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摩登3新闻554258:_互联网券商走红的生意经

配图来自Canva可画 2020年已经接近尾声了,很多人都已经开始做2020年的总结了。而回顾这一年我们不难发现,疫情和资本带火了在线教育,催熟了在线办公,带飞了新能源汽车,同时也带火了股市,以及股市背后的生意。 截至今年9月底,共有200万年轻人,在老虎证券和富途证券这两大互联网券商平台上投资。跟A股不同,这两大券商只专注港美股,买卖的是在境外上市的公司股票。疫情期间,两家互联网券商公司凭借其港美股的打新操作,迅速崛起成为券商领域的冉冉新星。 被疫情带火的互联网券商 过去国内的投资者想要投资,大部分只能投资A股,因为美股和港股需要去境外找券商机构开户,流程复杂门槛较高。但近年来很多优质的新经济公司,都去港股和美股上市,而且美股和港股看起来也要更赚钱。十年前A股指数仅有3000点,如今依旧是3000点;美股纳斯达克指数则是从2000点,涨到了现在的12000点。 在此背景下,一批具备全球视野的年轻投资者们,开始寻求新的渠道以求进入全球股票市场。而富途和老虎证券等互联网券商公司的出现,正中这些投资者的下怀,抓住机遇的老虎、富途,也借此机会实现了迅速暴涨。 根据富途证券三季度财报显示,截止9月底,在富途开户的投资者已经达到了117万人,老虎则达到了98万人,到今年11月下旬,老虎证券的开户人数也顺利突破百万大关。值得一提的是,两家券商公司合计的200万人中,有78万人都是在疫情期间新增的,这个增长远远超出了两家公司过去数年的增长情况。 在平台用户规模的带动下,券商平台也迎来了业绩暴涨。数据集显示,富途去年四季度营收仅有3991万美元,到今年一季度这一数据已经飙升到了6330万美元,其前三季度的收入更是达到了2.74亿美元,接近其上年全年业绩的两倍,老虎证券今年前三季度的收入,也达到了其2019年全年营收的1.6倍。 除了营收暴涨之外,其净利润也迎来了暴涨。富途证券今年前三季度的净利润就超过了5000万美元,较去年的564万美元上涨了18倍。老虎证券则表现得更为明显,去年还是连续四个季度亏损,到了今年一季度老虎证券就实现了扭亏为盈,并实现了三个季度累计盈利797万美元。 漂亮的业绩也很快反映在股价上。数据显示,富途证券的股价较年初低点已经上涨了4.6倍有余,超过了59亿美元(美国东部时间12月29日收盘),老虎的股价也已经上涨了2.4倍。而两大券商平台能够取得这样的成绩,主要与其专注港美股打新业务脱不开关系。 AII in 新股发售成关键 除了疫情之外,富途证券和老虎证券,策略性的押注新经济公司的新股发售,也成了它们在这一波行情中崛起的关键。 拿港股市场来说,富途证券自今年1月15日,以九毛九登陆港交所之后,富途就完成了第一个百亿认购案,随后便一发不可收拾,开始以一个月一个的速度拿下多个“百亿认购冻资王”。如5月份赴港上市的沛嘉医疗被富途用户认购192亿、6月份赴港上市的京东获得160亿超额认购、8月份赴港上市的泰格医药被富途用户认购178亿…… 在美股市场,老虎证券的表同样不俗。今年累计已分别大涨165%、55%、173%的理想汽车、燃石医学和达达集团等,都是老虎证券承担部分承销,很多老虎证券的用户基本可以做到100%的中签。 券商平台之所以能够做到这一点,主要得益于两个方面。一方面是它们多承接的是一些优质的新经济公司,用户的认购热情比较高(比如贝壳找房、京东);另一方面它们充分利用其分销或承销的身份,提升用户的中签率,激发用户参与打新热情,从而收到了良好的效果。 此外,年轻消费者观念的改变和技术进步,伴随而来的港美股“零售化”,也给富途、老虎这样的机构带来了机遇。 首先,相比老一代投资人,以85后、90后为代表的年青一代投资者,具备更好的财商和主观能动性,相比将钱交给专业机构,他们更愿意拿真金白银自己去试试。 其次,相比十年前智能手机、移动互联网尚未普及,今天的投资者则已经能够通过各种线上投资软件,适时关注行情的波动,并获得随时随地的交易体验,这些因素都推动了港美股的“零售化”。而老虎、富途则因为顺应了这波趋势,从而实现了快速崛起。 更深层次的崛起逻辑 从行业角度来看,互联网券商能够崛起,还与其互联网的打法不无关系。 首先,它更加重视用户体验。比如,它们推出了丰富好玩的用户社区,并创造出独特的互联网社区氛围,这些措施都对其提升用户粘性,发挥了重要作用。另外,相比快速提升收益,处于初期阶段的互联网券商,则更加关注能否实现快速的用户扩张,盈利的事情则被放在了后面。 比如,专注互联网打法的老虎证券,在过去就一直处于亏损状态。但随着其用户规模的增长,其盈利能力逐渐得到了改善,今年前三季度的扭亏为盈,就说明了这一点。 其次,其在降低整个行业门槛方面的贡献,也产生了重要影响作用。比如,相比传统投行机构,动辄几百万甚至上千万美金的入金门槛,老虎、富途等互联网券商平台的门槛极低,它们对用户的投入资金并没有什么要求。这些措施的推行对提升整个行业的用户参与度,都大有帮助。 这一点在用户的港美股“打新”上,体现得尤其明显。一方面,老虎、富途等互联网券商平台,面向B端上市公司承接部分新股发售份额;另一方面,它们又将这些份额,以极低的门槛开放给普通的C端投资者,吸引大量的普通投资者参与。而在这些人中签赚到钱之后,又通过高额的收益吸引更多的用户参与,从而形成正向循环。 这套“B+C”的双轮驱动战略,帮助互联网券商平台迅速做大用户规模的同时,也迅速打开了投行等上游市场。凭借这套纯互联网的打法,也使其迅速从巨头云集的传统投行机构中间杀了出来,并日益成为资本市场中不可忽视的力量。 离第三极力量还有多远? 对于互联网券商的崛起,外界说法不一。目前有一种比较乐观的说法认为,当前互联网券商已经成为改变投行和机构的第三极力量了。但在笔者看来,事实并非如此简单。 一方面,互联网券商虽然有所壮大,但相较传统机构以及投行来说,力量仍然比较弱小。比如,相对于投行来说,目前的大部分互联网券商平台,还主要是承担分销作用,其对承销业务也才刚刚涉足,还不具备太大影响力。 另一方面,老虎、富途等券商平台,目前仍面临不少挑战。 其一,虽然互联网券商平台在飞速崛起,但其面临的传统投行压力也在加大。目前基于业务的发展,互联网券商向行业上游投行业务布局,已经成了必然趋势。这种情况下,其与传统投行机构之间的竞争必然会愈加激烈。比如,传统投行长达百年积累起来的行业信誉和品牌优势,仍是后来的券商平台难以企及的,而这恰恰是投行最看重的部分。 其二,随着业务的深入开展,其面临的监管和风控的压力也在加大。按照国家相关部门的规定,境内投资者参与境外证券交易,只能通过合格境内机构投资者(QDII)基金产品份额以及沪港通,互联网券商目前还不在规定渠道内。同时,随着平台用户规模以及资金金额的增大,其面临的风控风险也在加大。 从这些因素来分析,目前互联网券商离成为第三极力量仍有距离。不过,以其蓬勃发展的趋势来判断,未来互联网券商仍有可能成为资本市场的第三极力量,其所需要的不过是时间而已。至于时间具体需要多久,则需要依照行业后续的发展情况来定。

