旗下高端汽車品牌“智界”“問界”高度重合,引發(fā)輿論質(zhì)疑“碰瓷營銷”。盡管宗申迅速發(fā)布致歉聲明,承諾整改命名并加強審核,但這場風波背后,折射出傳統(tǒng)三輪車企業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的迫切需求,也暴露出市場競爭白熱化的現(xiàn)實。 ? 三輪車龍頭
2025-07-12 00:14:00
10768 某客戶在使用 STM32H725IGK3 的時候,通過 ethernet 接口連接 realtek 的交換芯片 RTL8367RB-VB,工作在 MII 模式發(fā)現(xiàn),該交換芯片沒有對應的TXER/RXER/CRS/COL 信號,因此客戶咨詢對于這些信號該如何處理,接地 ?浮空還是用做其他功能 ?
2026-01-04 11:21:31
0 Kamaya 廠商介紹:釜屋電機的經(jīng)營者和員工全體,皆遵守國內(nèi)外一切相關法令、公司規(guī)章、企業(yè)倫理及社會規(guī)范,并在所有公司相關活動中致力于貢獻社會及遵守企業(yè)的社會責任(CSR)。 因此我們
2025-12-21 12:25:24
CW32F030C8T7是否支持浮點運算?如果需要執(zhí)行復雜的數(shù)**算,應該如何處理?
2025-12-12 06:51:18
電機參數(shù)(如電阻、電感、磁鏈等)可能會因溫度、老化等因素而發(fā)生變化。這些變化如何影響FOC控制的性能,以及如何設計控制策略來適應這些變化?
2025-12-12 06:11:59
本實驗研究了一種超聲震蕩細胞脫壁方法,設計了綜合考慮脫壁自動化應用需求和實驗需求的超聲換能單元,并以輸入信號、瓶內(nèi)液體、距離位置等控制參數(shù)為變量進行實驗,探究了超聲脫壁過程中各參數(shù)對脫壁效果的影響,得到了最佳脫壁效果的對應控制參數(shù)。
2025-12-08 16:06:47
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有沒有哪位大佬能提供一下思路,遇到一個問題matlab得不到神經(jīng)網(wǎng)絡fitcnet模型的權(quán)重參數(shù),所以simulink沒辦法部署,那遇到這種情況該如何處理
2025-12-08 15:27:21
一、項目背景 某大型化工企業(yè)的精細化工生產(chǎn)車間,專注于高純度有機中間體合成,生產(chǎn)線采用匯川 EtherCAT?主站 PLC作為控制核心,負責反應釜溫度、壓力調(diào)控及原料進料量的實時閉環(huán)控制,其
2025-12-08 14:13:14
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本博客介紹了五個基本概念,闡述了大語言模型如何處理上下文窗口中的輸入。通過明確的例子和實踐中獲得的見解,本文介紹了多個與上下文窗口有關的基本概念,如詞元化、序列長度和注意力等。
2025-12-03 13:48:35
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在理論上,通過增加更多GPU核心來提升性能似乎很簡單:核心越多,性能越強。但在實踐中,這是圖形架構(gòu)領域最棘手的挑戰(zhàn)之一。雖然某些工作負載因其獨立特性能實現(xiàn)良好擴展,但另一些工作負載(尤其是幾何處理
2025-12-01 10:12:54
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在噪聲環(huán)境中,外部中斷因誤觸發(fā)導致頻繁喚醒,增加很多不必要的功耗。壇友們有遇到過類似問題嗎?是如何處理的?
