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全网最适合入门的面向对象编程教程:14 类和对象的Python实现-类的静态方法和类方法,你分得清吗?
全网最适合入门的面向对象编程教程:14 类和对象的Python实现-类的静态方法和类方法,你分得清吗?

摘要: 本文主要介绍了Python中类和对象中的类方法和静态方法,以及类方法和静态方法的定义、特点、应用场景和使用方法,并对二者进行对比。 原文链接: FreakStudio的博客 往期推荐: 学嵌入式的你,还不会面向对象??! 全网最适合入门的面向对象编程教程:00 面向对象设计方法导论 全网最适合入门的面向对象编程教程:01 面向对象编程的基本概念 全网最适合入门的面向对象编程教程:02 类和

全网最适合入门的面向对象编程教程:13 类和对象的Python实现-可视化阅读代码神器Sourcetrail的安装使用
全网最适合入门的面向对象编程教程:13 类和对象的Python实现-可视化阅读代码神器Sourcetrail的安装使用

摘要: 本文主要介绍了可视化阅读代码神器Sourcetrail的安装与使用,包括软件简介和特性、下载地址、安装方式、新建工程和如何查看分析源码,同时简单介绍了PyCharm中Sourcetrail插件的使用。 原文链接: FreakStudio的博客 往期推荐: 学嵌入式的你,还不会面向对象??! 全网最适合入门的面向对象编程教程:00 面向对象设计方法导论 全网最适合入门的面向对象编程教程:01

微电子所在IGZO 2T0C 3D DRAM领域取得进展
微电子所在IGZO 2T0C 3D DRAM领域取得进展

人工智能与高性能计算应用的快速发展,对高容量、高带宽存储的需求急剧增长。高速SRAM受其6T结构限制,难以实现高容量;片外DRAM因访问延迟较高,无法充分满足高带宽需求。在此背景下,基于IGZO的2T0C架构可后道集成于逻辑芯片之上,被视为兼顾高容量与高带宽的有效解决方案。但当前2T0C DRAM的研究局限于平面架构和垂直4F²架构,尚缺乏单步多层的三维集成方案,制约了密度的进一步提升。 针对上述

测量金属的位错密度,选XRD、TEM、ECCI还是HR-EBSD ?
测量金属的位错密度,选XRD、TEM、ECCI还是HR-EBSD ?

位错密度决定金属强度与寿命,但不同表征方法测同一材料可差两倍以上——因各自捕捉的位错种群不同。Gallet团队以双相不锈钢为基准,同步对比TEM、ECCI、HR-EBSD与XRD,量化方法偏差,为选型与建模提供参照。 从日常的不锈钢餐具到高压容器、桥梁钢板,金属材料的强度、韧性、抗疲劳寿命,本质上都和内部位错的运动与堆积密切相关。作为晶体中的线缺陷,位错的密度高低直接决定了金属的屈服强度、加工硬

氧化铝陶瓷芯片载体
氧化铝陶瓷芯片载体

生瓷片制备是陶瓷基板工艺的基础,涉及浆料组分、冲孔、印刷与烧结等关键环节。通过PVB黏结剂体系与精准流延工艺,确保生瓷片机械强度与尺寸稳定。丝网印刷实现高精度金属化,烧结与电镀则保障基板致密性与可靠性,支撑多层高密度互连应用。 生瓷片的制备 在流延法制备陶瓷基板的生产工艺中,无论是单层结构陶瓷基板还是多层结构陶瓷基板,核心基础原材料均为陶瓷生片。行业常用的未烧结生瓷片厚度主要为0.2mm与0.28

摩尔定律真的失效了吗?为什么先进封装成了新的性能杠杆?

摩尔定律未死,但已从“晶体管缩小”的线性红利转为“系统集成”的复合竞争。AI时代,芯片性能瓶颈从算力转向数据搬运与互联效率,先进封装成为连接GPU、HBM与Chiplet的关键杠杆,推动产业从“堆晶体管”进入“搭系统”的新阶段。 过去几十年,半导体行业有一个近乎信仰级的规律:摩尔定律。 简单说,就是芯片上的晶体管数量会周期性增加,芯片性能不断提升,单位计算成本不断下降。这个规律支撑了 PC、智能手

USB接口看着简单,PCB画错了就是信号灾难

很多人做PCB时,看到USB接口第一反应是:不就是D+、D-两根线吗?不就是接个座子、放几个保护器件吗? 但真正做过项目的人都知道,USB接口最容易出问题的地方,往往不是原理图,而是PCB。 电脑识别不稳定、插上没反应、传输掉速、ESD一打就死机、USB3.0跑不满速,很多时候都不是芯片问题,而是布局布线没处理好。 尤其是USB3.0和Type-C接口,速率上来之后,PCB已经不能再按普通低速线处