摩登3咨询:_NI​子​公司​OptimalPLus​加入​OPM,​助力​推动​制造​创新

德克萨斯州奥斯汀-——2020年12月15日——NI今天宣布,其最新收购的子公司OptimalPlus正式加入以宝马、微软、ZF、博世和ABInBev为首的联盟开放制造平台(OMP),该联盟旨在帮助制造商利用先进技术来提高运营效率、工厂产能、客户忠诚度和净利润。 OMP汇聚了行业龙头、技术领袖、系统集成商、独立软件提供商和其他贡献者,致力于推动整个制造领域的创新。开放的平台和标准有助于消除基本的技术隔阂,为客户提供更好的体验,从而释放汽车行业各个参与者的创新潜力。 OMP的目标包括为独立于平台的基于云的数据采集、管理分析和其他应用程序建立“制造参考架构”。该架构将提供一种标准方式来连接设备上的IoT设备,并对语义层进行了定义,从而将不同数据源的数据统一起来。总而言之,这有望建立一个丰富的开源生态系统,从而可以更快速、更轻松地采纳智能制造技术。 就像联合国的口译员帮助代表各国交流和制定新政策一样,标准化的数据格式加快了大数据和机器学习的采用,在多种机器和过程类型之间建立了通用的沟通桥梁。OptimalPlus现在已经是NI的子公司,它将为OMP提供其在汽车制造过程中积累的广泛专业知识,并通过其大数据分析平台为领先的生产公司提供可付诸行动的见解和自适应方法。 NI汽车与交通运输业务部副总裁Uzi Baruch表示:“很荣幸受邀加入久负盛名的OMP,该联盟在推动全球制造创新方面发挥着关键作用。随着质量监管压力日益增加,以及为了保证有缺陷的零件不外流,制造商必须具备利用AI、机器学习和大数据分析的能力,这一点非常重要。我们很高兴与OMP联盟中的行业领导者合作,帮助制造商不断发展和优化其工艺。” AI和高级分析技术有助于简化制造流程,降低成本以及提高质量、可靠性和安全性。而OMP的宗旨正是帮助制造商在其整个运营过程中更轻松地部署这些技术,让智能制造真正落地。