2025-11-28 07:00:57
(1) 配置為輸出模式并驅(qū)動到固定電平
方法:
設置為輸出模式,驅(qū)動至高電平(VDD)或低電平(GND)。
電平選擇需結(jié)合外部電路:
若外部電路有上拉電阻 → 驅(qū)動為低電平(避免電流流過外部上拉)。
若外部電路有下拉電阻 → 驅(qū)動為高電平。
優(yōu)勢:
徹底消除浮空問題,功耗最低。
適用于大多數(shù)通用場景。
(2) 配置為輸入模式并啟用內(nèi)部上拉/下拉
方法:
設置為輸入模式,啟用內(nèi)部上拉或下拉電阻(Pull-Up/Pull-Down)。
根據(jù)外部環(huán)境選擇:
若引腳可能接觸高噪聲環(huán)境 → 使用下拉電阻(固定到GND)。
若引腳靠近其他高電平信號 → 使用上拉電阻(固定到VDD)。
適用場景:
無法配置為輸出的情況(如某些MCU限制)。
需要兼容未來功能擴展(保留輸入能力)。
(3) 配置為模擬輸入模式
方法:
設置為模擬輸入模式(Analog Mode),關閉數(shù)字輸入緩沖器。
優(yōu)勢:
完全斷開數(shù)字電路部分,消除數(shù)字噪聲干擾。
功耗極低(無上拉/下拉電阻電流)。
適用場景:
引腳后續(xù)可能用于ADC功能。
高精度模擬電路附近引腳(如傳感器信號路徑)。
2025-11-24 07:40:41
處理通信故障的核心邏輯是 “ 先快速定位層級→按優(yōu)先級排查(物理層→鏈路層→協(xié)議層→冗余 / 模塊層)→驗證恢復→長期預防 ”,結(jié)合裝置告警信息(故障代碼、LED 閃頻)精準發(fā)力,絕大多數(shù)故障可在
2025-11-09 16:46:57
1131 處理電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置時鐘模塊自動同步異常,需遵循 “ 先定位異常類型→再分步驟排查(從軟到硬、從簡到繁)→最后驗證恢復 ” 的邏輯,針對 PTP、GPS、NTP 三種主流同步方式的差異,采取
2025-10-27 10:16:22
853 [首發(fā)于智駕最前沿微信公眾號]自動駕駛系統(tǒng)依賴多種傳感器來感知外界環(huán)境,攝像頭負責將光學圖像轉(zhuǎn)換為圖像數(shù)據(jù)供算法解析,激光雷達生成描述物體三維形狀的點云數(shù)據(jù),毫米波雷達探測目標的距離與速度,超聲波雷達則專門負責近距離障礙物檢測。 這些傳感器都對外界物理接觸十分敏感。一旦傳感器表面被泥水、鹽漬、雪花、飛蟲、油膜或灰塵等污染物覆蓋,采集到的數(shù)據(jù)就會出現(xiàn)偏差,進而導致后續(xù)算法判斷失誤。攝像頭若被水霧或泥點遮擋
2025-10-21 13:50:25
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硬件為STM32F103ZET6:
在使用串口通訊時,在DMA接收模式下,收不到00數(shù)據(jù),遇到00數(shù)據(jù),好像DMA模式就認為是數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)束了一樣。
代碼調(diào)試部分
換成非0數(shù)據(jù)就能收到
請這個該如何處理
2025-10-14 06:20:27
使用的是rt5.0的gd32e230kstart
bsp在編譯的時候報錯了,顯示數(shù)據(jù)類型不匹配
沒有改動過,是編譯器設置的問題嗎
2025-10-13 07:52:54
在化工行業(yè),反應釜是生產(chǎn)過程中的關鍵設備,其溫度、壓力、液位等參數(shù)的精準控制對于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全至關重要。某化工企業(yè)的反應釜控制系統(tǒng)采用了基于 Modbus TCP 主站的西門子 S7
2025-10-12 13:34:22
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針對環(huán)境干擾導致的電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置報警故障,需根據(jù)干擾類型(電磁、溫濕度、振動、射頻脈沖)采取 “ 干擾源隔離→硬件防護→軟件優(yōu)化→長期維護 ” 的四步處理方案。以下是具體操作指南: 一、電磁
2025-10-10 16:20:29
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外設為潘多拉IOT開發(fā)板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代碼里在配置wifi模式時,沒有找到wlan0這個設備,wifi整個功能也用不了,請問應該如何處理。使用正點原子資料包里的rtthread測試demo,wifi工作正常,wifi模塊硬件沒有問題。
2025-10-10 08:18:39
Vishay 宣布,推出新系列一類瓷介徑向引線高壓直插瓷片電容,該系列產(chǎn)品具有低介質(zhì)損耗因子(DF)和低直流偏壓的特性,適用于工業(yè)和醫(yī)療應用。
2025-09-30 10:56:06
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err = ERR_OK;
}
}
當系統(tǒng)計數(shù)器溢出時,不是會導致退出超時么?有什么處理比較好的處理方法?
