斯奈爾定律,什么是斯奈爾定律
- 定律(9310)
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模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的橋梁——奈奎斯特采樣定理
需要理解在數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域中一個(gè)非常重要的定理——采樣定理,它是模擬信號(hào)數(shù)字信號(hào)之間的一個(gè)基本橋梁,本文將和大家一起學(xué)習(xí)奈奎斯特-香農(nóng)采樣定理。
2023-07-14 10:56:27
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頻域中的奈奎斯特-香農(nóng)定理
在上一篇介紹奈奎斯特-香農(nóng)定理的文章中,我們看到當(dāng)以每個(gè)周期不提供至少兩個(gè)樣本的頻率對(duì)波形進(jìn)行采樣時(shí),正弦波的頻率特性將無法挽回地丟失。換句話說,如果我們以低于奈奎斯特速率的頻率進(jìn)行采樣,我們就無法完美地重建正弦曲線。
2023-05-18 11:02:11
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奈奎斯特-香農(nóng)定理:了解采樣系統(tǒng)
奈奎斯特采樣定理,或更準(zhǔn)確地說是奈奎斯特-香農(nóng)定理,是支配混合信號(hào)電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本理論原則。
2023-05-16 14:11:24
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淺析微爾斯防水透氣膜介紹及應(yīng)用
微爾斯防水透氣膜采用高分子PTFE樹脂經(jīng)特殊工藝制作而成的微多孔性薄膜,由無數(shù)個(gè)隨機(jī)連接的小纖維組成三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),并且它還具有天然的疏水性,因此可應(yīng)用于眾多領(lǐng)域的防水透氣應(yīng)用。
2023-04-20 09:29:40
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1094用于計(jì)算第一奈奎斯特區(qū)折疊頻率位置的折疊頻率計(jì)算器
本應(yīng)用筆記討論了用于計(jì)算第一奈奎斯特區(qū)折疊頻率位置的算法,并包括折疊頻率計(jì)算器的分步指南。此外,為了提供更深入的見解,本應(yīng)用筆記簡(jiǎn)要討論了采樣數(shù)據(jù)系統(tǒng)中混疊和奈奎斯特的概念,特別是在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中。
2023-02-07 11:38:10
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解讀香農(nóng)定理、奈奎斯特定理、編碼與調(diào)制
假設(shè)帶寬為W赫茲信道中傳輸?shù)男盘?hào)是二進(jìn)制信號(hào)(即信道中只有兩種物理信號(hào)),那么該信號(hào)所能承載的最大數(shù)據(jù)傳輸速率是2Wbps。例如,使用 帶寬為3KHz的話音信道通過調(diào)制解調(diào)器來傳輸數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),根據(jù)奈奎斯特定理,發(fā)送端每秒最多只能發(fā)送2×3000個(gè)碼元。
2023-01-10 11:39:04
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627什么是滾降系數(shù)?為什么要采用脈沖成形濾波器?