摩登3注册开户_iOS变天!苹果今日突然强制下架近5万款应用

之前苹果官方已经给出公告,App Store中国区的游戏如果没有版本号,那么是要被下架的。 据媒体报道称,苹果App Store中国区今日下架47692款应用,其中绝大多数为游戏产品,这其中不乏一些大作,比如《NBA 2K20》《刺客信条:本色》《饥荒:口袋版》《地狱边境》等。 对于下架这些应用,都是一个问题,那就是没有相应的游戏版本号。 根据苹果对游戏的新要求,2020年7月1日后开发者需要提交游戏版号才能上架,而此前未提交版号的游戏如未能及时提交,开发者将无法更新游戏内容,且游戏存在下架风险。 原本有消息称,苹果对无版号游戏给予半年的宽限期,不过近日开发者收到的邮件显示,8月1日起苹果将对无版号游戏进行下架。 苹果中国这么激进也跟目前的情况有关,比如从App Store排行榜实际情况看,无版号游戏和马甲包产品依旧占据着iOS免费榜、付费榜大量位置。 事实上,中国监管部门早已要求,所有付费或提供应用内购买的游戏,在发布前需要获得许可证。自2016年以来,主要的Android应用商店已经执行了这一规定。但在iPhone平台上,未经批准的游戏仍大行其道,所以这次的调整是必须的。 来源:快科技 推荐阅读: 雷军:小米11不送充电头了 联发科干掉高通:登顶全球! 传苹果汽车明年9月面世,或将搭载突破性电池技术 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3注册登录网_PCB拼版进阶,你与PCB大神的距离只差这篇技术文

出品 21ic中国电子 网 hobbye501 网站:bbs.21ic.com 上一篇介绍了PCB如何拼板,想必我们都知道了。 拼板,就是把多个单独的板子(相互没有连线的板子)合并成一块板子一起投版。这样的话可以一次生产多种板子,速度很快,而且一般价格都会比单独PCB打样便宜(批量)。 拼板一般使用V-Cut或者邮票孔进行连接。V割就是在板子上用V割机子在板子的上下两面划一刀,这样手工就很容易搬开了。邮票孔则是使用类似邮票孔的焊盘或者过孔进行板间的连接。 上篇介绍的就是针对特殊情况的V-CUT和邮票孔,这两种方式的拼板。 那我们再画板子的时候,如何操作呢?当然少不了利器:拼板阵列。它最大的好处就是方便,不管单板PCB怎么变化,都不用重新拼板,好贴心。       就像这样拼一个2*5或者3*3的拼板,可以把一个PCB文件里的图纸通过拼板阵列直接拼板,可以任意排布比例,间距,是不是很方便? 下面来详细介绍下操作步骤吧! 首先,我们要有一个完整的PCB工程,这个我们应该都知道,下篇,我会详细介绍下,如何新建一个完整的PCB工程及输出文档。 1.再工程里新建一个PCB文件,名字可以任意,我一般都是配合单板PCB写上拼板类似的字样。 2.在新建的PCB上,点击 Place > Embedded Board Array/Panelize。如下图所示。 3.这时会出现一个虚拟框,不要客气,放下就好了!双击之后会出现编辑区,如下 4.这里就有意思了,我们可以设置拼板比例,板子间距,板子来源等等信息一般我都是拼板长宽不超过200MM,板和板间距一般2-5MM 看情况。 5.是不是感觉缺点啥?是的,我们要加上边框,一般都是在机械层汇总拼板边框。 6.画好框之后,要标注好V-CUT喝挖空区域,如果有邮票孔要记得打上邮票孔。 另外,贴片厂一般都要求单板对称加MASK点,双边加工艺边,且工艺边也要有定位MASK点。如图: 最后,就是将PCB拼好的阵列板转换成Gerber等加工图纸文件。给到PCB加工板厂,与板厂沟通具体工艺要求和细节。 如何将不同的PCB拼在一起? 将不同的PCB拼在一起,只需要选择某块PCB文件,拼出阵列。然后再选择其他的PCB文件,再拼出阵列。如下图所示。 上面板图就是常说的:阴阳板。就是利用了2个拼板阵列组合在一起实现的。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