2025-09-24 07:49:00
脫油機是機械制造等行業(yè)關鍵后處理設備,能去除金屬工件加工油污,保障后續(xù)工序。其轉(zhuǎn)速、溫控等指標影響脫油合格率、效率與成本,關乎產(chǎn)品質(zhì)量與返工率。 當下脫油機分散在車間,傳統(tǒng)管理靠人工巡檢與本地操作
2025-09-17 14:19:26
402 在rt-thread studio環(huán)境中之前編譯成功的項目(1234)重命名(test)后出現(xiàn)大批量的錯誤是什么原因造成?該如何處理?這很困擾,為啥重命名就能出現(xiàn)這樣的情況?
2025-09-17 06:58:00
AI時代下的液晶屏走向何處
2025-09-15 11:04:15
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實驗名稱: 非線性振動聲調(diào)制智能識別界面脫粘損傷實驗 研究方向: 結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測 實驗內(nèi)容: 利用結(jié)合智能算法的非線性振動聲調(diào)制法,對結(jié)構(gòu)界面脫粘損傷進行智能識別,有效消除結(jié)構(gòu)固有非線性對識別結(jié)果
2025-09-15 10:02:07
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[首發(fā)于智駕最前沿微信公眾號]自動駕駛遇到“鬼探頭”式的邊緣場景時應該如何處理?其實對于自動駕駛汽車來說,無論是常規(guī)場景,還是邊緣場景,它都是要先看見、再理解、再預測、然后在約束條件下選出最安全
2025-08-29 11:11:19
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我使用 NUC972DF62Y 并使用 LCM 和 GE2D 模塊。
是什么原因?qū)е?FIFO 欠運行中斷,我必須如何處理它?
清除旗幟UNDERRUN_INT后,它再次設置。
2025-08-29 07:44:56
在M480系列中,GPIO配置為準雙向模組時,用戶應該如何處理功耗過大?
2025-08-28 08:05:20
當UART數(shù)據(jù)傳輸過程中發(fā)生RLS(接收線狀態(tài))中斷時,如何處理PEF、FEF和BIF標志
2025-08-22 07:25:57
變壓器是電力系統(tǒng)中非常重要的設備之一,用于電壓變換,但在實際使用時,變壓器會遇到負荷的情況,若不及時處理,會導致變壓器過熱,縮短其使用壽命,甚至引起變壓器損壞,那么當變壓器過負荷時,我們應該采取哪些應對措施呢?本文將詳細介紹變壓器過負荷時應采取的各種措施,以確保變壓器的安全運行。
2025-08-15 15:10:50
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靜力水準儀在測量過程中遇到誤差如何處理?靜力水準儀在工程沉降監(jiān)測中出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差時,需采取系統(tǒng)性處理措施。根據(jù)實際工況,誤差主要源于環(huán)境干擾、設備狀態(tài)、安裝缺陷及操作不當四類因素,需針對性解決。靜力
2025-08-14 13:01:56
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處理氧化層的核心,就是既要徹底清除干凈,又不能損傷基體。德索精密工業(yè)的優(yōu)勢在于,把回收件處理當成系統(tǒng)工程,從檢測、打磨、活化到焊接,每個環(huán)節(jié)都有明確的量化標準。就像老師傅說的:“回收件不是廢品,用對方法,性能照樣能頂半邊天?!边@也是他們的二次焊接技術能在軍工、通信領域放心用的原因。
2025-08-14 11:10:54
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我們在進行I2C通信,發(fā)現(xiàn)當寫數(shù)據(jù)時SCL和SDA會有下降沿重合的情況,導致通信失敗,請幫忙分析下如何處理?
I2C通信代碼如下:
static bool PS8740_I2C_Write( uint8_t addr, uint8_t *buffer, uint32_t count)
2025-08-12 07:45:27
變頻器在低速運行時突然失去輸出功能是工業(yè)設備維護中常見的問題之一,可能導致生產(chǎn)線停滯或設備異常。針對這一現(xiàn)象,需結(jié)合電氣原理和實際工況逐步排查,以下是系統(tǒng)的處理方案: 一、基礎檢查階段 1. 電源
2025-07-31 18:19:09
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中斷過多的時候進入硬件錯誤如何處置?是加看門狗還是加硬件錯誤處理?
