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德國科學(xué)家改寫LED可見光通信數(shù)據(jù)傳輸紀(jì)錄
德國西門子公司15日發(fā)表公報說,該公司和海因里希·赫茨研究所的科學(xué)家通過特殊方式使發(fā)光二極管(LED)高頻閃爍,附近的光電探測器將接收到這種光信號轉(zhuǎn)換為電脈沖,其信息傳輸速度達到每秒500兆。
2010-01-20
德國 LED 可見光 通信 傳輸紀(jì)錄
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中國市場引領(lǐng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走出低谷
今年SEMI ISS上談?wù)撟疃嗟脑掝}可能是中國,以及中國快速增長對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響。當(dāng)產(chǎn)業(yè)分析師們注意力紛紛從經(jīng)濟低迷轉(zhuǎn)向復(fù)蘇,他們不時地提及中國在全球產(chǎn)業(yè)版圖中變得越來越重要。
2010-01-20
半導(dǎo)體 汽車 手機 PC 中國 GDP
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無汞紐扣電池填補環(huán)??瞻?/span>
日前,新利達電池有限公司攻克技術(shù)難關(guān),發(fā)明了生產(chǎn)填補世界空白的無汞紐扣電池,為中國乃至世界的環(huán)保事業(yè)作出了巨大的貢獻。 作為一個電池生產(chǎn)大國,中國的電池工業(yè)在1995年已經(jīng)占據(jù)了世界上電池產(chǎn)量的一半以上。但是,由于之前的電池中含有過量的汞,即我們通常所說的水銀,導(dǎo)致環(huán)境污染和中...
2010-01-20
無汞 紐扣電池 環(huán)保
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探尋我國電子信息產(chǎn)業(yè)節(jié)能之路
我國電子信息產(chǎn)業(yè)總體上是一個超低碳產(chǎn)業(yè),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國政府的承諾指標(biāo)。不過,電子信息產(chǎn)品也是億萬家庭中消費的主要耗能器具,所以電子信息產(chǎn)業(yè)仍需要承擔(dān)節(jié)能減排的歷史責(zé)任。
2010-01-20
電子信息 節(jié)能 探索
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第九講 示波器基礎(chǔ)之電源噪聲測試
本文介紹了示波器電源噪聲測試中的注意事項和分析方法
2010-01-19
示波器 電源噪聲
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縱談技術(shù)創(chuàng)新 解讀市場熱點
中國通信學(xué)會通信設(shè)備制造技術(shù)委員會常務(wù)副主任兼中國高科技產(chǎn)業(yè)化研究會名譽副理事長張慶忠、DisplaySearch 大中華區(qū)總經(jīng)理謝勤益、iSuppli 分析師Isaac Wang、LED Inside 研究部協(xié)理儲于超以及溫南蘭等數(shù)位業(yè)界資深專家聯(lián)袂出席,與上百名參會嘉賓就電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、2010年各大熱門技術(shù)與應(yīng)用市...
2010-01-19
汽車電子 3G LED 平面顯示
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PND市場形勢低迷面臨重塑
由于來自智能手機和車載嵌入系統(tǒng)等其它導(dǎo)航平臺的競爭加劇,導(dǎo)致價格急劇下降,2009 年全球PND 系統(tǒng)營業(yè)收入比2008 年下降23%。蘋果公司的iPhone 提供TBT 導(dǎo)航,而谷歌發(fā)布了TBT 應(yīng)用,2009 年加重了PND 的競爭壓力。同時,PND 產(chǎn)業(yè)宣布聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,應(yīng)對日益上升的競爭威脅。
2010-01-19
PND 市場形勢 低迷 面臨重塑
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2010年車用半導(dǎo)體市場規(guī)模將成長16%
過去車用半導(dǎo)體市場呈現(xiàn)穩(wěn)定成長的態(tài)勢,僅在2001年受到整體半導(dǎo)體市場衰退35%的拖累,出現(xiàn)小幅度的下滑。車用半導(dǎo)體市場在2007年達到近期的高峰,金額為200億美元。不過,隨后車用半導(dǎo)體業(yè)連續(xù)2年出現(xiàn)的下滑,可望在全球車市回溫后,于2010年起穩(wěn)定成長。
2010-01-19
車用 半導(dǎo)體 市場規(guī)模 成長
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全球第四代示波器述評之十七—全新示波器構(gòu)架為脈沖測量帶來的技術(shù)提升
隨著速度的提升,脈沖信號的上升時間變得越來越短,更快的上升沿意味著被測脈沖覆蓋了更寬的頻譜范圍,更短的測量時間以及更大的電纜損耗。力科最新推出的Zi系列示波器擁有業(yè)界最高的帶寬與采樣率、全面的脈沖響應(yīng)方式、有效的電纜去嵌能力以及方便靈活的通道校準(zhǔn)能力,為快沿脈沖信號的測量提供了...
2010-01-18
脈沖測量 帶寬 采樣率 脈沖響應(yīng)方式 電纜去嵌 通道校準(zhǔn)
- 避開繁瑣!運放差分電容測量簡化指南
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