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    前沿 | 人类第一次实现用光存储信息:悉尼大学将光子计算推向现实

    选自PHYS ORG 机器之心编译 机器之心编辑部 悉尼大学的研究人员通过将光波中搭载的信息转换为集成电路或微芯片中的声波,让存储光波中的信息成为了可能。 这是第一次,人类实现了光信息存储。将光中的信息转换为声学信息,并在芯片中进行反向转换,对于光子集成电路的发展至关重要:在微芯片中使用光而非电子来管理数据。 这些芯片可以被用于开发通信、光纤网络和云计算数据中心。在这些方面,传统电子设备容易受到电磁干扰,产生过多热量,同时耗费过多能源。理论上,光子计算机至少要比目前的传统计算机速度快上 20 倍。 「声学形

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    梦之墨陈柏炜:基于液态金属的价值点,让电子制造打破时空限制 | 镁客请讲

    室温液态金属,让电子制造打破时空的限制。 说到室温液态金属,可能大多数人都没听说过这个概念。 简单的说,室温液态金属是多种金属的合金,它的熔点和粘度低,室温下具有水一样的流动性,同时其导电性强、稳定性好,不仅无毒且不易与其他物质反应,即便在2000摄氏度的条件下也不易挥发。 像下面这些: 如同手工绘制的艺术品,其实是通过这种特殊新材料制作的。 那么,这种和我们印象完全不同属性和形态的液态金属,到底从何而来,又能给我们带来什么神奇的变革呢? 带着这样的疑问,我们采访了全球首创室温液态金属增材制造技术的初创企业

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    电平转换芯片整理「建议收藏」

    最近做项目遇到的电平转换芯片比较多,这两天会持续汇总整理一下。 1.何为电平转换芯片? 简言之,就是在不同电压等级的系统电路中,两者通讯也满足信号电平匹配,如果不匹配,就必须要电平转换,电平转换芯片就是为这个而存在的。 2.那电平转换都有哪些类型? 这个要从不同通信协议的信号电平说起,我们通常在电子电路中,遇到的都是24V以下的电路系统,举个典型的例子–单片机系统,在单片机电路中,常见的信号电平以3.3V和5V为主,比如C51内核的(ATMEL,此处说明一点:ATMEL公司是搞芯片的,51架构是intel搞出来的)AT89C51、AT89C52、(南通国芯微电子)STC89C52等,这些单片机是通常是5V供电的TC系列的也支持3.3V,像ST的STM32Mxxx(M0xx,M1xx,M3xx,M4xx系列)供电电压是典型的3.3V供电,那么,如果AT89C52要与STM32Mxxx通信,不论是IO口通信或者标准协议通信,都需要经过电平转换,才能确保通信的准确性。

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    信号发生器的工作原理及选型

    信号发生器又称信号源,他可以在实际的生产实践和科研中有着广泛切重要的应用。信号发生器可以用来产生各种波形的电路,在测试、研究或调整电子电路和设备时,可以用来测量电路的某些电气参数,如测量频率响应、噪声系数、电压表校准等重要参数。要求提供满足技术前提的电信号,模拟实际工作中使用的待测设备的励磁信号。在测量系统稳态特性时,应采用已知幅度和频率的正弦信号源。在测试系统的瞬态特性时,必须使用已知前沿时间、脉冲宽度和重复周期的矩形脉冲源。信号源输出信号的频率、波形、输出电压或功率等参数要求在一定范围内进行精确调整,具有良好的非无序性和输出指示性。

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