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更新几个找电子元件技术文档(数据手册规格表)的网站

e络盟 搜索框输入型号直接就可以预览有没有这个元件,挺方便的。 搜索到只代表有这个元件,不一定就有文档。 会显示数据手册和规格表等多个文档,可选择下载。 日常使用未遇到搜索次数限制。...网站链接:e络盟-电子元器件分销商_Premier Farnell 集团在中国的子公司_前身派睿电子 (element14.com) 立创商城 和e络盟一样也是元件商城,搜索元件可以在详情里看到技术文档.../规格表。...搜索到只代表有这个元件,不一定就有文档。 只显示一个文档,有数据手册也有规格表。 日常用未遇到次数限制。...网站链接:芯查查-电子信息产业数据引擎 (xcc.com) 唯样电子 这也是个电子元件商城。 只显示一个文档,文档有人工审核,可以确定都是数据手册。

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    计算机组成原理:第三章 存储系统

    存储器带宽 位/秒 3.2.2 主存储器的基本组成 屏幕截图-2021-03-31-170330.png 存储体: 存储体由许多存储单元组成,每个存储单元又包含若干个存储元件,每个存储元件可以寄存一位二进制代码...对于上述概念我们可以这样来记忆: 存储体呢,相当于一栋大楼,大楼内有很多房间(存储单元),每个房间内又有很多床位(存储元件),那么0代表床上无人,1代表床上有人。...如此一来,页表本身就要占用大量内存,并且还是连续的空间,这好吗?这不好。于是,一些系统把页表存储在虚存中,因而页表本身也要进行分页。当一个进程运行时,其页表中一部分在主存中,另一部分则在辅存中保存。...与内页表对应的还有外页表,用于虚地址与辅存地址之间的变换。当主存缺页时,调页操作首先要定位辅存,而外页表的结构与辅存的寻址机制密切相关。...段表本身也是一个段,可以存在辅存中,但一般是驻留在主存中。

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    电路板分板后除尘工艺探析。

    虽然分板工艺本身带有除尘功能,对于上集尘式分板机,由于分板机主轴是在电路板辅面(也就是包含最简单、数量最少元件面)切割的,除尘系统也在此面,因此这一面的粉尘基本没有问题。...压缩空气相对纯真空吸尘的优势如下: 除尘的效率高: 工艺可操作性强; 工艺容易控制:气流容易调整,气流角度和位置容易控制; 压缩空气是电子厂常用配置,容易取材; 设备技术难度低,设计可行性强;...一般电路板背面(即电路板辅面)的旋转喷气头相对于电路板正面(即电路板主面)的要远离电路板些(如可以适当再远离11mm左右),这样不容易在工作时把WPC或WPC上的电路板吹掉。...如何把除尘腔体中的粉尘及时排出---“排尘” 2.1)除尘腔体设计时要尽量小,以提高除尘效率; 2.2)除尘腔体设计要尽量避免粉尘死角; 2.3)除尘腔体下面要做成倒锥体的,而且越陡越好,推荐和水平面角度...≥60°(常用角度为60°和75°,以方便制造),同时锥体内表面越平整越好。

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    基因日签【20211216】第28真核生物的转录调控-小结

    2021 12/16基因日签 真核生物的转录调控-小结 第28章 真核生物的转录调控 转录因子包括基础转录因子、激活因子和辅激活因子。基础转录因子与RNA聚合酶在起始点相互作用。...激活因子与基础转录装置以蛋白质-蛋白质相互作用的形式产生效应,一些激活因子与基础转录装置可直接作用,而其他则需要辅激活因子介导这种相互作用。...RNA聚合酶Ⅱ的启动子附近拥有许多短顺式作用元件,其中一些能被反式作用因子所识别。顺式作用元件位于TATA框的上游,它可以任意取向存在,也可存在于离起始点不同的距离,或定位于下游的内含子区域内。...类固醇受体是这一转录因子群体中最早被认识的成员,它是通过结合一种小的疏水性激素而活化的,活性因子接着在细胞核中定位,并结合到特异应答元件上,然后激活转录。

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    一锅意大利面,能水出多少篇论文?

    大物理学家费曼曾经随手折断了几根生的意面,却意外地发现意面会折成三节或者更多节,而从来没有折断成两节。 他找来更多意面,捏住意面的两端后弯折直至断裂,如此尝试了很多次,仍然没法把意面折断成恰好两节。...法国的两位物理学家Basile Audoly和S´ebastien Neukirch研究了意面折断的动力学原理,对断成多节的现象给出了理论解释。 在意面的两端施加压力,它会在中间弯曲度最大的位置折断。...大角度扭转后的意面断裂成两段 (上图为实验记录,下图为软件模拟)| 参考资料[3] Patil从理论角度解释了扭转能改变意面断裂方式的原因:和弯曲状态改变产生振动波(不妨简称“弯曲波”)的原理类似,意面从扭转的状态恢复成原状会产生...“扭转波”,扭转的角度足够大,扭转波足以抑制弯曲波的传播,不再引发级联断裂。...扭转角度为100°,意面仍然会断裂成多段 | 参考资料[3] 另一种将意面折断成恰好两段的方法叫做淬灭,简单来说就是减速,温水煮青蛙,慢夹折意面。