數(shù)字信號(hào)在傳輸過程中受到疊加干擾與噪聲,從而出現(xiàn)波形失真。瑞典科學(xué)家哈利?奈奎斯特在1928 年為解決電報(bào)傳輸問題提出了數(shù)字波形在無噪聲線性信道上傳輸時(shí)的無失真條件,稱為奈奎斯特準(zhǔn)則,其中奈奎斯特
2008-05-30 15:51:15
電子通信領(lǐng)域這些常見的定律:庫(kù)梅定律 vs 摩爾定律
英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出摩爾定律:當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。
2022-09-08 10:24:47
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724華為哈爾斯智能水杯拆解 質(zhì)量怎么樣來看怎么平衡智能模塊和防水部分
國(guó)產(chǎn)的保溫杯品牌“哈爾斯”和華為聯(lián)合,推出了一款智能水杯。華為智選哈爾斯智能水杯,主要的智能部分圍繞在杯蓋部分。所以主要也是拆解杯蓋,整體的拆解相對(duì)簡(jiǎn)單,不過由于防水性以及需要與人體接觸,所以蓋內(nèi)多使用食品級(jí)硅膠材料和防水膠用于密封防水。雖然拆解后可以復(fù)原,但密封性無法保證。
2022-03-11 15:41:27
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英特爾院士約翰娜·斯旺詳解封裝技術(shù):有效延續(xù)摩爾定律
“就本質(zhì)而言,封裝是一個(gè)非??岷陀腥さ念I(lǐng)域,自從我加入英特爾以來,與眾不同能力比以往任何時(shí)候都強(qiáng)?!?—— 英特爾組件研究集團(tuán)封裝系統(tǒng)研究總監(jiān)約翰娜·斯旺?英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格在講述英特爾
2021-05-28 10:11:44
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1069微爾斯防水透氣膜如何防水,其防水等級(jí)如何
隨著科技的進(jìn)步,越來越多的消費(fèi)電子電器、通訊設(shè)備、戶外燈具、室外安防等對(duì)防水要求也越來越高,而這些領(lǐng)域已采用了微爾斯防水透氣膜,同時(shí)就有不少網(wǎng)友問:微爾斯防水透氣膜如何防水?防水等級(jí)達(dá)到多少?今天
2021-04-06 14:41:06
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1779MT-002: 奈奎斯特準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)有何意義
MT-002: 奈奎斯特準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)有何意義
2021-03-20 10:16:34
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4示波器的帶寬和采樣率與奈奎斯特定理的詳細(xì)資料說明
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2021-01-11 10:29:00
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6斯帝爾機(jī)器人專注柔性打磨機(jī)器人的核心技術(shù)
斯帝爾機(jī)器人科技自2005年成立以來就專注柔性打磨機(jī)器人的核心技術(shù),定位于“柔性技術(shù)專家”,集中于打磨機(jī)器人、機(jī)器人打磨力控系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、打磨工藝等技術(shù)的研究,斯帝爾完整的產(chǎn)品鏈為柔性制造提供了最佳的解決方案
2020-09-30 10:15:24
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1756摩爾定律沒落?行業(yè)技術(shù)衡量主要標(biāo)準(zhǔn)仍然是摩爾定律
英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登摩爾早在 1965 年就描述了一個(gè)被稱為摩爾定律(Moore’s Law)的“加速變化”的例子。
2020-03-07 10:03:53
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英特爾開始強(qiáng)調(diào),摩爾定律不死
前段時(shí)間英特爾總結(jié)2019年,稱2019年為了滿足需求,供應(yīng)了更多芯片,在總結(jié)的過程中多次提到摩爾定律,表示摩爾定律依舊有效。而且還提到了自家工藝計(jì)劃,表示將會(huì)于2021年推出7nm工藝,5nm工藝的研發(fā)也已經(jīng)開始。
2020-01-19 15:23:00
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1713英特爾公司是“摩爾定律”最堅(jiān)定的捍衛(wèi)者
