世間好物不堅牢,彩雲易散琉璃脆。
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重点电子行业都将市场重点放在深圳

  智能硬件行业极其需要资源的整合。链条很长,需要数据打通;投入很大,需要持续的资本信任;需要卖货,所以需要流量和销售渠道……智能硬件公司创意是关键,有好的创意,才能有好的产品,而有了好的产品之后,推广是关键,如果需要走海外的渠道,更需要找到好的推广团队和推广方式。

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  两类公司的初衷截然不同,由此组成生态的切入点也有所差异。前者类似于亚马逊做Echo,平台公司做硬件的目的是拿出一款标杆性的硬件向潜在的硬件合作者展示自己的平台技术是过硬的(典型代表是百度做了渡鸦,阿里做了天猫精灵),从而吸引更多硬件厂商接入自己的生态,它们的特长在于算法。而后者,硬件厂商的目的则单纯在于通过销售硬件盈利,特长在于产品设计和供应链。

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  智能硬件作为物联网的关键组成元素,也一并走红起来。投中集团最新统计显示:2014年国内已经有25家硬件厂商通过VC等方式实现融资,智能硬件行业即将迎来井喷式爆发。

  也就是说,中国内地品牌想要完全敞开的采购COF LCD全面屏,需要等到苹果iPhone XR满负荷正常生产后,让COF模组封装设备厂商可以腾出手来供货给中国面板厂商,再产能磨合一个季度左右,才有可能行业产能大爆发。

  陶笃纯表示,小型化、便携化的医械产品将受到越来越多用户的青睐,而这些,都将建立在高性能CPU、专用DSP芯片以及完美的软硬件结合基础上。这一点深圳具有良好的产业基础,重点电子行业都将市场重点放在深圳,比如Xilinx亚太区市场及应用总监张宇清就表示,Xilinx十分希望能够利用自身在FPGA 方面的技术优势,帮助中国医疗器械企业实现医疗系统的“中国智造”,其中深圳就是Xilinx最为关注的重点市场。微软中国区嵌入式资深技术推广经理张辉忠也表示了微软对深圳医疗产业的支持,深圳的迈瑞等医疗器械企业都是他们非常重视的合作伙伴。

  智能家居是“以住宅为基础平台,综合建筑装潢、网络通信、信息家电、设备自动化等技术,将系统、结构、服务、管理集成为一体的高效、安全、便利、环保的居住环境。”

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  智能家居的终极形态一定是产品与人,产品与产品,产品与环境之间都存在着良好的互动。如果从这个角度出发,对于消费者,人机交互的问题都尚未得到很好的解决,毕竟每次要对智能音箱发出指令都要喊一句“小爱同学”或者“小biu、小biu”。

  当天,国家版权局版权管理司副司长段玉萍、教育部语言文字信息管理司副司长田立新、民政部社会福利和慈善事业促进司慈善处副处长尹冬华以及中国宋庆龄基金会、中国儿童少年基金会、中华少年儿童慈善救助基金会、首都公益慈善联合会、北京往事公益组织、北京天使妈妈慈善基金会、中民慈善捐助信息中心、中国社会福利基金会清泉成才基金互助教育计划、北京市志愿服务联合会等9家公益机构代表共同见证了计划的启动。

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  表现出的特征为:产品同质化严重,技术优势不明显,微利竞争,用户粘度低。

  (1)截至2018年10月8日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票;

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  EMC在电子产品/设备已经成为可靠性的重要组成部分;将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善。

  EMC在电子产品/设备已经成为可靠性的重要组成部分;将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善;同时国际贸易的深化发展;EMC技术成为电子产品/设备必过的硬性指标!随着电子产品/设备的供电系统都开始大量运用高频开关电源并且也越来越高端化;因此对电源环境的要求就越来越高;EMC将是越来越重要!以下我分几个部分进行一下基础理论分析!

