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王朔点评的真准

2024年12月30日,7月14日,据深圳新鹏城跟队记者程文莉的消息,深圳新鹏城有内外援加盟。

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为什么我们会反对师生恋网友:学生不懂那老师还不懂吗

一加手机5体验评测:颜值很“任性” 性能不将就2017-07-07 21:28·施兄评测6月21日,一加5正式和大家见面了,虽说发布会之前网上已经曝光了相关的图片和参数信息,但是不到最后一刻,鬼知道会不会来个“老罗”式的反转呢?!然而,并没有奇迹发生,整场发布会下来,最后的产物与网上的相差无几,该吐槽的地方依旧在那,就这样吧。从一加的第一代产物就开始关注这个新兴的互联网品牌,在国内的销量与品牌知名度,虽然不及大家熟知的OPPO、vivo、魅族、小米、华为等,但是也许就是这股“不将就”的精神,让这个互联品牌能够在成立3年之后,依旧能够活下来,而且活的很好,并且还开始了校园招聘,此处应该有掌声。好话说了这么多,那就开始今天的主题吧, 还你一个最真实的一加5,后方高能!工业设计:不将就的一加这次将就了手机的外观部分,也是很多朋友吐槽最多的地方,你说像OPPO R11?像iPhone7 Plus?但真正看到一加5真机的时候,与其说ta像哪款手机,倒还不如说一加这次“将就”了。加入“双摄”模块,大家都以为一加会把第一次做成竖排,可是最后的最后,就是大家看到的这样了。“U型天线”(一加官方称之为“双C天线”),也是一加5饱受争议的地方之一,你们吐槽像苹果?一加官方回应:U型天线是魅族先发明的,而不是苹果。手机的正面,和上代一加3系列差别不大,正面指纹识别(依旧不可按压,熄屏秒解),5.5寸1080P屏,而且依旧Optic AMOLED,对于这块连加油们都嫌弃的屏幕,说实在的,颗粒感是有的,屏幕亮度也比大施兄常用的iPhone要高一点,如果对这块屏幕不能释怀又想入手一加5的朋友,可以去实体店体验一下,毕竟个人的观感是不一样的,再做决定也不迟。整机采用金属一体化成型工艺,手感套用张老板的话是真TMD爽,这也算是隐藏的惊喜吧。机身其他细节如下:既然大家吐槽这么多,是不是不变会是最好的设计呢?!当一加5的正面遇上一加3的背面,取消双摄,没有“U型”天线,这样的产物会比现在更好吗?结果不然,虽然现在双摄技术还不够成熟,但是这是一个必经的过程,只是设计虽不及预期。“U型”天线的设计,从目前的主流来看,应该是现在市场上最成熟的设计,只是缺少个性罢了。拍照:水准还在 部分场景不及一加3对于首次加入“双摄”模块的一加5来说,成像如何?按照套路,先看样张再谈配置。在白天的样张中,无论是室外还是室内,一加5的成像表现保持了既往的水准。得益于 f/1.7大光圈,一加5的进光量大大提升,所以在夜间的成像方面,一加5的样张整体偏亮,这也在和一加3的对比中,有很直观的体现。但是,没有对比就没有伤害,如果没看错的话,一加3的夜间成像要比一加5要稍好一点,这就尴尬了。那么问题来了,在相机配置方面,一加5是比一加3有一定提升的,可是结果正如大家看到的,这是为什么呢?一张照片的最终成像除了和硬件相关,软件算法也是极其重要的,看看上面这张图,大家就懂了。比起已经发布了一年的一加3,一加5还是一个刚出生的婴儿,还需要后续完善的软件优化使其变得更好。微距模式下,重点突出,虚化自然。将其与双摄虚化对比(右边开启人像模式),除了颜色深浅有差别,其他区别不大,就成像而言,个人更喜欢前者,双摄虚化会自动将取景物放大。人像模式下,一加5的双摄虚化,依旧避免不了把“头发丝”虚化了,不过现在双摄还属于起步阶段,有待提高。如图依次是正常取景、4倍变焦、8倍变焦。拍照配置方面,一加5后置2000万+ 1600万高清双摄像头,其中后置广角摄像头采用Sony IMX 398传感器,1600万像素,DCAF双核对焦, f/1.7大光圈;而后置长焦摄像头采用Sony IMX 350传感器,2000万像素,PDAF相位对焦,光圈为f/2.6,遗憾的是不支持光学防抖。前置1600万像素摄像头,采用Sony IMX 371摄像头,f/2.0光圈,支持屏幕补光以及现在必备的极致美颜。快充续航:Dash极速闪充“快”就一个字 续航先不告诉你一加5的电池容量为3300mAh,搭配Dash极速闪充技术 (5V 4A),充电半小时,可以充到近60%的电量,而三星s8(3000mAh)同样时间只能充35%的电量。一加5将3300mAh电池全部充满需要1小时20分钟,具体测试数据如图。3300mAh的电池容量,小?为什么不是4000mAh?!这就得问虎哥了,不过实际续航体验如何呢?看图说话,如果这样你们都还说不给力,那就真的无FUCK说了。性能:可能是2017年最豪华的配置向来走发烧路线的一加,这次自然不会放过“高通骁龙835”以及“8GB RAM”的强强联合,虽说不是第一个吃螃蟹的手机厂商,但是 “不将就”的一加依旧凭借自己的优化,跑出了173079的高分!(比官方低)一加5这次有两个版本,处理器都是高通骁龙835,低配版为6GB(LPDDR4x)+64GB(USF2.1)的组合,售价2999元;而高配版为8GB(LPDDR4x)+128GB(USF2.1)的组合,售价3499元,两种版本配置都不缩水!大施兄手里的这台是8GB(LPDDR4x)+128GB(USF2.1)的高配版,星辰黑版。实际体验,这就要夸一下一加了,应用秒开,《王者荣耀》高帧模式流畅运行(刚开始运行摄像头处会发热),为什么又是《王者荣耀》?毕竟玩的人太多。系统:简洁好用的氢OS一加手机5出厂系统是基于安卓7.1.1定制的氢OS,虽然被外界吐槽功能不够完善,但是简单易用就是一加的风格啊。整体的UI采用扁平化设计,图标的设计风格与前代变化不大。“三段式开关和勿扰”以及“体感手势”等特色功能依旧保留,不过遗憾的是并没有加入时下非常流行的“应用分身”。没有广告,没有非常臃肿的功能,只有对“快稳省”的极致追求,这很氢OS。总结抛开外观和屏幕不谈,一加5绝对是一款非常出色的旗舰手机,但是现实怎么可能这么理想主义呢?该面对的终究还是要面对。因为有了这些不完美的地方,所以对未来才会有所期待啊,下一代的一加6能否让大家重拾一加1那时的激情呢?未来未来,一起走吧!图文/IT大施兄欢迎指正和交流,部分图片来自网络具体来看,新款现代i30 N对进气格栅内部造型进行改动,并采用现代全新的哑光黑色扁平车标。此外,该车前保险杠两侧加入有红色装饰件,标配有哑光灰色19英寸锻造轮辋,侧裙加入有红色装饰件。