50多年來,英特爾公司是 “摩爾定律”最堅(jiān)定的捍衛(wèi)者。但在這幾年來,英特爾自己卻在制程工藝上掉隊(duì)了,甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD用7nm超越了,而這導(dǎo)致了今年AMD的CPU在市面上大規(guī)模鋪貨,這也讓英特爾公司不得不加快新款CPU的研發(fā)進(jìn)度。
2020-01-18 16:08:00
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1976關(guān)于SiP技術(shù)逆勢(shì)改變定律命運(yùn)的介紹和分析
英特爾中國(guó)研究院宋繼強(qiáng)院長(zhǎng)曾表示,摩爾定律的經(jīng)濟(jì)效益將繼續(xù)存在?!癈MOS縮放+3D工藝技術(shù)+新功能”就等于摩爾定律的未來。對(duì)于這種“混搭”的模式,英特爾通過“嵌入式多芯片互連橋接”(EMIB)封裝技術(shù)來實(shí)現(xiàn),該技術(shù)可以促進(jìn)多個(gè)裸片(Die)封裝之間的高速通信。
2019-10-23 16:40:31
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1474高通財(cái)務(wù)長(zhǎng)戴維斯宣布離職 將轉(zhuǎn)任英特爾財(cái)務(wù)長(zhǎng)
芯片大廠高通和英特爾周二表示,高通財(cái)務(wù)長(zhǎng)戴維斯(George Davis)已離職,將轉(zhuǎn)任英特爾財(cái)務(wù)長(zhǎng)。
2019-04-03 17:32:48
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2573英特爾打破摩爾定律 語音芯片尺寸縮小20%
隨著半導(dǎo)體的發(fā)展,語音芯片的尺寸近逼物理極限,摩爾定律將不適用;然而,一個(gè)來自美國(guó)的論文,讓摩爾定律出現(xiàn)延續(xù)的希望。英特爾和加州大學(xué)柏克萊分校的研究人員在自旋電子學(xué)領(lǐng)域取得突破進(jìn)展,一旦這項(xiàng)技術(shù)能夠量產(chǎn),可望研發(fā)出超級(jí)語音芯片,以延續(xù)摩爾定律的有效性。
2019-03-05 08:42:45
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4706沃克斯豪爾研發(fā)智能照明技術(shù) 可提高夜間駕駛時(shí)的遠(yuǎn)距離視野
現(xiàn)在,冬季開始,晝短夜長(zhǎng),駕駛員們應(yīng)該好好為黑暗的冬夜做好準(zhǔn)備。據(jù)沃克斯豪爾官網(wǎng)報(bào)道,沃克斯豪爾(Vauxhall)為其顧客研發(fā)智能照明技術(shù),保證他們?cè)诤诎刀沟鸟{駛安全。
2018-10-31 15:17:46
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799英特爾生于摩爾定律,也將死于摩爾定律
英特爾迎來知天命之年,對(duì)于它來說,這是一個(gè)重要的里程碑。與其他公司相比,英特爾更是芯片的同義語。了解英特爾的人,都應(yīng)當(dāng)知道摩爾定律——過去半個(gè)世紀(jì)以來,它一直推動(dòng)著英特爾不斷向前發(fā)展。
2018-07-21 11:55:00
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664斯萬無心競(jìng)選CEO,英特爾將如何發(fā)展?
自6月21日英特爾宣布科再奇離職以來,公司股價(jià)已下跌逾7%。而“救火隊(duì)員”——英特爾原CFO羅伯特?斯萬(Robert Swan)取代已辭職的科再奇(Brian Krzanich),臨時(shí)擔(dān)任英特爾的CEO來救急。
2018-06-30 11:31:00
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2488英特爾羅伯特·斯萬:不想永久在這個(gè)職位上
北京時(shí)間6月27日早間消息,最近英特爾原CFO羅伯特·斯萬(Robert Swan)取代了已辭職的科再奇(Brian Krzanich),臨時(shí)擔(dān)任英特爾的CEO。但據(jù)一位知情人士透露,斯萬告訴英特爾員工,不想永久在這個(gè)職位上。
2018-06-27 16:31:00
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1535曼奈柯斯隆重推出具有顛覆性的新技術(shù)——X-CONTACT
曼奈柯斯工業(yè)電氣(中國(guó))有限公司是由世界著名的專業(yè)電氣公司——德國(guó)曼奈柯斯電氣有限公司于2012年獨(dú)家投資成立,為市場(chǎng)提供德國(guó)品質(zhì)電氣連接方案。
2018-05-13 11:43:00
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1945摩爾定律的終結(jié)篇:英特爾受困 NVIDIA反受益
