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曾经的德国也是落后英国几十年,从山寨起步,踏踏实实造就了今天的德国制造。如今我们国家也在精耕细作,在很多领域都积累了自己的核心技术,虽然半导体产业起步比较晚,但步伐又快又稳,在政策扶植下,会发展的更好,几年内将会刷新排名。
老龄化会给康养和大健康服务机构带来很多机会,原本医疗机构的职能会像社区服务机构转移,可穿戴设备和人工智能产品越来越有发挥的空间,比如远程健康监测,重要生命体征识别,运动轨迹识别,用药提醒等。
常用的快充协议有以下这些:QC2.0/QC3.0 输出快充协议FCP 输入/输出快充协议AFC 输入/输出快充协议SFCP 输入/输出快充协议SCP 输出快充协议VOOC 输出快充协议MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议USB C DRP 协议BC1.2、 苹果、三星手机快充快充协议主要约定了电源与设备之间的握手规则,一般主要通过数据线的数据、时序或者电平来描述电源支持的输出能力和设备支持的输入能力,按照一定的逻辑规则选择最佳的充电电压和电流,在保证充电安全的前提下实现了充电器效能的最大化。
利用单片机ADC 的第 15 通道采集内部基准的电压,反算相对精确的VCC电压,然后再用VCC当基准采集输入的电压。STC的这种设计带来一个问题就是采集vref和采集输入期间电源电压可能是波动的,此时会导致采集不准。因此,单片机的电源一定要高精度稳压才能获得比较好的采集精度。
无线通信的弊端就是不太好解决多从机同时发送的问题,建议对所有从机编址,通过主机广播同步从机的时钟,对每个从机分配固定的通信时间片,不同地址的从机在主机同步信号发送后延迟不同的时间发送数据,这样既高效,又能避免从机之间冲突。
当总线上所有的485设备都处于接收时,所有的设备接口均为高阻态,此时上下拉电阻的作用是拉高A拉低B,提供一个可靠的逻辑0,避免总线受到干扰引发终端收到误码,而匹配电阻的作用是防止远传时信号反射。如果近距离通信或者点对点通信的情况下,可以省略匹配电阻,但不可以省略上下拉电阻。