2025-07-21 06:11:21
,但使用 VLC 或 guvcview 時則不會顯示。這讓我認為問題在于這些應用程序如何處理視頻。此外,我可以通過 pw-top 看到,當切換相機源時,有時似乎 v4l2 源和 libcamera 源
2025-07-16 06:37:58
我有一個 UVC 端點,它在 USB3 下以大小 1024 和突發(fā) 16 的方式傳輸視頻,在 USB2 下以大小 512 和突發(fā) 1 的方式傳輸視頻。因此,我有一個 CyU3PSetEpConfig 調(diào)用,它檢查 USB 速度并根據(jù)速度更新 CyU3PEpConfig_t 的 pcktSize 和 burstLen 屬性。這是必需的嗎?或者我可以一直使用 USB3 號碼嗎?
我正在查看 Fx3UvcDemo_BULK_ISO 示例,它有以下端點調(diào)用。它不考慮當前的 USB 速度,并且始終使用 USB3 值(對于 BULK)。這是為什么?
/* Configure and enable the video streaming endpoint. Use HS parameters at all times. The driver will * automatically adjust this for FS. */epCfg.enable= CyTrue;epCfg.streams= 0;epCfg.burstLen = 16;#ifdef USE_ISOCHRONOUS_ENDPOINTepCfg.epType= CY_U3P_USB_EP_ISO;epCfg.isoPkts= 1; /* Set this as 1 by default. We can update this as and when data is being committed. */epCfg.pcktSize = UVC_ISO_EP_SIZE_HS;#elseepCfg.epType= CY_U3P_USB_EP_BULK;epCfg.isoPkts= 0;epCfg.pcktSize = UVC_BULK_EP_SIZE_SS;#endifstatus = CyU3PSetEpConfig (EP_VIDEO_STREAM, &epCfg);
2025-07-16 06:31:04
氧化物經(jīng)高溫燒結(jié)而成的陶瓷半導體。中山敏瓷科技有限公司憑借多年研發(fā)經(jīng)驗,已掌握從材料配方到生產(chǎn)工藝的全套核心技術。 工作原理 :NTC熱敏電阻的電阻-溫度特性遵循Arrhenius方程:R=R∞exp(B
2025-06-26 14:21:35
740 在巖土工程與結(jié)構(gòu)物安全監(jiān)測中,固定式測斜儀是捕捉位移變化的核心設備。然而,實際應用中可能因環(huán)境、操作或設備因素導致測量誤差。很多人想要了解固定式測斜儀在測量過程中遇到誤差如何處理?下面讓南京峟思給
2025-06-13 12:10:00
502 
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當系統(tǒng)計數(shù)器溢出時,不是會導致退出超時么?有什么處理比較好的處理方法?
2025-06-13 08:07:58
在LED封裝領域,焊線工藝是確保器件性能與可靠性的核心環(huán)節(jié)。而瓷嘴,作為焊線工藝中一個看似微小卻極為關鍵的部件,其對引線鍵合品質(zhì)的影響不容忽視。大量失效分析案例證明,LED封裝器件的死燈失效絕大多數(shù)
2025-06-12 14:03:06
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UPS電源發(fā)出持續(xù)蜂鳴聲通常意味著電源系統(tǒng)存在某種故障或異常情況,需要立即采取措施進行處理。那么,如果遇到UPS電源發(fā)出持續(xù)蜂鳴聲的情況如何處理?