摩爾定律 (Moore’s Law)自1965年提出以來,數(shù)十年來成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前進(jìn)準(zhǔn)則,但這幾年逐漸看見疲態(tài),恐有邁向終結(jié)的可能,若真是如此,數(shù)十年跟隨摩爾定律前進(jìn)的英特爾(Intel)勢(shì)必
2018-05-03 08:49:02
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877奈奎斯特三大準(zhǔn)則是什么_奈奎斯特準(zhǔn)則通俗解釋
奈奎斯特準(zhǔn)則為消除碼間串?dāng)_,須基帶傳輸系統(tǒng)沖擊響應(yīng)h(t)僅在本碼元抽樣時(shí)刻存在最大值,并在其他碼元的抽樣時(shí)刻上均為0,即根據(jù)h(t)←→H(jw)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將上式劃至頻域,得無碼間串?dāng)_時(shí)傳輸系統(tǒng)函數(shù)。
2018-04-16 15:26:13
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37933摩爾定律算定律嗎
摩爾定律是由英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(GordonMoore)提出來的。其內(nèi)容為:當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個(gè)月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度。
2018-03-09 09:46:30
5404
5404基于超奈奎斯特速率傳輸進(jìn)展
在數(shù)字通信系統(tǒng)中,奈奎斯特準(zhǔn)則指出,為了實(shí)現(xiàn)無碼間干擾的傳輸,符號(hào)速率必須滿足奈奎斯特準(zhǔn)則。然而1975年Mazo發(fā)現(xiàn)在帶限加性高斯白噪聲信道中,當(dāng)碼元速率超過奈奎斯特速率在25%以內(nèi)時(shí),信號(hào)
2017-12-22 14:11:33
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1將直接轉(zhuǎn)換推向奈奎斯特帶寬的設(shè)計(jì)以及和中頻采樣進(jìn)行比較
引言 直接轉(zhuǎn)換接收器又稱零中頻 (zero-IF) 接收器,在多種通信和儀表應(yīng)用中得到了普遍采用。人們似乎越來越希望在直接下變頻轉(zhuǎn)換中將濾波器帶寬推進(jìn)到奈奎斯特邊界。要求利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC
2017-12-04 06:33:01
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奈奎斯特穩(wěn)定判據(jù)的推導(dǎo)和理解
先上結(jié)論,奈奎斯特穩(wěn)定判據(jù):若奈奎斯特曲線不穿過(-1 , j0)點(diǎn),Z = P - 2N = 0 時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定若奈奎斯特曲線穿過(-1 , j0)點(diǎn),則系統(tǒng)臨界穩(wěn)定。根據(jù)輻角原理,當(dāng)s在不穿過零極點(diǎn)
2017-11-14 15:21:15
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基于超奈奎斯特信號(hào)的魯棒判決反饋均衡器的設(shè)計(jì)
超奈奎斯特( Faster Than Nyquist,F(xiàn)TN)信號(hào)是一種很有前途的無線通信技術(shù),它能夠在不影響頻譜效率的情況下提高無線通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率。然而,F(xiàn)TN會(huì)存在符號(hào)間干擾
2017-11-09 16:56:08
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3摩爾定律的歷程
摩爾定律是指IC上可容納的晶體管數(shù)目,約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。摩爾定律是由英特爾(Intel)名譽(yù)董事長(zhǎng)戈登·摩爾(Gordon Moore)經(jīng)過長(zhǎng)期觀察發(fā)現(xiàn)得之。
2017-10-24 16:59:10
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英特爾高級(jí)院士Mark Bohr:10年內(nèi)看不到摩爾定律終點(diǎn)
英特爾高級(jí)院士Mark Bohr說:“20年前,業(yè)內(nèi)權(quán)威人士說,摩爾定律至少還可維持10年;10年前,業(yè)內(nèi)權(quán)威人士又說,摩爾定律至少還可維持10年;今天,我仍要說,摩爾定律至少還可以維持10年?!?/div>