  电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。

  通常用 dBm 表示功率的单位,dBm 即是功率相对于 1mW 的值:

  通常用 dBuV 表示电压的大小,dBuV 即是电压相对于 1uV 的值。

  由两个回路经公共阻抗耦合而产生,干扰量是电流i,或变化的电流 di/dt。

  当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发生了公共阻抗耦合。我们在放大器中,级与级之间的一种耦合方式是“阻容”耦合方式,这就是一种利用公共阻抗进行信号耦合的应用。在这里,上一级的输出与下一级的输入共用一个阻抗。由于地线就是信号的回流线,因此当两个电路共用一段地线时,彼此也会相互影响。一个电路的地电位会受到另一个电路工作状态的影响,即一个电路的地电位受另一个电路的地电流的调制,另一个电路的信号就耦合到了前一个电路。

  对于两个共用电源的电路也存在这个问题。解决的办法是对每个电路分别供电,单点连接或增加退耦电路。

  在干扰源与干扰的对称之间(或者相互平行的临近的PCB走线)存在着分布电容而产生,干扰量是变化的电场,即变化的电压 du/dt。

  在干扰源与干扰对称之间存在着互感而产生,干扰量是变化的磁场,即变化的

  当信号沿传输线传播时,信号路径与返回路径之间将产生电场,围绕在信号路径和返回路径周围也有磁场。如图所示横截面上的电力线和磁力线;可见,这些场并不仅仅局限于微带线的正下方,而是会延伸到周围的空间。这些延伸出去的场称为边缘场。

  边缘场根据电磁场基本理论,变化的电场产生感应电流,变化的磁场产生感应电压。那么,当一个网络(静态网络)的布线进入另一网络(动态网络)的边缘场时,一旦动态网络上的信号电压和电流发生变化,将会引起边缘场的变化,边缘场的变化又将在静态网络上感应出噪声电压或电流,这就是串扰产生的物理根源。

  这种两个网络之间通过场相互作用被称做耦合,耦合又可以分为容性耦合和感性耦合,我们把耦合电容和耦合电感分别称做互容和互感。

  当返回路径是很宽的均匀平面时,如PCB上的布线,容性耦合和感性耦合大体相当。因此,要精确预测耦合传输线的串扰,两种因素都必须考虑。

  如果返回路径不是很宽的均匀平面,比如引线,虽然容性耦合和感性耦合也都存在,但串扰主要来自于互感。这时,如果动态网络上有一个快速变化的电流,如上升、下降沿,将会在静态网络上引起不可忽视的噪声。

  1)让两个电流回路或系统彼此无关。信号相互独立,避免电路的连接,以避免形成电路性耦合。

  2)限制耦合阻抗,使耦合阻抗愈低愈好,当耦合阻抗趋于零时,称为电路去耦。为使耦合阻抗小,必须使导线电阻和导线)电路去耦:即各个不同的电流回路之间仅在唯一的一点作电的连接,在这一点就不可能流过电路性干扰电流,于是达到电流回路间电路去耦的目的。

  4)隔离:电平相差悬殊的相关系统(比如信号传输设备和大功率电气设备之间),常采用隔离技术。

  3)两个系统的耦合部分的布置应使耦合电容尽量小。例如电线、电缆系统,则应使其间距尽量大,导线短,避免平行走线)可对干扰源的干扰对象进行电气屏蔽,屏蔽的目的在于切断干扰源的导体表面和干扰对象的导体表面之间的电力线通路,使耦合电容变得最小;

  1)干扰源系统的电气参数应使电流变化的幅度和速率尽量小;被干扰系统应该具有高阻抗;

  2)减少两个系统的互感,为此让导线尽量短,间距尽量大,避免平行走线,采用双线结构时应缩小电流回路所围成的面积;

  4)采用平衡措施,使干扰磁场以及耦合的干扰信号大部分相互抵消。如使被干扰的导线环在干扰场中的放置方式处于切割磁力线最小(环方向与磁力线平行),则耦合的干扰信号最小;另外如将干扰源导线平衡绞合,可将干扰电流产生的磁场相互抵消。

  干扰通过空间传输实质上是干扰源的电磁能量以场的形式向四周空间传播。场

  可分为近场和远场。近场又称感应场,远场又称辐射场。判定近场远场的准则

  在远场区电场和磁场方向垂直并且都和传播方向垂直称为平面波,北京赛车官方投注平台:电场和磁场

  的比值为固定值,为 Zo=120∏=377欧。下图为波阻抗与距离的关系。

  在近场r<l/ 2p,波阻抗由辐射源特性决定。小电流高压电辐射体主要产生高阻抗的电场,而大电流低电压辐射体主要产生低阻抗磁场。如果辐射体阻抗正好约377欧,那么实际在近场能产生平面波,这取决于辐射体形状!

  在r=l/ 2p,附近的区域,或1/6波长区域是近场和远场之间的传输区域。

  场量强度与距离平方或立方成比例,当距离增大时,场衰减很快。4)吸收涂层法:被干扰对象有时可涂复一层吸收电磁波的材料,以减小干扰。

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