2025-06-09 10:25:43
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1、電阻器的分類常用的電阻器有固定式電阻器和電位器
1-1、碳膜電阻
碳沉積在瓷棒或者瓷管上,形成一層結(jié)晶碳膜。改變碳膜厚度和用刻槽的方法變更碳膜的長度,可以得到不同的阻值。碳膜電阻成本較低
2025-05-30 15:36:35
RS-485作為一種廣泛應用于工業(yè)控制、智能樓宇等領域的串行通信標準,其穩(wěn)定性和抗干擾能力備受青睞。然而在實際應用中,RS-485系統(tǒng)仍可能因各種原因出現(xiàn)通信故障。本文將系統(tǒng)分析RS-485網(wǎng)絡的常見故障現(xiàn)象、診斷方法及解決方案,幫助工程師快速定位并解決問題。 一、典型故障現(xiàn)象及診斷流程 當RS-485系統(tǒng)出現(xiàn)通信異常時,通常表現(xiàn)為以下幾種情況: 1. 完全無法通信:節(jié)點間無任何數(shù)據(jù)交互。 2. 間歇性通信中斷:時通時斷,誤碼率高。 3. 部分節(jié)點
2025-05-27 07:38:24
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我正在開發(fā)一個 UVC 應用程序,它使用 32 位總線 GPIF 狀態(tài)機來管理從 FPGA 向 USB 主機發(fā)送數(shù)據(jù)。 我們目前已將其設置為 FPGA 將向 FX3 寫入與精確緩沖區(qū)大小相等的字節(jié)數(shù)。 我們希望更新這一點,以便 FPGA 一直寫入直到它看到 WATERMARK DMA 標志置位,然后它停止發(fā)送數(shù)據(jù)。
目前FX3 FW設置插槽水印如下。 我們發(fā)現(xiàn),如果值為 2,則在主寫入狀態(tài) (WRITE_0) 之后需要 1 個額外的寫入狀態(tài) (圖中的 DECIDE_0)。
CyU3PGpifSocketConfigure( CY_FX_VID_THREAD_0,/* Thread to configure */ CY_FX_VIDEO_PROD_SOCKET_0,/* Socket to associate with this thread */ 2,/* Watermark value in 4-byte words. */ CyFalse,/* Whether watermark set */ 1/* Burst size (X * 2 words). Affects how often flags are updated */);為了更新 FX3 并允許 FPGA 在看到 WATERMARK 標志置位時停止,我們需要考慮 2 個因素:
(1)寫入操作使緩沖區(qū)內(nèi)容達到設定的水印級別和 WATERMARK 標志外部置位之間存在延遲。 由于上述值為 2,并且需要 GPIF 中 1 個額外的寫入狀態(tài),我認為這個值是 1,但我不確定。
(2) FPGA 需要 WATERMARK 標志來提前聲明一定數(shù)量的周期,以便 FX3 緩沖區(qū)有足夠的空間容納所有正在傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。 該值取決于 FX3 和 FPGA 之間的步驟。
為了確定上面(1)的值,我們查看了 AN65974 表 4,其中列出了達到水印級別時以及實際外部斷言時的延遲。 我們正在查看“Thread_n_DMA_Watermark”,當我們查看跨越水印級別的寫入需要多長時間才能導致外部 WATERMARK 標志發(fā)生變化時,它顯示“取決于水印級別”。 我們?nèi)绾未_定這個值? 緩沖區(qū)寫入超過水印級別和 WATERMARK 標志置位之間的周期延遲是多少?