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西域风情高速 PCB 设计如何保证信号完整性?看这一文,7个技巧总结,秒懂2023-10-27 18:29·百芯EMA大家好,我是百芯 EMA,可以叫我老百姓(老百芯)百芯EMA - 在线免费PCBA制造仿真分析SaaS平台:PCB/PCBA 3D仿真+BOM物料管理+PCB/PCBA DFM 可制造性分析今天给大家分享的是:高速 PCB 设计主要是对于 4 个高速 PCB 设计常见术语和保证信号完整性的3 种常见技术介绍。一、高速 PCB 设计常见术语1、转换率这里要明白一个点,不存在从关到开的瞬时转变,电压必须是从低电平转换到高电平,虽然速度很快,但也会通过这中间的所有电压。在转换器期间的某个时间点,它是1.8V,而在另一个时间点是2.5V。电压从低状态转变到高状态的速度称为转换速率。2、速度电信号也有速度限制-光速,光速非常快。考虑到1GHz 信号的周期为 1ns(1 纳秒),光的传播速度约为 0.3 m/ns,即 30 cm/ns,意味着在 30 cm 长的导体上,当下一个时钟脉冲在其开始处生成时,1GHz 信号的第一个时钟脉冲刚刚到达导体的另一端。假设为 3GHz,当第一个脉冲到达导体的另一端时,时钟信号源已经生成第三个脉冲,如果是 3GHz,30cm 导体,意味着单个 30cm 导体在其长度内包含3 个脉冲、3 个高状态和低状态。信号传输不是瞬时3、可靠性每当电流通过导体时,就会在导体周围产生磁场,。相反,当磁场穿过导体时,会在该导体内产生电压。因此电路中的所有导体(通常是 PCB上的走线)都能产生和接受电磁干扰,可能会导致走线传输的信号失真。PCB上的每个轨道也可以被视为一个小型无线电天线,能够生成和接受无线电信号,可能会使轨道承载的信号失真。4、阻抗在上面已经讲到过,电信号不是瞬时,实际上在导体中以波的形式传播。在 3GHz / 30cm 迹线示例中,任何给定时间导体内都有 3 个波(波峰和波谷)。波会受到各种现象的影响,其中对我们来说最重要的是“反射”。这里想象一下,我们的导体就像充满水的运河/通道。波在通道的一端产生,并沿着通道(以接近光速)传播到另一端。通道本来有100cm宽,但在某个时刻突然变窄到只有1cm宽,当我们的波到达突然变窄的部分(本质上是一堵有小缝隙的墙壁),大部分波会被反弹回来狭窄的部分(墙壁)并向后朝向发射器。由于宽度变化而产生的波反射如果运河/通道内有多个狭窄部分,就会有多次反射反弹,干扰信号,信号的大部分能量也不会到达接收器(至少不会在正确的时间)因此,重要的是通道的宽度/高度沿其长度尽可能保持恒定,避免反射。宽度的多次变化会降低信号质量也就是阻抗,是导体的电阻、电容和电感的函数。对于高速设计,我们希望走线的阻抗沿其长度尽可能保持一致,另外一件需要考虑的事情,特别是在总线拓扑中,我们希望在接收器处停止波,而不是让它再次反弹。这通常是通过终端电阻来实现的,终端电阻会吸收末端波的能量总线(例如RS485)二、信号完整性在设计电路时需要考虑回转、速度、磁干扰和阻抗。在 PCB 设计过程中考虑阻信号完整性意味着要考虑所有的这些因素,并且在PCB上采取适当的对策。下面是 PCB 设计中使用的几种常见技术。1、长度匹配轨道当我们的通信信号使用多条线路时,例如”时钟“和”数据,可能具有8条/更多数据线的并行总线,那就必须确保信号全部到达接收器同时。