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    计算机组成原理--储存器概述

    1°半导体存储器 储存元件由巴脑体期间组成的存储称为半导体储存器。现代半导体存储元件都使用超大规模集成电路工艺支撑芯片,像现在的内存条固态硬盘都是半导体储存器。...实际上,存储系统体系结构主要体现在缓存-主存和主存-辅存这两个层次结构上 ?...缓存–主存层次 缓存-主存层次主要解决CPU和主存速度不匹配的问题 从CPU角度来看,缓存-主存这一层次的速度接近于缓存,高于主存;其容量和位价却接近于主存,这就从速度和成本的矛盾中获得了理想的解决办法...主存-辅存层次 主存-辅存层次主要解决存储系统的容量问题 主存-辅存这一层次,从整体分析,其速度接近于主存,容量接近于辅存,平均为假也接近于低速、廉价的辅存位价,这有解决了速度、容量、成本这三者的矛盾...存储体由若跟个存储单元组成,存储单元由多个存储元件组成 存储体----存储单元(存储一串二进制串)----存储元件(存储一个0/1) 存储单元:存放一串二进制代码。

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    焊接常识知多少?

    焊接贴片元件需要的常用工具 让我们来了解一些常用的焊接贴片元件所需的一些基本工具(见图1)。 图1 手工焊接贴片元件所用到常用工具 1. 电烙铁 手工焊接元件,这个肯定是不可少了。...焊锡丝种类不同助剂也就不同,助剂部分是提高焊锡丝在焊接过程中的辅热传导,去除氧化,降低被焊接材质表面张力,去除被焊接材质表面油污,增大焊接面积。...四、拆焊阻容三极管等小元件 一):拆元件: 1、在元件上加适量松香,用镊子轻轻夹住元件,用热风枪对小元件均匀移动加热(同拆焊IC),拿镊子的手感觉到焊锡已经熔化,即可取下元件。...二):装元件: 1、在元件上加适量松香,用镊子轻轻夹住元件,使元件对准焊点,用热风枪对小元件均匀移动加热,待元件下面的焊锡熔化,再松开镊子。...也可以先掀起屏蔽罩的三个边,待冷却后再来回折几下,折断最后一个边取下屏蔽罩。 二):装屏蔽罩: 把屏蔽罩放在PCB板上,用风枪顺着四周加热,待焊锡熔化即可。也可以用烙铁选几个点焊在PCB板上。

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    计算机是如何跑起来的?

    从脑库存(内存)中抽取积累的信息(学习所得),自我翻译理解 输出:表情(娇滴滴) + 声音(汉语) 其实,计算机也有三大基础元件。 CPU(处理器):负责解释、执行程序。 内存:负责存储程序和数据。...0; // 数据 // 指令:顺序、条件、循环 if (i > 0) { j = i + i; } else { j = i - i; } 3 通过叙述,大概解释清楚了计算机的硬核元件是...线性:链表、堆、栈 树状:二叉树 图状:邻接矩阵、邻接表、逆邻接表、十字链表 那么,这些数据结构有什么用?...这就是个内存管理问题,主要去review内存申请和销毁的程序逻辑,重点看是否有申请不释放的代码,辅之以工具,那就好办了。...总而言之,有时候并不是碰到的问题的有多难,而是如何去思考定位关键问题,辅之以工具,不断实验和调试,从根本上解决问题。而不是,胡子眉毛一把抓,或怒气冲冠大喊尼玛狗逼,或惊慌失措叨叨凉了凉了。

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    不锈钢材料攻丝的解决方法研究

    有利于保护切削刃,减少擦伤,延长丝锥的使用寿命;与原有的四槽丝锥相比,槽数的减少使丝锥的横截面的尺寸增大,丝锥的强度得到提高;三槽丝锥比四槽丝锥单位面积的切削力减少了10%以上,有效地减少丝锥在攻丝扭矩的作用下折断的可能性...2、角度修磨 (1)前角:一般丝锥的前角Yp=10°~15°之间,由于攻不锈钢丝时切削力大,为减少丝锥的磨损速度,丝锥前角应取大值,这时可把丝锥的容屑槽靠在碟形砂轮的边上或把普通砂轮的直角边修成锐角边后进行刃磨...二、工艺角度 提高攻丝效率和攻丝质量进而延长刀具的寿命与工件和攻丝机床形成的攻丝系统也有一定的关系。丝锥的顺利导入和保证丝锥与螺纹底孔同轴是防止丝锥折断、减少丝锥磨损、延长丝锥寿命的必要保证固。...具体措施是: (1)随着不锈钢材料强度的提高,螺纹底孔的倒角深度应逐渐增大,而倒角角度却应逐渐减小,这样才能保证丝锥的顺利导入。