為了解釋上述(1)和(2),我們還需要將這些狀態(tài)納入我們的狀態(tài)機,以便仍然捕獲所有飛行中數(shù)據(jù)。 我們可以將 GPIF 狀態(tài)的“重復計數(shù)”用于此目的嗎? 我的理解是,這個值要求狀態(tài)重復一定次數(shù),直到評估任何退出轉(zhuǎn)換。 這樣,如果我們確定 (1) 是 X 且 (2) 是 Y,則重復計數(shù)將為 X + Y?我附上了一張如何定義寫入狀態(tài)的圖片。
2025-05-20 07:15:52
導軌是絲桿的支撐和引導部件,如果導軌無法很好地支撐絲桿,就會造成軸向竄動。
2025-05-17 17:33:37
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MCP2515,產(chǎn)生接收緩沖器溢出中斷,導致無法接受數(shù)據(jù),如何處理
2025-05-10 15:08:10
國瓷F系列防嘯叫、低ESR貼片電容
國瓷F系列產(chǎn)品采用特殊陶瓷材料設計,其由精確的介電材料和適當?shù)膶щ姖{料配制,自動化制程的穩(wěn)定生產(chǎn)和嚴謹?shù)馁|(zhì)量精確管控了介電設計厚度、電極完整性以及端電極連接的良好特性,實現(xiàn)了最佳可靠度、失效開路的產(chǎn)品性能。
2025-05-09 15:14:03
使用默認 VID 和 PID 設置的原型板在更改 VID/PID 后無法再識別設備管理器中的 COM 端口。這種情況已發(fā)生在多個不再能進行串行通信的電路板上。
所有這些板以前都能夠識別 COM 端口并進行串行通信。
請告訴我要檢查什么以及如何處理。
2025-05-06 09:48:53
不良、電路板設計缺陷、功能測試失敗等等。當這些問題發(fā)生時,選擇一家負責任且高效的PCBA(印制電路板組裝)服務廠家至關重要。那么,當板子出現(xiàn)問題后,廠家會如何處理呢?本文將探討這個問題,并分析捷多邦一站式PCBA服務如何幫助您省
2025-04-29 17:04:17
409 實際場景與問題 在某大型化工企業(yè)的生產(chǎn)車間里,數(shù)十臺反應釜24小時不間斷運行,承擔著各類復雜的化學反應任務。這些反應釜通過PLC(可編程邏輯控制器)控制溫度、壓力、攪拌速度等關鍵參數(shù),確保反應過程
2025-04-24 18:04:23
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電纜的故障問題,一直是電纜運行安全的重點關注對象。針對電纜的運行情況、本體狀態(tài)等進行監(jiān)測,并對出現(xiàn)的電纜故障隱患情況進行預警、處理以及故障位置定位,這不僅需要運用有效的技術手段和管理措施,同時也要
2025-04-22 11:18:00
653 
請問我們使用LTC3589-2芯片,問題咨詢?nèi)缦拢?(1)DCDC4未使用,pin 15,16,40,12,19這幾個pin是不是都懸空處理?
(2)通過MCU控制 POWER ON pin來
2025-04-18 08:08:18
GUOCI(國瓷電容)系一家專注于新材料、新技術研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的技術型企業(yè);產(chǎn)品主要針對客戶在電路設計中遇到的實際應用難題,如:失效、可靠性、噪音、壽命等;我們的使命是:新材料改變新生活,致力于為客戶提供全面解決方案。
新材料改變新生活,致力于為客戶提供全面解決方案。
2025-04-17 11:23:32
本系列文章《錫膏使用50問之……》,圍繞錫膏使用全流程,精心梳理 50 個核心問題,涵蓋存儲準備、印刷工藝、焊接后處理、特殊場景應用、設備調(diào)試及材料選型六大維度,為廣大客戶和從業(yè)者深度解析錫膏使用中
2025-04-17 09:06:19
1030 
常用幾款天線雷達種類: 雷達物位計棒式天線 適合測量液體,具有腐蝕性的介質(zhì),測量最大距離可達20米。天線被進一步優(yōu)化處理,新型的快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于:反應釜或固體料倉非常
2025-04-16 15:20:08
620 本系列文章《錫膏使用50問之……》,圍繞錫膏使用全流程,精心梳理 50 個核心問題,涵蓋存儲準備、印刷工藝、焊接后處理、特殊場景應用、設備調(diào)試及材料選型六大維度,為廣大客戶和從業(yè)者深度解析錫膏使用中
2025-04-14 10:19:12
883 
本系列文章《錫膏使用50問之……》,圍繞錫膏使用全流程,精心梳理 50 個核心問題,涵蓋存儲準備、印刷工藝、焊接后處理、特殊場景應用、設備調(diào)試及材料選型六大維度,為廣大客戶和從業(yè)者深度解析錫膏使用中
2025-04-14 10:12:01
3389 
我現(xiàn)在使用 MCIMX6L3EVN10AB。
為了節(jié)省電流消耗,我們不使用外部晶體 (32.768khz)
我想通過 I2C 使用“RTC 模塊”(32.768Khz)。
此時我應該如何處理 RTC_XTALI、RTC_XTALO PIN 碼?
GND 的?還是漂浮的?數(shù)控?
