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最新技术
伸缩握把以及可携式的电子装置
本发明涉及伸缩握把技术领域,特别是涉及结构简单元件数量简化的伸缩握把以及可携式的电子装置。该伸缩握把设于壳体,所述伸缩握把包括握把以及二个连杆,握把二端分别包括第一凸部,各连杆包括第一端部以及第二端部,第一端部设于壳体,第二端部包括滑槽,各连杆的滑槽套设于一个第一凸部,通过单一握把并于握把的二端分别设置第一凸部,随后再将各连杆具有滑槽的一端套设于第一凸部,通过第一凸部与滑槽的相对位移,使得握把可以达到伸缩的效果。利用本发明的伸缩握把设即可使得握把产生可伸缩效果,组装上也可以更为容易,进而可以减少花费在制造元件及组装工序上的时间。该电子装置可减少花费在制造元件及组装工序上的时间。
一种传输座及电子设备及电子设备收折方法
本发明涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种传输座及电子设备及电子设备收折方法,该传输座用于容纳该电子设备的第一单元的侧部,该第一单元具有第一电池,该传输座包括第一壁部及第二壁部,该第一壁部和该第二壁部支撑该侧部,该第一壁部具有配对结构,该配对结构与该第一电池的卡合结构互相组配;其中,该第一壁部的该配对结构与该卡合结构相组配时,该第一单元与该传输座电性连接,该第二壁部与该卡合结构接触时,该第一单元与该传输座非电性的连接。通过第二壁部与卡合结构接触时第一单元与传输座非电性的连接,从而提醒使用者此时不应对电子设备进行收折,避免使用者误操作而让大容量电池压伤键盘。
一种基于物联网的视频分析和语义分析装置
本发明公开了一种基于物联网的视频分析和语义分析装置,涉及音视频分析技术领域。本发明包括分析装置本体和圆柱形外套,圆柱形外套包括第一半圆套体和第二半圆套体,且第一半圆套体和第二半圆套体呈对称设置;第一半圆套体的外侧壁中部沿轴线方向设置第一矩形框,同时第二半圆套体的外侧壁中部沿轴线方向设置有第二矩形框,第一矩形框和第二矩形框等尺寸设置;第一矩形框内侧的第一半圆套体上沿轴向均布设置有第一出气孔,同时第二矩形框内侧的第一半圆套体上沿轴向均布设置有第一进气孔;第一矩形框两侧的第一半圆套体上均沿轴向均布设置有第二出气孔。本发明整体散热效果高、便于携带且能适用于不同场合的安装放置。
基于恢复时钟的FPGA芯片时钟域同步方法及相关设备
本发明公开了一种基于恢复时钟的FPGA芯片时钟域同步方法、系统及存储介质,应用于FPGA芯片,FPGA芯片包括SerDes接收模块和时钟选择模块,方法包括:SerDes接收模块从对端发送的数字信号中提取出恢复时钟,在确定恢复时钟稳定后,对恢复时钟进行时钟去抖及生成锁定信号,并将锁定信号及去抖的恢复时钟输出至时钟选择模块;时钟选择模块在接收到锁定信号时,将接收到恢复时钟设置为工作参考时钟,以使FPGA芯片中的其他模块利用工作参考时钟对数字信号进行片内数据传输;本发明采用时钟选择模块将FPGA芯片中的工作参考时钟统一为恢复时钟,可确保片内数据传输无需时钟域转换,进而有效减小数据穿越时延。
系统时钟的控制方法、处理装置和可读存储介质
本发明公开了一种系统时钟的控制方法、处理装置和可读存储介质,所述方法包括以下步骤:实时监测通电状态;若处于通电状态,则获取第一时钟源产生的第一时钟信号,并获取第二时钟源产生的第二时钟信号;根据第一时钟信号和第二时钟信号更新前置时钟信号;根据前置时钟信号控制所述系统时钟。通过本发明可以利用两个时钟信号共同控制系统时钟,提高系统时钟的稳定性和可靠性。
