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众所周知。鸿蒙系统随着时代发展,已开始成为华为的重要王牌产业之一,使用设备数量高达数亿台以上,被视为有望与IOS、安卓等匹敌的存在。因此,各大高校开设鸿蒙相关课程。据国内媒体报道,2023年教育部产学合作协同育人项目华为第二批项目立项公示,

985/211大学陆续启动鸿蒙人才培养计划

【摘要】某设备采取集中供电系统,外界直流通过设备-48V直流电源模块送电给背板,各槽位单板从背板直接取-48V,在单板进行DC-DC转换成其他电压供各芯片使用。直流电源模块具备浪涌防护功能,但在应用中发现单板TVS被浪涌击穿短路,而电源模块

​【可靠性】雷击浪涌导致单板TVS短路研究

在电子工业应用中,经常要用到许多电容器组,这些电容器组会配置速断、过流、过呀、失压等保护措施,但往往会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事,如何解决?一般来说,电容器组的作用是进行无功功率的补偿和调节,提高电力系统的稳定性和效

电容器组经常跳闸,教你几招解决它!

众所周知,中国许久以前是农业大国,在农业利用度远超于欧美国家,直到近代史的改变,虽然现在我国开始强大,但在智慧农业方面确实是起步较晚,对此,许多国内企业正在努力着。近日,中心农业联合深开鸿、华为三大企业在中国国际供应链促进博览会上正式对外发

华为深开鸿发布中国首个农业开源鸿蒙系统

在电子工程领域内,封装技术对于芯片的稳定性、性能及成本都有着至关重要的影响,其中,SIP封装作为一种灵活且可扩展的封装形式,被广泛应用在各种实时通信应用程序,本文将谈谈SIP封装的分类及优缺点,希望对小伙伴们有所帮助。1、单列直插式封装(S

小白科普:SIP封装的分类及优缺点

晶振可以说是集成电路的核心元件,一直以来是很多电子工程师在PCB Layout设计时的焦点所在,为了保证系统的优势最大化,晶振的Layout设计更是不能出错,本文将谈谈贴片晶振的Layout设计该如何做?1、匹配电容的摆放位置尽量靠近晶振;

贴片晶振的PCB Layout技巧及注意事项

在电子设备中,晶振是非常重要的元件,提供了稳定的时间基准,以此确保整个系统的正常运行,但很多前辈及大佬在设计时经常会告诫新人,晶振不要放在PCB板边缘,这是为什么呢?晶振是一种基于石英晶体谐振器工作的振荡器,具有压电效应(即外力作用在适应晶

晶振为什么不能放在PCB板边缘?

Buck变换器是一种降压转换器,广泛应用在电源设计中,因此是很多电源工程师常用的元件之一。在Buck变换器中,反馈电阻的选择对于系统的稳定性和性能至关重要,那么问题来了,如何计算Buck变换器的反馈电阻。第一步:确定电路参数在计算反馈电阻前

三步教你计算Buck变换器的反馈电阻!

从最小的传感器到整个手术室系统,物联网(IoT)正在改变医学实践。通过远程获取医疗数据、促进药物交付和实现数字健康应用,物联网为患者及其医生提供了更大的便利和功能,有助于弥补人员短缺和患者高需求。物联网允许医院从患者到达医院以及在家的那一刻

物联网如何为医疗保健行业降低风险?

自从华为宣布正式放弃安卓,专注于纯血鸿蒙,构建鸿蒙生态圈,以百度、美团等为首的互联网大厂纷纷招兵买马推鸿蒙版本app,与此同时,各大高校及研究机构也宣布加入鸿蒙生态圈。继鸿蒙产学合作、人才培养等事件后,近日又传来消息:南京大学刘钦副教授开设

南京大学将鸿蒙作为移动开发课程核心!