2025-04-10 08:09:05
在化工、材料等眾多工業(yè)領域中,高溫反應釜作為核心設備,承擔著各種復雜化學反應的重任。而溫度,無疑是影響這些反應能否順利進行、產(chǎn)品質(zhì)量能否得到保障的關鍵因素。如何在高溫、高腐蝕性等惡劣環(huán)境下實現(xiàn)
2025-03-19 14:06:54
681 STM32WLE5CBU6在待機模式下使用頻率校準命令失敗,用get_error命令獲取信息發(fā)現(xiàn)HSE32啟動失敗,進而導致校準失敗,應該如何處理
2025-03-07 07:06:31
構(gòu)建開源OpenVINO?工具套件后,模型優(yōu)化器位于何處?
2025-03-06 08:18:17
氮化處理和滲碳處理都是用于提高金屬表面硬度和耐磨性的熱處理工藝,但它們在原理、工藝參數(shù)、性能特點及適用范圍等方面存在一些區(qū)別。
2025-03-01 18:05:22
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氧化鋁陶瓷基板,以三氧化二鋁為主體材料,具備多種優(yōu)良性能,包括良好的導熱性、絕緣性、耐壓性、高強度、耐高溫、耐熱沖擊性和化學穩(wěn)定性。根據(jù)純度,該基板可分為90瓷、96瓷、99瓷等不同型號,且存在白色
2025-02-27 15:34:25
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我們項目里面只用到了mipi接口,請問下如何處理不用的并口輸入呢?
規(guī)格書中在第7頁有描述PDM_CVS_TE,VSYNC_WE,HSYNC_CS,DATAEN_CMD需要下拉,但沒有明確說PCLK和PDATA【0~23】該如何處理,
請問下PCLK和PDATA【0~23】該如何處理呢?
2025-02-27 08:43:29
DLPA2000的PWM_IN,CMP_OUT,SENS1,SENS2如果不用的話,該如何處理呢?
2025-02-27 07:46:36
之前投影儀一直用的好好的,但今天在進行燒錄時,就顯示unable to enter programming mode, 而且之后GUI上一直顯示與投影儀未連接,請問這種情況是什么原因引起的,該如何處理?謝謝
2025-02-26 08:39:37
退。同時,我們也用修改*.ini文件的方式來指定播放順序,
同樣也會出現(xiàn)圖片多了,軟件卡死,然后退出的情況。后面不知道該如何處理?
2025-02-25 07:49:35
ini文件,指定地址等信息。在不超過5張時, GUI可以按照寫入的信息,按順序正確按播放。超過之后軟件自動關閉并退出。不知道如何處理?
2025-02-25 07:07:39
connected device...
LCR4500_DEBUG(0xa8cfc8): Retrieving flash manufacturer ID FAILED
這個要如何處理呢?
2025-02-21 16:17:09
大家好, 我有2個問題想請教各位大佬
1:為了防止dlpc350在運行時中斷,如何去校驗是否還在和電腦進行連接? 我想做一個線程隔一段時間就去訪問以下它的連接狀態(tài),求大佬指點
2:如果重連復選usb已被占用,該如何處理?使用什么方法可以重連(在不拔掉usb的情況下)?
非常感謝你們的幫助
2025-02-20 08:40:57
請問,DLP9500的散熱面,官方有沒有建議如何處理,是涂硅脂好還是導熱墊。
2025-02-20 07:07:33
的亮度有異常,比如像素該亮的地方暗了,
猜想可能是像素的字段對應有問題。
所以請Ti工程師確認以下問題:
1.如果給的HDMI源輸出是RGB565,會在HDMI中表示它是RGB嗎,光機會如何處理這
2025-02-19 07:46:12
您好,更換了EVM控制板上連接DMD的FPC座子,已經(jīng)檢查過,座子焊接沒有問題?,F(xiàn)在無投影,所有指示燈都正常,通過GUI讀取數(shù)據(jù),占空比變成了20/50/30,LED輸出使能=0,其他參數(shù)沒有問題,DMD相關信息讀取正確。求問,這個應該如何處理?
