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全新指纹识别传感器将替代Home实体键 安装集成更加方便
互联网 (0)今日,人机界面解决方案开发商Synaptics宣布,开始提供其全新6x6mm Natural ID FS4500指纹传感器解决方案的样品。据悉,该解决方案可透过玻璃或陶瓷按键(覆盖玻璃厚度可高达300微米),提供**的生物识别功能。随着智能手机越来越多地采用耐用型玻璃按键,Synaptics将凭借行业**的**特性,提供具备多种形状、尺寸和支持不同表面材质的产品,来满足OEM厂商多样化的需求。也就是说,该传感器让智能手机生产商将指纹传感器直接安装在手机保护玻璃面板之下(比如显示屏下面的非活跃区域),可以提升智能手机外观线条美感,使整个手机看起来更平滑。当然,这种传感器也可以置于Home键内。得益于一些全新特性,Synaptics的FS4500传感器将更易于被集成在移动终端内。这些特性包括:单一电压的电源供应;基于Synaptics业界**触屏技术实现的增强型导航功能;能够通过指纹传感器控制两个“虚拟按键”;通过超高速**TLS通信实现的附加的系统级**功能;面向简易PC集成的USB接口。Synaptics公司生物识别产品部营销副总裁Anthony Gioeli表示:“作为业界**的指纹
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2207又一“等风猪”谈无人驾驶带来的下一个投资契机
电子发烧友网 (0)
总有人问,为什么现在很多投资人会关注无人驾驶?毕竟看起来它还遥遥无期。我想说,为什么不呢。如今出行市场正在经历巨变:看似没有什么技术含量的 Uber,反而以 625 亿美元估值成为独角兽榜首;全球大佬都在争先投资快车应用,世界各地风起云涌,滴滴、Lyft 站上资本浪尖。有人想过巨变的根源是什么吗?其实就是技术变革——无人驾驶。在可预见的未来,它不仅会颠覆我们现有的出行习惯。而且,它还可能激发 2 万亿新市场,令整个出行市场规模达到 3 万亿。无人驾驶?自动驾驶?如何定义「一辆车在特定条件下自己决定行驶」?这在业界一直都是争论不休的话题。此前,商业报道中对此称呼从来没有统一过:从无人驾驶、自动驾驶、辅助驾驶,再到智能驾驶、**辅助驾驶,等等等等。如今,业界终于统一了意见,他们认为谷歌第三代无人驾驶汽车代表着「Driverless」和 「Selfdriving」(无人驾驶),它的核心特点是「时刻自主驾驶,拒绝有人介入到驾驶中」。而「Autopilot」(自动驾驶)***的案例就是特斯拉,其核心是「汽车只能进行有限度的自我决策,不具备完全独立的思考与决策能力」——这一点和霍金的高智能轮椅比较
笔电SSD搭载率持续攀升,2018年后有望突破五成
集邦科技 (0)
TrendForce集邦科技旗下存储研究品牌DRAMeXchange(全球半导体观察)调查显示,2016年第三季主流容量PC-Client OEM SSD合约均价,MLC-SSD季涨幅约0~0.5%,TLC-SSD则小跌0~1%,一年来**出现价格持平。虽然下半年传出SSD供应链供货吃紧的杂音,今年笔记本电脑SSD搭载率仍将一举突破30%水平,2017年至2018年则有望挑战50%大关。DRAMeXchange**研究经理陈玠玮表示,由于**季工作天数增加、多家笔记本电脑品牌渠道库存顺利去化,及新机上市需求带动,**季全球笔电出货季成长约8.2%,笔电固态硬盘出货量则季增长约24%。此外,虽然TLC Flash价格 5、6月份大涨并出现供货吃紧的现象,**季渠道市场固态硬盘出货仍季增长达12%,主要受惠工作天数回升与库存充足的影响,表现优于预期。DRAMeXchange统计今年**季笔记本电脑固态硬盘搭载率约32~33%,而整体消费级固态硬盘总出货量为2830万颗,季成长15~20%。展望第三季,由于NAND Flash供给吃紧,且TLC Flash价格处高位,恐造成PC-OEM市场与
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2208魅蓝E评测:YunOS带来更多物联网体验
数码疯报 (0)
自从在两年前阿里巴巴投资魅族以来,魅族便开启了**的革新之路,从“MX”产品线到“魅蓝”产品线再到“PRO系列”产品线,这期间魅族推出了多款定位定价不同的手机,此外还推出了一些智能家居方面的产品,其频繁的更新产品,召开新品发布会被网友戏称为“发布会驱动型的手机厂商”,并且每场发布会一般都会有明星出席现场演唱,也被戏称为“开演唱会的手机厂商”。在今年的8月10日,魅族再次在北京国家会议中心召开了新品发布会,新推出了一款魅蓝手机,名为魅蓝E,搭载Flymepowered by YunOS系统。新的名字这意味着将会是一条新的产品线,不同于以往魅蓝手机的定价,其售价也跃升到了1299元,转眼变成了魅蓝手机里面的旗舰机型,单单是价格提升就变得**了一点吗?在使用魅蓝E的这段时间里,笔者一直带着这个疑问,随后对魅蓝E的外观做工、拍照续航和系统等层面进行了全方位的体验,希望对这款魅蓝E感兴趣的小伙伴有个入手前的参考。从魅蓝E整体的设计风格来看,基本是延续了以往魅族手机的元素,但手机的线条和轮廓处理变得硬朗了起来,从这一点还是看得出做了很大的改变的。在机身取材的选择方面,抛弃了以往经常在魅蓝手机上面使
电信系统中的TEC控制器应用