摩登3注册网址_C语言文件操作

C 语言把文件看作是一个字符(字节)的序列,即由一个一个字符(字节)的数据顺序组成。根据数据的组织形式,可分为 ASCⅡ 文件和二进制文件。文件的操作包括:文件的打开、文件的关闭、文件的读写操作、文件状态检查以及文件的定位等。 1 文件的打开 1.1 函数原型 FILE *fopen(char *pname,char *mode) 1.2 功能说明 按照 mode 规定的方式,打开由 pname指定的文件。若找不到由 pname 指定的相应文件,就按以下方式之一处理: 此时如 mode 规定按写方式打开文件,就按由pname 指定的名字建立一个新文件; 此时如 mode 规定按读方式打开文件,就会产生一个错误; 打开文件的作用: 分配给打开文件一个FILE 类型的文件结构体变量,并将有关信息填入文件结构体变量; 开辟一个缓冲区; 调用操作系统提供的打开文件或建立新文件功能,打开或建立指定文件; FILE *:指出 fopen 是一个返回文件类型的指针函数; 1.3 参数说明 pname:是一个字符指针,它将指向要打开或建立的文件的文件名字符串。 mode:是一个指向文件处理方式字符串的字符指针。 1.4 返回值 正常返回:被打开文件的文件指针。 异常返回:NULL,表示打开操作不成功。 //定义一个名叫fp文件指针 FILE *fp; //判断按读方式打开一个名叫test的文件是否失败 if((fp=fopen("test","r")) == NULL)//打开操作不成功 { printf("The file can not be opened.\n"); exit(1);//结束程序的执行 } 要说明的是:C 语言将计算机的输入输出设备都看作是文件。例如,键盘文件、屏幕文件等。ANSI C 标准规定,在执行程序时系统先自动打开键盘、屏幕、错误三个文件。这三个文件的文件指针分别是:标准输入 stdin、标准输出 stdout 和标准出错 stderr。 2 文件的关闭 2.1 函数原型 int fclose(FILE *fp); 2.2 功能说明 关闭由 fp 指出的文件。此时调用操作系统提供的文件关闭功能,关闭由 fp->fd 指出的文件;释放由 fp 指出的文件类型结构体变量;返回操作结果,即 0 或 EOF。 2.3 参数说明 fp:一个已打开文件的文件指针。 2.4 返回值 正常返回:0。 异常返回:EOF,表示文件在关闭时发生错误。 int n=fclose(fp); 3 文件的读写操作 3.1 从文件中读取一个字符 3.1.1 函数原型 int fgetc(FILE *fp); 3.1.2 功能说明 从fp所指文件中读取一个字符。 3.1.3 参数说明 fp:这是个文件指针,它指出要从中读取字符的文件。 3.1.4返回值 正常返回: 返回读取字符的代码。 非正常返回:返回 EOF。例如,要从"写打开"文件中读取一个字符时,会发生错误而返回一个 EOF。 显示指定文件的内容: //程序名为:display.c //执行时可用:display filename1 形式的命令行运行。显示文件filename1中的内容。例如,执行命令行display display.c将在屏幕上显示display的原代码。 //File display program. #include  void main(int argc,char *argv[]) //命令行参数 {     int ch;//定义文件类型指针     FILE *fp;//判断命令行是否正确 if(argc!=2)     { printf("Error format,Usage: display filename1\n"); return; //键入了错误的命令行,结束程序的执行     }     //按读方式打开由argv[1]指出的文件 if((fp=fopen(argv[1],"r"))==NULL)     { printf("The file <%s> can not be opened.\n",argv[1]);//打开操作不成功 return;//结束程序的执行…