2017-09-23 18:33:37
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1251延續(xù)摩爾定律,英特爾強(qiáng)推新制程
摩爾定律發(fā)表至今已逾50個(gè)年頭,半導(dǎo)體業(yè)在先進(jìn)制程研發(fā)上遇到的挑戰(zhàn)日 英特爾(Intel)技術(shù)制造部副總裁白鵬(Peng Bai)(圖1)近日來臺(tái)參加2016年VLSI技術(shù)研討會(huì),并針對(duì)摩爾定律
2016-05-16 08:41:09
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1483英特爾處理器 邁向10納米
臺(tái)積電及韓國(guó)叁星明年都將進(jìn)入10奈米世代,半導(dǎo)龍頭英特爾的首款10奈米製程Cannonlake處理器,預(yù)期也會(huì)在明年下半年推出。業(yè)內(nèi)消息指出,英特爾10奈米將推出叁個(gè)世代處理器,除了
2016-04-05 09:13:12
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1209
臺(tái)積10nm,跑贏英特爾
臺(tái)積電10奈米超車英特爾。外電報(bào)導(dǎo),全球半導(dǎo)體龍頭英特爾10奈米制程將會(huì)延后至2017年下半年,若至當(dāng)年底才會(huì)量產(chǎn),將落后臺(tái)積電一至兩季。
2016-02-18 08:06:04
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640[4G革命:無線新時(shí)代].(斯科特·斯奈德.).錢峰.掃描版
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《[4G革命:無線新時(shí)代].(斯科特·斯奈德.).錢峰.掃描版.txt》資料免費(fèi)下載
2015-09-22 15:38:04
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13芯片突破摩爾定律?英特爾說EUV光刻技術(shù)可做到
據(jù)美國(guó)科技博客BusinessInsider報(bào)道,在近50年的科技發(fā)展中,技術(shù)變革的速度一直遵循著摩爾定律。一次又一次的質(zhì)疑聲中,英特爾堅(jiān)定不移地延續(xù)著摩爾定律的魔力。
2013-11-01 10:09:03
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1809次奈奎斯特采樣在超聲波成像中的應(yīng)用
近年來提出的壓縮感知(CS)理論指出,以低于香農(nóng)定理規(guī)定的最低頻率(2倍頻)對(duì)稀疏信號(hào)進(jìn)行采樣,一樣能夠得到精確的信號(hào)重建結(jié)果,這種采樣方法,稱為次奈奎斯特采樣(Sub
2013-07-24 15:30:37
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24摩爾定律_摩爾定律是什么
電子發(fā)燒友網(wǎng)為大家整理了摩爾定律專題,講述了摩爾定律的定義,摩爾定律的由來與發(fā)展,深入全面的講解了摩爾定律是什么。供大家認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)
2012-05-21 16:19:05

摩爾定律定義與發(fā)展
摩爾定律是指IC上可容納的晶體管數(shù)目,約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。摩爾定律是由英特爾(Intel)名譽(yù)董事長(zhǎng)戈登·摩爾(Gordon Moore)經(jīng)過長(zhǎng)期觀察發(fā)現(xiàn)得之。
2012-05-21 16:14:05
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5770臺(tái)積電:未來10年微縮至5奈米沒問題
臺(tái)積電技術(shù)長(zhǎng)孫元成20日指出,摩爾定律未必走不下去,只要與3D IC技術(shù)相輔相成,未來10年內(nèi)持續(xù)微縮至7奈米、甚至是5奈米都不成問題。
2012-03-21 09:13:27
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556導(dǎo)入銀、鍺元件 開啟10奈米元件新世代
晶片微小化要幾奈米才夠看?英特爾今年量產(chǎn)22奈米元件,臺(tái)積電三年內(nèi)轉(zhuǎn)進(jìn)14奈米世代,而國(guó)研院國(guó)家奈米元件實(shí)驗(yàn)室于6日更發(fā)表,導(dǎo)入銀、鍺兩種新元件材料
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518臺(tái)積電28奈米產(chǎn)能供不應(yīng)求 2012年擴(kuò)充速度不變