USB接口,真的快成万能的了
USB接口,真的快成万能的了

咱们做硬件的,手边最不缺的就是各种调试工具和线。今天拿个J-Link烧STM32,明天掏个RS232线接老设备,后天又翻出个USB转CAN,去抓主板的CAN报文。桌上乱就算了,关键是不同接口的转换器买了一大堆,出差或者去现场,光找线就能找半天。 但你发现没有,不管这些设备另一头是啥接口,比如:串口、并口、网口、CAN、HDMI,这一头,绝大多数都能统一成一个东西:USB口。电脑那头永远只需要一个

给“电闸”加个远程遥控,会怎样?于是我做了它……
给“电闸”加个远程遥控,会怎样?于是我做了它……

前言 这样的 开源的 电源遥测中枢方案!真少见! 为什么说“少见”? 大多数开源配电板做到继电器+MOS 管就停了 但作者的方案,少见的基于LM5069+INA226搭配,实现了软启动、过流保护、偏置校准、NVS保存、四路 I2C设备容错设计…… 完美实现了分电→保护→测量→联网→配置→OTA的完整链路。 这种配电系统方案,可太值得参考了! *0***1 它有啥功能? 四路独立开关控制,支

H4、H21 助力 Bluetooth LE 应用快速落地!乐鑫推出无线串口通信方案
H4、H21 助力 Bluetooth LE 应用快速落地!乐鑫推出无线串口通信方案

乐鑫信息科技 (688018.SH) 推出 ESP-BLE-UART 方案,将 Bluetooth® LE 协议底层细节封装在简洁的用户界面之后,为开发者提供一套开箱即用的无线串口通信开发套件。 ESP-BLE-UART 适配乐鑫全系支持 Bluetooth LE 的 SoC。其中,ESP32-H4 与 ESP32-H21 作为乐鑫新一代支持 Bluetooth LE 的 SoC,针对低功耗连接场

方案连载・无人机篇(一)|探索飞行新可能,意法半导体全栈方案解析

从娱乐飞行到专业巡检,从国防安防到集群协同——无人机的边界正在被边缘AI重新定义。模式识别、视觉导航、预测性维护……这些能力背后,都离不开强大、高效、可控的半导体技术支撑。 意法半导体为无人机开发提供全面的解决方案,不仅包括实现关键飞行稳定、高度控制、避障与自主导航的微控制器及传感器,更在电机驱动、信号放大、电源管理、通信互联、开发套件等方面形成完整配套。 为助力开发者吃透无人机系统架构,借助成熟

评测分享|ST60毫米波SK202模组多场景性能评测
评测分享|ST60毫米波SK202模组多场景性能评测

jundao721的评测内容 SK202连接摄像机测试性能 收到SK202模块,如图1所示: ▲图1 在官网进行资料下载,阅读,了解其主要连接应用和性能。 第一步还是做连接性测试。A模块通过网线连接电脑,B模块连接高清摄像头,根据其机械结构的螺丝孔设计了亚克力可滑动底板,其连接图如图2所示: ▲图2 为了模块的电源隔离,两部分供电使用独立的12V电源。 当前先测试连接,距离控制在13mm,如图

边缘智能与工业振动的“听诊器” 一颗智能传感器如何撬动预测性维护新蓝海

在全球数字化转型的浪潮中,传感器正从“感知世界”的被动元件,进化为“理解世界”的智能节点。尤其在工业自动化、汽车电子与消费电子三大引擎的驱动下,MEMS(微机电系统)传感器市场正迎来前所未有的增长。 据Yole Développement预测,全球MEMS市场规模将在2027年突破220亿美元,年复合增长率超过9%。其中,智能传感器——即集成了信号处理、边缘计算甚至AI推理能力的传感器——成为增长

800V HVDC加速落地:MPS布局AI数据中心下一代供电架构
800V HVDC加速落地:MPS布局AI数据中心下一代供电架构

从SiC/GaN到高压PMIC,HVDC正在重构服务器电源产业链 AI算力爆发,数据中心单机柜功率持续走高,传统交流(AC)供电架构短板凸显,800V高压直流(HVDC) 成为行业主流升级方向。依托完整硬件产品矩阵,MPS全面发力AI服务器供电赛道,目前已有超百款产品落地相关场景,覆盖PMIC、电源模块、热插拔、驱动芯片、SiC/GaN功率器件、隔离电源等品类。 MPS AI 服务器硬件产品矩阵

【走进实验室】手把手实操教学:解决电源纹波测试不准难题(文末有礼)
【走进实验室】手把手实操教学:解决电源纹波测试不准难题(文末有礼)

一、什么是电源纹波? 开关电源工作时,功率器件在控制器驱动下周期性导通与关断,能量经电感与输出电容传递到负载。由于输出滤波网络的抑制能力有限,直流输出电压上会不可避免地叠加一定的交流波动,这部分交流分量即为纹波电压。 工程上通常采用峰峰值Vpp表征纹波幅值,在部分测试场景中也辅以Vrms作为参考。纹波过大不仅会降低电源质量,还可能以噪声形式耦合进入后级电路,影响测量精度、信号完整性与系统稳定性;在