好屏物语|让折痕 “隐形”,以全链路创新开启折叠屏 “极致好用”体验
好屏物语| 镜面无界,折叠无感 以全链路技术突破,让折痕彻底 “隐形” 推动折叠屏迈入 “极致好用” 当前,折叠屏已从尝鲜形态成为主力终端选择之一,但折痕可见、触感不平、久用变形、强光反光仍是行业共性痛点,制约着体验升级与普及速度。天马高端品牌天工系列重磅推出镜面无痕折叠屏,以6.9英寸黄金尺寸为载体,围绕超薄设计、材料革新、应力优化、柔光护眼四大方向实现系统性突破,兼顾一体无痕、柔光无痕
好屏物语| 镜面无界,折叠无感 以全链路技术突破,让折痕彻底 “隐形” 推动折叠屏迈入 “极致好用” 当前,折叠屏已从尝鲜形态成为主力终端选择之一,但折痕可见、触感不平、久用变形、强光反光仍是行业共性痛点,制约着体验升级与普及速度。天马高端品牌天工系列重磅推出镜面无痕折叠屏,以6.9英寸黄金尺寸为载体,围绕超薄设计、材料革新、应力优化、柔光护眼四大方向实现系统性突破,兼顾一体无痕、柔光无痕
万物互联提速 安全芯基石筑牢硬件信任根 IoT Analytics预测,2035年物联网连接数将突破500亿。物联网技术向消费、工业、基础设施、医疗等各行各业全面渗透。伴随终端连接体量的爆发式增长,物联网安全隐患持续凸显,Mirai僵尸网络攻击、Verkada云平台泄露、APT组织大规模入侵等典型安全事件,充分表明身份认证机制与访问管控策略对于物联网设备安全的重要性。 与此同时,全球物联网安全治理
摘要 车载SerDes系统在整车环境中面临严峻的ESD挑战,直接影响行车安全与系统可靠性。 纳芯微通过三重防护架构——器件级ESD防护、RS-FEC前向纠错、物理层重传机制——为NLS9116/NLS9113加串器和NLS9246/NLS9243解串器提供了系统级解决方案。基于ISO 10605-2023标准的完整测试验证表明,产品在上电ESD(接触放电±8KV、空气放电±25KV)和下电ESD(
特性阻抗是电磁波在传输线中传播时遇到的阻抗,反映了信号传输的质量和效率。在PCB设计中,控制特性阻抗对确保信号完整性和减少反射至关重要。 特性阻抗(Z₀)是传输线上电压波与电流波的比值。 计算公式为: 其中: R 为单位长度电阻; L 为单位长度电感; G 为单位长度电导; C 为单位长度电容; ω 为角频率(ω=2πf,f是频率); j 为虚数单位(j²=-1);
直击WAIC 7月17日至20日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(下称“WAIC 2026”)在上海举行。本届大会以“智能伙伴 共创未来”为主题,140余场论坛,联动12个国家部委、8个国家级重点实验室,汇聚超1400位国际嘉宾,1100余家企业参展,整体规模为历年之最。国产嵌入式操作系统领军企业RT-Thread睿赛德携端侧AI创新方案亮相,分享端侧生成式 AI 新范式,打
今天,我们正式为 nRF Connect SDK 和 nRF Cloud上线 AI 辅助开发功能。对众多开发者而言,AI 辅助工具早已融入日常开发流程。Claude Code、Cursor 以及 GitHub Copilot 能够协助编写代码、解读应用程序接口(API)、加快常规任务处理速度。但基于通用数据集训练的大语言模型(LLM)存在明显局限性:这类模型缺少 Nordic 相关专属场景信息与实
在机器人目前的电源架构中,系统启动或更换电池时应对电流浪涌的能力至关重要,热插拔保护已成为解决此类痛点的关键器件。为了确保开关在这些操作期间的安全,系统需要专门的保护控制器,因为如果仅使用针对最差情况计算出的单点限流策略,往往会限制机器人正常工作时的满载功率。针对这些环环相扣的痛点,ADI提出了电源轨方案的关键器件——LTC4287热插拔保护芯片。 LTC4287是一款适用于热插拔应用的集成解决方