雖然景氣前景不明,但臺(tái)積電挾晶圓代工之牛耳,加上旗下28奈米制程已與三星電子(SamsungElectronics)、英特爾(Intel)等國(guó)際級(jí)半導(dǎo)體大廠并駕齊驅(qū),目前臺(tái)積電28奈米制程產(chǎn)能仍是供不應(yīng)求
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509Linux系統(tǒng)管理技術(shù)手冊(cè)—奈米斯
本書為奈米斯所著的 Linux 系統(tǒng)管理技術(shù)手冊(cè)第二版。共從二十四個(gè)章節(jié)講述了Linux系統(tǒng)管理技術(shù)。適合Linux系統(tǒng)的入門者學(xué)習(xí)。
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121SAMSUNG NAND三星宣布32奈米制程TLC芯片量產(chǎn)
在NAND Flash TLC(Triple-Level Cell)芯片制程競(jìng)局, 三星電子(Samsung Electronics),近期宣布32奈米制程TLC芯片量產(chǎn),一舉領(lǐng)先目前停留在43奈米制程的東芝,至于英特爾(Intel)和美光(Micron)亦宣布TLC芯片將于2009年底量產(chǎn)。
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2161摩爾定律,摩爾定律是什么意思
摩爾定律,摩爾定律是什么意思
摩爾定律是由英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來的。其
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1461
1461電子基礎(chǔ)知識(shí):摩爾定律相關(guān)知識(shí)
電子基礎(chǔ)知識(shí):摩爾定律相關(guān)知識(shí)
摩爾定律
摩爾定律是由英特爾(Intel
2009-11-27 09:10:44
1317
1317奈奎斯特定理和香農(nóng)定理區(qū)別
奈奎斯特定理和香農(nóng)定理區(qū)別
奈奎斯特準(zhǔn)則是在給定信道帶寬,理想信道的條件下,要求無碼間干擾時(shí),求最大速率,此速率單位是Baud。 仙農(nóng)公式是在給定信道帶
2009-11-24 09:14:21
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7433塞爾瑟斯正式加入HART通訊基金會(huì)(HART Communi
2004 年10 月1 日,北京塞爾瑟斯儀表科技有限公司正式加入HART 基金會(huì),成為其重要一員。塞爾瑟斯研發(fā)部自成立以來即不斷開發(fā)出技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品,此次加入HART 基
2009-08-12 17:48:55
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1368Microchip發(fā)表最新奈瓦極致節(jié)能技術(shù)-nanoWatt
Microchip發(fā)表最新奈瓦極致節(jié)能技術(shù)-nanoWatt XLP微控制器系列具有全球最低休眠電流
內(nèi)建eXtreme奈瓦功耗管理技術(shù)的新
2009-05-08 10:38:16
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473奈奎斯特采樣定理
根據(jù)奈奎斯特采樣定理,需要數(shù)字化的模擬信號(hào)的帶寬必須被限制在采樣頻率fs的一半以下,否則將會(huì)產(chǎn)生混疊效應(yīng),信號(hào)將不能被完全恢復(fù)。這就從理論上要求一個(gè)理想的截頻為
2009-05-04 19:41:10
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平面式微/奈米級(jí)定位平臺(tái)之研制與分析
平面式微/奈米級(jí)定位平臺(tái)之研制與分析本文針對(duì)平面式微/奈米級(jí)定位平臺(tái)之研制與分析,進(jìn)行解析與制作過程的探討 ;本文首先了解基本組件機(jī)構(gòu)的特性原理,并利用Lagrange
2009-03-10 12:19:48
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13什么是楞次定律?什么是電磁感應(yīng)定律?
什么是楞次定律?什么是電磁感應(yīng)定律?楞次定律與電磁感應(yīng)定律是分析和研究電磁感應(yīng)的重要定律。楞次定律指出,在閉合線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的方向,
2008-10-04 15:33:24
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電子發(fā)燒友App
式則說明入射角等于反射角,投射角的大小決定于介質(zhì)W1,W2的速度v1,v2之比;而且在一個(gè)界面上對(duì)入射波、反射波和投射波來說具有相同的射線參數(shù)P。這個(gè)定律稱為反射和投射定律,亦稱為斯奈爾(Snell)定律。





評(píng)論