2025-02-18 07:09:00
您好,之前更改過幾次flash的固件(僅更改了占空比和啟動電流),發(fā)現(xiàn)連接HDMI口后,投影如下圖所示(嘗試更改電腦上的投影圖片,EVM顯示不變)。不連接HDMI時顯示正常,其他數(shù)據(jù)讀取也正常。
將固件改回TI提供的固件后,情況還是一樣。
請問,這可能是什么原因?qū)е碌模瑧撊?b class="flag-6" style="color: red">何處理?
2025-02-18 06:56:00
出來的視頻圖像是YPbPr格式,但是顯示顏色不對,亮度信號里有彩色信號,請問該如何處理。盼復!
2025-02-13 06:29:45
請問ads1298的Gain最大為12db,并且介紹說可以測試肌電信號,而肌電信號一般幾百微幅,放大后只是幾毫伏,用2.4v參考電壓,16位AD采集,浪費了大部分的ad,并且精度也不高,應該如何處理,是我的放大倍數(shù)算錯了,還是需要額外加放大器,還是改變參考電壓?
2025-02-12 08:24:41
對一個儀表放大器輸出的信號進行AD轉(zhuǎn)換,怎么使用差分輸入呢,IN-端是接地么?還是怎么處理?
即是:差分輸入的AD轉(zhuǎn)換芯片如何處理單端輸入的信號
2025-02-07 06:40:42
請問TI工程師,ADS1274有四個通道,如果我只需要用1個通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]該如何處理呢?還有DOUT[2:4]如果不用該如何處理?謝謝!
2025-02-07 06:31:33
請問這顆ECG 模擬前端,他如何處理采集ECG信號伴隨的工頻干擾、運動基線漂移、電極接觸噪聲、肌電干擾等及其他干擾的,是需要外面搭電路還是他內(nèi)部可以處理,如果是搭電路能否給應用線路圖?內(nèi)部處理的話是否能夠大部分處理掉,哪些處理不掉?還有他的SPI接口出來的數(shù)據(jù)是個什么樣子的,如何用?
2025-02-05 08:23:04
量子處理器(QPU)是量子計算機的核心部件,它利用量子力學原理進行高速數(shù)學和邏輯運算、存儲及處理量子信息。以下是對量子處理器的詳細介紹:
2025-01-27 11:53:00
1970
ADS42LB49的芯片手冊中沒有講模擬地AGND和數(shù)字地DGND是如何處理的,但 ADS42LB49引腳只有一個GND PAD引腳,請問在PCB布線時,應當如何處理PCB板上的一個模擬地和數(shù)字地?
2025-01-22 08:09:19
在某化工生產(chǎn)車間,需要對反應釜的溫度、壓力、液位等參數(shù)進行實時精確監(jiān)測和控制?,F(xiàn)場的智能儀表用于采集這些數(shù)據(jù),而匯川 PLC 作為核心控制單元,負責整個生產(chǎn)過程的自動化控制和數(shù)據(jù)處理。然而,儀表采用 Profibus DP 協(xié)議,匯川 PLC 支持 EtherCAT 協(xié)議,兩者之間無法直接通信。
2025-01-17 14:40:46
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當你在函數(shù)的最后寫上 return 0 的時候,它是如何返回給調(diào)用函數(shù)的? 比如 test 函數(shù),為了待會更好的看懂匯編代碼,我寫成了 return 1234。 處理函數(shù)的返回值,是不是像我們理解
2025-01-16 09:21:46
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一直在用ADS1204這款AD,它是4通道,現(xiàn)在只用了3個通道,請問TI專家,剩余未使用的通道,輸入引腳需要做處理么,對于TI的其他ADC芯片,未使用的通道引腳一般如何處理。謝謝
2025-01-14 07:38:52
看了TI的心電采集前端,能否把它設計為單導聯(lián),不用的導聯(lián)輸入如何處理呢?
2025-01-13 06:46:55
對生態(tài)環(huán)境與居民生活造成嚴重威脅。因此,脫硫脫硝設備的得到官方應用,而物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)則為保障設備安全運行提供了堅實可靠的管理手段。 現(xiàn)場脫硫脫硝設備采用PLC進行自動化控制。其中,脫硫控制包括循環(huán)水泵,攪拌泵,氧化風機,噴淋
2025-01-09 17:24:18
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