CMOS 工艺是集成电路核心技术,核心是在同一块硅片上集成 NMOS 和 PMOS。本文梳理其核心流程,聚焦工艺复杂度、尺寸偏差、锁定效应、静电保护四大关键问题,解析行业应对策略。 CMOS工艺 CMOS工艺的重点,是在同一块硅片上同时做出NMOS和PMOS,常见做法是先在n型衬底中形成p阱,作为NMOS的体区;PMOS则直接做在n型区域中。 接着划分有源区和隔离区,并在有源区表面形成栅氧化层和
薄膜残余应力是现代制造的核心关注点,其失控会引发器件失效,可控应力则能提升性能。本文以百年经典的晶圆曲率法为核心,解析其原理、技术迭代,结合实验揭示应力演化机制与工业应用价值。 小到手机芯片的金属互连线,大到航空发动机的热障涂层,再到日常眼镜片的减反膜 —— 纳米到微米厚的薄膜,藏着现代制造的核心技术。而决定薄膜耐不耐用、性能够不够的关键因素之一,就是肉眼看不见的残余应力。 应力失控的后果很严重。
射频前端(RFFE)是手机通信的 “信号关口”,却常被忽视。本文拆解其核心组成与工作原理,解析 5G 时代其重要性提升的原因,对比滤波器技术路线,剖析国产替代难点与未来发展方向。 很多人评价一部手机时,会看处理器、屏幕、影像、快充和电池,却很少关注一个隐藏在机身内部、但每天都在影响使用体验的系统——射频前端,英文叫 RFFE,Radio Frequency Front-End。 它不像芯片跑分那样
前言 这是一个烘干器****! 这样使用▼ 作者做了一个亚克力箱子,把整个amslite和干燥器(本项目)放进去,保持整个箱体,维持在50度左右。 *0***1 这个烘干器能干啥? ” 支持同时烘干4卷3D耗材 支持通过网页+手机控制烘干机:可以连接wifi后在网页控制台操作或配置MQTT连接homeassistant,设备外壳上设置了三个按钮用来应急控制 调温范围:20℃-12
电源用于为电子电路产生适当的电源电压。选择电源时,应关注其最大电流能力和允许的输入电压范围,以确保其能够在电路中正常工作。另外,还要考虑电源的许多其他特性。开关电源的一个非常重要的特性是其控制类型,例如控制环路。应当清楚了解不同稳压类型各自的优势,以及选型过程中的考量因素。 电流模式控制 大部分现代开关电源采用电流模式控制架构。这种架构将输出电压与设定点的偏差同依赖于电感电流的锯齿状电压斜坡进行比
思瑞浦依托在高性能模拟芯片领域的持续创新,打造覆盖高精度电压基准产品的完整产品矩阵,为工业、通信、医疗、新能源、汽车电子及AI数据中心等应用提供稳定可靠的参考电压解决方案。截至目前,累计量产产品100+款,累计产品出货10亿+颗,覆盖终端客户8000+家。 产品具备高初始精度、低温漂、低噪声、优异长期稳定性及低功耗等优势,可广泛应用于ADC、DAC、MCU、精密测量、工业控制、电池管理、电源管理
前言 我花165元,做了个智能两轮平衡车! 我彻底压榨了STM32F401的性能,实现了: 用165的超低成本 做出**产品级**平衡车底盘才有的 稳定感**与安全感** 下面就介绍一下它的功能+设计方案+调试说明 *0***1 功能&亮点 01 核心控制功能 自平衡站立:基于MPU6052C六轴姿态传感器与串级PID控制算法实现,静态晃动小,抗干扰能力强,轻碰撞不倾倒 运动控
硬件工程师在给通用运放选型时,常常卡在一个两难里: 要驱动LCD面板、耳机、或者容性负载,普通运放几十mA的输出电流根本不够看,往往得在后面再挂一级缓冲; 加了缓冲级,BOM变长、板面积变大、静态功耗也跟着上去了; 同时你又希望它是单电源、低功耗、轨到轨,好直接和MCU、CMOS DAC或ASIC对接。 这几条需求,通常很难落进同一颗料里。 芯佰微(Corebai)推出CBM85