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    钼合金零件的螺纹车削加工

    钼合金的强度、硬度均较高,韧性差,性脆易折断,可加工性差,但因其具有熔点高、密度低和热胀系数小的特性,常用于制造航空和航天的各种高温部件。两种钼合金零件分别为钼螺钉和钼螺栓,如附图所示。...在实际加工中M6螺纹车制效果较差,加工中常发生螺纹段从收尾处折断现象,无法避免。只有采用板牙加工。M12则采用数控车高速双刀车螺纹,效果非常理想。   ...加工这两种零件外圆及总长时,普通硬质合金刀具的材料牌号选用YG6或YG8,磨制角度可参照不锈钢半精加工刀具角度磨制,如有条件采用机夹刀加工、使用涂层刀具效果较好。...板牙架夹持板牙的中心线与工件中心线稍有偏移,零件就极易折断或掉渣。套丝器则可适当补偿二者中心线的偏差,套丝时采用以润滑为主的切削油工业用豆油。

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    2022年Java秋招面试,程序员求职必看的MySQL面试题

    辅索引与主索引基本一致,但是辅索引不用保证唯一性。...,一个表可能分布在多个文件里),也有可能为多个(设置为独立表空,表大小受操作系统文件大小限制,一般为 2G),受操作系统文件大小的限制; 主键索引采用聚集索引(索引的数据域存储数据文件本身),辅索引的数据域存储主键的值...;因此从辅索引查找数据,需要先通过辅索引找到主键值,再访问辅索引;最好使用自增主键,防止插入数据时,为维持 B+树结构,文件的大调整。...图片缺点:数据冗余以及数据异常,数据得修改需要更多的成本45、什么是基本表?什么是视图?答:基本表是本身独立存在的表,在 SQL 中一个关系就对应一个表。 视图是从一个或几个基本表导出的表。...答:(1) 视图能够简化用户的操作 (2) 视图使用户能以多种角度看待同一数据; (3) 视图为数据库提供了一定程度的逻辑独立性;(4) 视图能够对机密数据提供安全保护。

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    车载多传感器融合定位方案:GPS +IMU+MM

    如表2所示: 表2 技术手段 技术 优势 局限 卫星定位(GNSS) 全局、绝对定位低成本 信号易受干扰不能解决头部问题 地图匹配(MM) 位置约束场景化 提升定位精度,本身无定位能力解决部分偏航重算问题...图7 融合算法模块 5.2 特色功能 5.2.1 主辅路识别 以往的主辅路识别策略是通过DR输出的位置和方向与两条候选路的关系,选择最接近的候选路作为输出。...图11 估算角度与道路角度匹配 ? 图12 高架识别流程 5.2.2 停车场识别 停车场识别是新增模块,是停车场定位导航的前置工作。...图15 soho停车场(左:无动态零偏估计,右:有动态零偏估计) 6.3 主辅路识别 为计算主辅路识别的成功率,统计了近千条主辅路的识别效果,识别率达到90%以上,大于某厂商产品的75%。...为此,站在用户的角度,我们需要不停思考:需要什么样的传感器技术、应该设计什么样的算法、如何挖掘数据的最大价值。

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    被Axure伤透了心,换软件了!

    每个使用Axure的产品经理一定都干过产品群“乞讨”元件库这档子尴尬事吧,费时费力不说,关键运行别人的组件库可能会导致软件报错崩溃就很离谱!...这不,现在已经把Ctrl+S这个组合键练成了肌肉记忆…… 让我对Axure彻底失望是前两天当我在载入新的“元件库”时,你敢相信吗,短短一个小时,它竟然崩溃了8次 直到中午干饭时,听见邻桌小姐姐在讨论一个...(内心os:我再也不用天天四处乞讨元件库了!!!) 而且,因为模板库中都是成熟的热门案例,所以只需要根据自己项目的需求稍做修改即可,套用模板,一套完整的原型很快就能完成。...它无需下载元件库,因为工具中内置了丰富的组件及3000+图标,只需要拖拽或双击组件即可开始画原型,相当省事。...另外,页面中的组件、画板均支持多种类型的交互设计,通过主辅画板搭配触发方式,能快速呈现弹窗或轮播等交互效果。 而且还有锚点定位、循环动作、精细的转场等设置,操作起来都十分简单,呈现的效果也很流畅!

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    车载多传感器融合定位方案:GPS +IMU+MM

    技术方案 ---- 车机融合定位项目解决的是道路级的定位问题,受限于硬件性能,目前市场上通用的技术方案有两种,如下表1所示: 表1 通用方案 方案 代表 偏航重算 无法定位 抓路错误 软件(GNSS+MM...图7 融合算法模块 5.2 特色功能 5.2.1 主辅路识别 以往的主辅路识别策略是通过DR输出的位置和方向与两条候选路的关系,选择最接近的候选路作为输出。...图11 估算角度与道路角度匹配 ? 图12 高架识别流程 5.2.2 停车场识别 停车场识别是新增模块,是停车场定位导航的前置工作。...图15 soho停车场(左:无动态零偏估计,右:有动态零偏估计) 6.3 主辅路识别 为计算主辅路识别的成功率,统计了近千条主辅路的识别效果,识别率达到90%以上,大于某厂商产品的75%。...为此,站在用户的角度,我们需要不停思考:需要什么样的传感器技术、应该设计什么样的算法、如何挖掘数据的最大价值。 本文仅做学术分享,如有侵权,请联系删文。

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