。
日前,村田制作所(以下简称“村田”)在其官网上公开了最新研发的多层陶瓷电容器的动态模型。该动态模型最大的特点就是在展示电路模拟时,能够反映任意指定温度和施加DC偏置电压时的特性。
最近一项预测显示,截至2018年移动数据流量将激增11倍1。此外,未来无线网络上的数据流量预计将高达190艾字节(Exabytes),其中超过一半都将通过4G/LTE网络进行传输。
随着无线网络的部署日趋深入,基站数量越来越多,站点越来越密,基站深度覆盖要求部署的位置更加靠近用户,因此BBU集中部署,基站异构组网等技术成为移动网络的发展趋势。
以太网络技术具有成本低、重量轻、数据传输率高的特性,且并非专有性质,因此成为实现先进驾驶辅助系统(ADAS)应用及自动驾驶的关键。为达成操控车辆所需的安全与精确延迟(Latency)要求,业界现正开发多种有助于提升以太网络型应用程序可靠度、时序、备援性(Redundancy)及故障侦测能力的开放性标准,以利此项技术运用于全车各项功能。
CPU(Centralprocessingunit)是现代计算机的核心部件,又称为“微处理器”。对于PC而言,CPU的规格与频率常常被用来作为衡量一台电脑性能强弱重要指标。Intelx86架构已经经历了二十多个年头,而x86架构的CPU对我们大多数人的工作、生活影响颇为深远
如何让自己的既有设备联网?我想这是多数产品设计者们正在考虑的问题。笔者作为一名研发工程师,分享本篇文章给大家,介绍我们通过添加WGM110 WiFi模块的方式将公司原有设计产品成功接入物联网的实现案例。
随着绿色照明与智能家居日益受到关注,短距离无线通信技术也逐渐开始应用在相关领域。针对于此,本文设计并完成了基于TI CC430 系列和UCC28810 的无线LED 照明系统,旨在提供一种新颖、高效以及智能化的无线LED 照明系统解决方案。
硬件工程师基本技能之一,掌握模拟与数字电路原理,而模拟电路的基础就是运放,可以说运放是硬件工程师的基础的基础。话虽说它是基础,但是掌握它并非易事儿。想当初在学习模拟电路的时候,来回就只知道虚短和虚断,就开始各种算题目了,各种多级运放放大,求放大倍数,求积分,求带宽,求动态响应,求到最后一大串公式,分数是拿到了,但是都不知道这串公式背后表示什么,完全没概念,更谈不上如何应用了。不过即使它很难,我们也必须得掌握它。因为它可是电路设计中的九阳神功,一旦参透并练成,往后的设计可是信手拈来,攻无不克。今天我们就来谈谈如何参透运放这本“九阳神功 ”
本文简要介绍了汽车仪表显示的发展趋势,并对东芝TMPR46X(Capricorn-Bt)的功能进行了剖析。
目前,局域网中常用的通信协议主要有:NetBEUI 协议、IPX/SPX兼容协议和TCP/IP 协议。本文会为大家一一介绍。
有机电致发光显示,又称有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)或有机发光显示器Organic Light Emitting Display(OLED),相较于目前市场上流行的液晶显示器(LCD)有明显的优势,主要表现为:自主发光(不需要背光源),无视角问题(视角可达170°以上),重量轻,厚度薄,亮度高,发光效率高,响应速度快(是液晶的1000倍),动态画面质量高,温度范围广(温度范围-40℃~80℃),低功耗,抗震能力强,制造成本低,可柔性显示。尤其适用于要求高亮度的仪表行业,以及条件要求更高的军工产品。与各方面已经发展成熟的LCD相比,OLED的发展还处于初级阶段,但随着以上这些优势的逐步实现,OLED将极有可能取代LCD在市场上的地位,OLED是被业界公认为最具发展前景的下一代显示器。
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。