一种时钟管理方法、装置及电子设备和存储介质
本申请公开了一种时钟管理方法、装置及一种电子设备和计算机可读存储介质,该方法应用于目标组件,所述目标组件与主机端通过线缆连接,该方法包括:获取所述主机端预存的输出时钟参数、所述线缆预存的线缆参数和所述目标组件预存的需求时钟参数;根据所述输出时钟参数、所述线缆参数和所述需求时钟参数确定时钟模式,并基于所述时钟模式更新所述目标组件的PCIe切换器的固件;其中,所述时钟模式包括同源模式和非同源模式;将所述时钟模式发送至所述主机端,以便所述主机端基于所述时钟模式更新重定时器的固件和基本输入输出系统的默认时钟配置。本申请提供的时钟管理方法,提高了互连系统选择时钟模式的灵活性。
基于BP神经网络对时间测量误差进行补偿的方法和装置
本发明公开了一种基于BP神经网络对时间测量误差进行补偿的方法和装置。其中,该方法包括:比较计时芯片的原始数据和标准数据,并基于所述原始数据和所述标准数据的比较结果计算在所述不同时间的时钟信号周期误差,其中,所述原始数据为所述计时芯片在不同时间的实际时钟周期,标准数据为确定倍数的所述计时芯片的理论时钟周期;利用所述BP神经网络,基于离散的所述不同时间的时钟信号周期误差,拟合出连续的所述计时芯片的时钟信号周期误差曲线,来补偿所述计时芯片的时间测量误差。本发明解决了由于只将测量过程中最后一个时钟周期的误差作为校准参数造成的无法对整个测量过程中的误差进行补偿的技术问题。
低压差线性稳压器补偿电路及低压差线性稳压器
本申请公开了一种低压差线性稳压器补偿电路及低压差线性稳压器,电路包括第一误差放大器、第一环路和第二环路,第一误差放大器用于根据基准电压和低压差线性稳压器补偿电路的输出电压调节低压差线性稳压器补偿电路的输出电压,第一环路用于拉电流,在进行拉电流时,第一电流产生电路产生第一电流,第一电流作用于第一补偿电路,以使第一补偿电路可以通过第一电流调节第一误差放大器的第一输出阻抗;第二环路用于灌电流,在进行灌电流时,第二电流产生电路产生第二电流,第二电流作用于第二补偿电路,以使第二补偿电路可以通过第二电流调节第一误差放大器的第二输出阻抗。
一种输入输出低压差电路
本发明提供了一种输入输出低压差电路,包括:第一MOS管,所述第一MOS管的漏极连接于所述电压输入端;第二MOS管,所述第二MOS管的漏极连接于所述第一MOS管的源极,所述第二MOS管的源极接地;第三MOS管,所述第三MOS管的漏极连接于所述第一MOS管的漏极,所述第三MOS管的源极连接于电压输出端;电感,所述电感的一端连接于所述第一MOS管的源极,所述电感的另一端连接于所述电压输出端;第一电容,所述第一电容的一端连接于电压输入端,所述第一电容的另一端接地。本发明设计巧妙,使得在输入电压接近或小于设定输出电压时,输出电压与设定输出电压的偏差尽量小,对比普通Buck模式,实现输入与输出更低压差和更高效率;简单的控制方式也使模式切换更为稳定。
一种电流源电路
本发明提供了一种电流源电路,包括启动电路、电流镜像电路、恒温电流产生电路,所述启动电路的输入端连接电流源的关断控制信号PD,其输出端分别与所述电流镜像电路和恒温电流产生电路连接,所述电流镜像电路与所述恒温电流产生电路连接并分压,所述电流镜像电路输出偏置电流;所述启动电路包括MOS管M5和电容C,MOS管M5的栅极连接电流源的关断控制信号PD,MOS管M5和电容C的公共端分别与所述电流镜像电路和恒温电流产生电路连接。本发明的电流源电路的构成比较简单,无需BJT器件,占用面积小,电路启动后,电容不通直流,无功耗,实现了一款启动电流0功耗,面积占用小且电流恒温的电流源电路。