现在已经知道电信号不会瞬时传播,那我们就可以理解,如果多个信号在不同长度的轨道上传播,那么将在不同时间到达接收器。(即使它们是在完全相同的时间传输的)不均匀的轨道长度可能会导致接收器发出不正确的信号考虑具有条时钟线(C)和2条数据线(A和B)的通信方案。如果数据线B的长度比数据线A的长度长的多,则B线上时钟脉冲#1的信号可能与B线上时钟脉冲#2的信号同时到达接收器,一条线路到达接收器,一条线路到达那里,完全扭曲和破坏了通讯。轨道 A 和 B 的长度不同另一种可视化的方法是想象很多人在两条不同的跑道上跑步,每个人只能携带一半的信息,并且信息会在终点线重新组装。如果人以相同的速度行进,并且轨道的长度相同,那么将同时到达目的地,并且接收者可以正确地重新组装文件。但是,如果轨道长度不同,那么人不会同时到达,文件没有办法很容易就重新组装。因此多线通信信号中的轨道长度相同非常重要,也就是轨道长度匹配或者网络调谐。这里特意增加了轨道A的长度,以便从源到接收器的距离与轨道B相同2、差分对差分对是一种高度不受电磁干扰的通信技术。最常见且最容易识别的是实现USB,另一种实现差分对的技术是RS485。差分对在两个平行导体上使用推拉技术-一个推,另一个拉,如果一条线为高,那么另一条线一定为低,反之亦然。差分对中的信号通过任一导体上的电压之间的差来测量。差分对的布线严格彼此平行且同相。除了轨道长度匹配之外,同相要求意味着如果差分对绕过一个弯曲(导致外轨道比内轨道采用更长的路径),那么内轨道必须人为低添加一点额外的长度,尽快回到其轨道,以便尽快使平行对的起点/终点的总距离再次均衡。弯曲差分对的布线添加轨道以保持配对同相添加轨道以保持配对同相差分对可能遇到的干扰都应该同等地影响两条轨道,这样,它们之前的差异才能保持恒定且可靠。保持轨道相同非常重要,如果轨道总的某一特定点受到电磁干扰,就会以相同的方式影响并行信号。如果信号异相,则信号一侧的峰值可能受到影响,而信号另一侧的波谷可能受到影响。只要两条信号线同相,干扰就会同等影响它们3、过孔缝合和屏蔽通孔屏蔽是一种“屏蔽”轨道免受产生和接收电磁干扰的技术。“电源层”(也称为“接地层”或“覆铜层”)被放置在多个 PCB 层上围绕一个或多个轨道,然后使用过孔将这些电源层层缝合在一起,从而产生以下效果。通过屏蔽差分对轨道较高的转换速率(信号从“高”到“低”或反之亦然)转换的速度比较低的转换速率产生更多的电磁噪声。压摆率本身通常在芯片数据表中指定(有时是可配置的,例如某些微控制器),因此不是由 PCB 设计阶段决定的,但在屏蔽方面可以对已知高压摆率的信号进行屏蔽。过孔缝合用于将两个电源层“缝合”在一起。这样做的原因之一是为信号提供短的“返回路径”,这对于阻抗匹配等很重要。以上就是对于 高速 PCB 设计的内容,希望大家多多支持我们 EMA。原文链接:https://www.labcenter.com/blog/pcb-highspeed-intro/紫色幽梦(慕寒)冲紫色幽梦最新章节冲指间小说网

接下来的一个多月里张彩虹频繁到学校看望刘尚尚每一次短暂的相处都让她心潮澎湃既欣喜又忐忑她小心翼翼地观察着儿子的一举一动试图在这十七年的空白里找到一些属于自己的痕迹

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