-
福利到:360度全方位剖析“遠近聞名”的iPhone 6
大伙有福羅,距離iPhone6發(fā)布時間越來越近,每天各種曝光新聞、諜照層出不窮,讓人應接不暇。還好,外形設計、屏幕尺寸、電池容量、處理器已基本敲定,其他參數也都漸次浮出水面,小編在這為大家匯總了近期各種曝料,360度解析被曝得體無完膚的iPhone 6。
2014-08-22
iPhone 6 攝像頭 傳感器
-
無線充電技術無法普及的癥結在哪?
大家都有同樣的難言吧,那就是隨時攜帶數據線和充電器是非常痛苦的一件事。那么有沒有什么解決方案至少讓充電不那么麻煩?無線充電顯然是最具潛力、也最容易實現的。不過,叫囂了多年的無線充電技術至今尚未普及,究竟是什么原因阻擋了其發(fā)展?
2014-08-22
無線充電 無線充電技術
-
教你識別是否手機主板壞了,少花冤枉錢
有過維修手機經歷的人都比較擔心一件事情,那就是告知檢測的結果是:主板壞了。實際情況真的是這樣嗎?很多情況下大家只是自己的無知被蒙了而已,對于維修人員來說,直接換主板不僅省時省力,而且賺錢加倍,那么對于沒有專業(yè)知識與檢測儀器的普通用戶來說,應該如何應對呢?
2014-08-21
手機主板 智能手機 主板
-
詳解什么造成手機的信號強弱?
目前大家都會通過ipad或手機上顯示的wifi的信號格或手機信號格去判斷信號的強度,但是其實信號強度固然很重要,評判一部手機的無線性能是否僅僅看信號的強弱呢?到底和什么關鍵因素有關呢?請看下文。
2014-08-21
手機 信號 手機信號
-
教你如何延長筆記本電腦電池使用壽命
筆記本電池使用時間長了,就常常充不滿,甚至顯示損壞,因此必須在使用時注意一些小技巧:不管你的筆記本使用鋰電還是鎳氫 電,盡可能要將電量基本用盡后再充(電量低于5%),這是避免記憶效應的最好方法。
2014-08-21
筆記本電腦 電池
-
基于物聯網無線智能網絡技術的燈光控制技術
隨著城市規(guī)模不斷擴大,路燈控制范圍越來越大,現行的控制方法無法不僅造成長距離線路供電的線路損失(電耗),不能按實際需要對每一盞燈或每一組燈進行靈活控制,而且也不能隨時掌控公共場合與城市用燈的運行情況。因此本文推出新的方案。
2014-08-20
物聯網 無線智能網絡 燈光控制技術
-
戶外LED驅動電源的防雷要求詳細解析
對戶外LED照明驅動電源而言,使用環(huán)境決定了防雷擊是衡量其性能的一個重要陳浩專欄指標。故防雷設計對戶外LED電源來說是必須要考量的。本文介紹戶外LED驅動電源的防雷要求技術解析。
2014-08-20
LED驅動 LED電源 防雷設計
-
【技術探討】色溫可調LED的封裝與性能
本文設計的LED主要包括:封裝基板、藍光LED芯片、紅光LED芯片和黃綠色熒光粉,封裝基板由鋁基覆銅板和鋁板組成良好的封裝工藝是決定器件性能、可靠性和壽命的關鍵。
2014-08-20
LED 色溫可調 LED封裝
-
高性能石墨烯微型超級電容器面世
石墨烯(Graphene)是一種由sp2雜化碳原子緊密排列成蜂窩狀晶格結構的、單原子厚度的二維炭材料。這種新型二維材料擁有諸多優(yōu)異特性,如超薄、高導電性、高比表面積、高比容量,是制備微型超級電容器的重要材料之一。
2014-08-19
石墨烯 微型電容器 超級電容器
- 芯片級安全守護!800V電池管理中樞如何突破高壓快充瓶頸
- 功率電感器核心技術解析:原理、選型策略與全球品牌競爭力圖譜
- 鉭電容技術全景解析:從納米級介質到AI服務器供電革命
- 西南科技盛宴啟幕!第十三屆西部電博會7月9日蓉城集結
- KEMET T495/T520 vs AVX TAJ鉭電容深度對比:如何選擇更適合你的設計?
- 功率電感四重奏:從筆記本到光伏,解析能效升級的隱形推手
- 聚合物電容全景解析:從納米結構到千億市場的國產突圍戰(zhàn)
- 村田開始量產村田首款0402英寸47μF多層陶瓷電容器
- 灣芯展2025預登記啟動!10月深圳共襄半導體盛宴
- 智能家居開發(fā)指南上線!貿澤電子發(fā)布全棧式設計資源中心
- 300mm晶圓量產光學超表面!ST與Metalenz深化納米光學革命
- 可變/微調電容終極指南:從MEMS原理到國產替代選型策略
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall