提高能源效率是当今世界最普遍的挑战之一。由于新的能源标准越来越严格,消费者的意识不断提升,消费电子产业也在不断地向提高效率发展。对更高效率的需求推动创新企业开发更加智能的电源管理技术。其中,显示器背光是发展最快的一个领域。无论是在移动电话、MP3 播放器、便携式游戏机还是GPS系统中,LCD屏幕背后的光源使得这一切更多姿多彩。
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在Labview中控制相机参数比在NI MAX中去控制相机参数要方便得多,所以研究了下怎么在Labview中去控制相机参数。本文所使用Labview版本为2015,相机信型号AVT的G-201C,gige接口。
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随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等设备将在大多数美国家庭中普及。
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移动行业处理器接口联盟(MIPI)标准在移动设备行业日益流行。现在的移动设备普遍都带有双屏显示和/或双相机架构,尤其是在中高端产品中。MIPI标准最初定义为点到点架构,故第一代处理器、传感器模块和显示屏都只有单个MIPI端口。
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12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外,比如对马达转速要求更高的便携式户外榨汁机、对加热速度要求更快的手持打印机、又比如便携式蓝牙音响对输出功率要求更大等等。三节锂电串联12.6V供电是对应的主要方式。
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首先我们来看一下关于EMC研究的状况,我们也知道越来越多的数字设备进入到我们的生活当中,这些数字设备对于整个环境来说都是一个噪声源,这些噪声源他们是互相影响的,在这样的情况下,电磁环境就变得相当复杂,在这些噪声源还没有完全解决的时候,我们还面临内部噪声的问题,关于内部噪声的问题我们选出了笔记本和手机,笔记本电脑我们都知道里面有很多的数字电路模块,这些数字电路模块扮演了我们前面所提到的一个一个数码产品,
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