ADI (0)简介在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定以确保电信系统的整体性能良好。然而,这些特性取决于激光器的温度:只要温度发生漂移,波长就会改变,转换效率将会降低。要求的温度稳定性介于±0.001°C至±0.5°C,具体数值视应用而定。为了控制温度,需要一个由热敏电阻、热电冷却器(TEC)和TEC控制器组成的环路。热敏电阻的阻值与温度成比例变化(反比或正比,取决于热敏电阻类型),当配置为分压器时,可利用它来将温度转换为电压。TEC控制器将该反馈电压与代表目标温度的基准电压进行比较,然后控制流经TEC的电流,从而调整TEC传输的热量。上述系统的一般框图如图1所示。激光二极管、TEC和热敏电阻位于激光模块内部。TEC控制器ADN8833或ADN8834读取热敏电阻的反馈电压,并向TEC提供驱动电压。使用微控制器监测和控制热环路。注意,热环路也可以在模拟电路中构建。ADN8834内置两个零漂移斩波放大器,可将其用作PID补偿器。本文将说明电信系统
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助力深创赛,华强聚丰一站式供应链服务满足创客刚需
电子发烧友 (0)8月21日,由深圳市科技**委员会、宝安区科技**局等单位联合主办的第八届中国(深圳)**创业大赛(以下简称“深创赛”)半决赛在宝安HUB2创业二路创客基地拉开帷幕。市科创委、区科创局等有关部门负责人及专家出席了本次活动,就深创赛配套政策、产业载体建设、****资源引进等事项与参赛创业者们进行了交流。深创赛充分展现了政府搭台、企业唱戏的优势,据了解,以大疆科技为代表的不少深圳知名企业都是从深创赛走出来的,这让不少赛事机构和院校都嗅到了**创业大赛的强大吸引力,纷纷提出申请,争夺为数不多的预选赛承办权。开幕式上,来自市科创委的领导首先对大赛的众承办方表示了*真诚的感谢,并指出在预选赛承办方的帮助下,今年的深创赛再创佳绩,吸引了超过490个全球高质量创业项目报名参赛,也引来了**各地100多家创投机构和天使投资人的关注。身为深创赛预选赛代表之一,中国硬件**大赛主办方——华强聚丰同样出席了本次开幕式。据悉,“2016中国硬件**大赛”是由华强集团旗下华强聚丰电子科技有限公司,联合星云智能硬件加速器、联想之星等多家**投资机构主办的赛事。自2015年开办以来,中国硬件**大赛已为“深创赛”输
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无人驾驶至死亡,特斯拉应该向Google学习什么?
电子发烧友网 (0)当地时间6月30日,美国国家高速公路交通**管理局(NHTSA)宣布,对特斯拉S型轿车在自动驾驶模式下发生致命车祸的事故展开调查,并表示调查所涉及的车辆达2.5万辆。事故发生在5月7日,一辆2015年的S型特斯拉轿车,在佛罗里达州的一条高速公路上开启自动驾驶模式时,与一辆垂直方向开来的拖拉机挂车发生相撞。特斯拉方面在6月30日作出回应称,这是S型汽车自动驾驶功能激活使用行驶1.3亿多英里过程中遇到的**起致命事故,而全世界平均每6000万英里行程就会发生一起致命车祸。车祸致死事故发生后,特斯拉股价不可避免地出现了下跌。它也受到了“过度营销”的指责。的确,目前为止,包括Autopilot在内的自动驾驶系统,更合适的称谓应该是驾驶辅助功能,也就是说,司机还是应该对驾驶负责,并时刻准备接管方向盘和刹车。Autopilot等系统目前都处于通往全自动驾驶的中间阶段:功能强大,却还没到接管一切的程度,这也是新技术*容易出现问题的时期。虽然特斯拉的系统在开启前也会反复提醒这一点,但在其营销过程中,“自动驾驶”这个更让人激动的说法还是成为了它的*大卖点。不过由此指责特斯拉以前的营销手段不负责任或是错误
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步进电机失步如何避免
互联网 (0)说起步进电机,对于电气控制行业的工程师来说应该再熟悉不过了!它的误差不会长期积累,能够实现**定位,控制比伺服简单等优点,但步进电机**控制的前提是电机不发生失步,如何才能避免步进电机失步?步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机。在未发生失步情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数并不受负载变化的影响,当步进电机接收到一个脉冲信号时,电机就按设定的方向转一个固定的角度(步进角或步距角),通过控制脉冲数和脉冲频率来控制电机角位移量及电机转速从而达到**的开环控制。另外,步进电机每走一步所转过的角度与理论步距之间总有一定的误差,从某一步到任何一步,也总有一定的误差,但是,步进电机每转一周的步数相同,在不失步的情况下,其步距误差不会长期累积。上面提到的都是在不失步的情况,如何才能避免失步呢?首先我们需要知道造成电机失步的因素:1、转子加速度慢于步进电机的旋转磁场;2、转子的平均速度高于定子磁场的平均旋转速度;3、电机负载惯性较大;4、步进电机产生共振。转子加速度慢于步进电机的旋转磁场即转子速度低于换相速度时,电机会产生失步,这是因为输入电机的电能不足,产
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