摩登3平台登录_鸿蒙OS科普文

“ 本文面向的是开发人员,主要想通过科普让大家了解一下鸿蒙开发。接下来,我想给大家科普一下这个这么火的鸿蒙系统。 到底什么是鸿蒙 OS 在官网上看到鸿蒙 OS 的简介是,分布式能力造就新硬件、新交互、新服务,打开焕然一新的全场景世界。以及发布会提及最多是他的万物互连,全场景,分布式,微内核,软总线。 换句话说,鸿蒙OS 是为全场景,分布式设计的,微内核,软总线是他重要的实现。 对于全场景,分布式理解,我们可以想一下华为自家的多屏协作,以及电脑,平板和手机可以很方便实现在电脑上操作平板,手机。 另外现在双 11 买到的一些新上市家电,上面可以看到鸿蒙的小 Logo,这些带上鸿蒙的家电,可以通过碰一碰无需安装 App 实现配置组网,也十分方便。 在华为开发者大会上,华为也展示了一些精彩的案例。大家有兴趣回头翻一翻。这些都是通过全场景,分布式特性做到的新交互和体验,十分让人期待。 到此应该有一个疑问,如果不用鸿蒙 OS,能不能实现以上交互?多屏协同,多设备协同? 答案是可以的,官方有提到,他们把鸿蒙 OS 一些能力,例如分布式提出来放到 EMUI 上。 我们在华为的开发平台上可以看到一些 kit 和鸿蒙有关的有设备虚拟化、HiCar、HiLink、碰一碰等。 这些 kit 是可以让设备在不上鸿蒙的情况下,实现全场景,分布式。他们做的类似做一个中间层,App 和设备端分别接入这些 kit 的 sdk。 那么和直接用鸿蒙 OS 有什么区别呢?开发会上官方给出了答案,不上鸿蒙也是可以实现的,不过鸿蒙 OS 的性能会更好一点。 聊一下 kit 在聊开发之前,我想聊一下华为提供一些有意思的 kit。 我比较感兴趣的是设备虚拟化能力和碰一碰。 设备虚拟化能力(DeviceVirtualization Engine),是通过虚拟化技术将相关设备或器件打造成手机器件或能力的延伸。 它可以将家中的电视、摄像头和音箱虚拟为手机的屏幕、Camera 和 Mic/Speaker,将穿戴设备作为手机的虚拟 Sensor,实现手机为中心的全场景体验。 此处又应该有疑问,这个设备虚拟化和我们平时用的投屏,蓝牙音箱有什么区别? 灵活性,投屏,蓝牙音箱,蓝牙话筒是实现单一功能设备。用户可以根据需要选择所需的设备。 应用级的,举个例子,可能开会需要,在会议 App 才需要话筒音箱。来电了依然是用手机上的话筒听筒。 可扩展性,,除了常见的多媒体。他这个还支持外接传感器,马达,消息通知等。 碰一碰能力(OneHop Engine)是通过 NFC 来解决 App 跨设备接续难、设备配网难、传输难的问题的一个方案。 他们定义了一些常见的场景下的功能方向以及两种集成方案: 例如,美的电器接入碰一碰可以做到免安装配网。这点十分方便,特别是家有老人。 之前的配网流程起码分成 3 步,安装 App,扫码,配置。而这套方案就只要 3 秒。 应用开发 鸿蒙 OS 目前开放了应用开发和设备开发。应用开发是我们的重头戏,可以为搭载鸿蒙的智慧屏,手表,车机开发应用。 通过华为提供的 DevEco IDE 建立应用开发项目,具体开发步骤有比较多的教程就不细说了。 开发可以使用 Java 和 JS 语言。Java 开发的话,跟 Android 开发差不多。 这里注意的是通过 JS 开发的话,但是通过 Htm 并非 html 来写 UI。在语法上类似 vue。 JS 引擎是 JerryScript,能够在内存少于 64KB 的设备上执行 ECMAScript 5.1 源代码。 那实际上下面要提到的设备开发逻辑是也可以部分用 JS 实现的。不过官方文档比较少,也没有 demo 提供。但个 js runtime 是可以作为组件一起编译烧录的。 应用开发中,我比较感兴趣的是跨设备调用,下面这个例子是从智慧屏 App 上调用其他设备页面的。 这里可以看到优点十分明显,在这里我们开发无需关心通信,以及传输安全问题。 在智慧屏上这么写,在手表上也是这么写。也就是他们说的一次开发多端部署,提供成熟方案,不用放更多精力在安全机制,组网连接和基础通信上。聚焦业务,快速完成原型开发。 但也有一些约束与限制: 支持主设备侧远程启动从设备侧 FA,不支持从设备远程启动主设备 FA。…

摩登3注册网址_英威腾电源荣获“助力新基建优秀产品奖”

近日,由北京电子学会计算机委员会、中国绿色数据中心推进联盟主办的“区块链技术与数字经济发展峰会暨2020智能数据中心建设与运营论坛”在北京顺利召开。为了表彰在新基建时代中提供优秀的技术、产品、方案的行业厂商,本届大会组委会举办了“助力新基建奖项”系列评选活动。 英威腾模块化UPS电源产品凭借优秀的性能指标和良好的市场推广,荣获“2019-2020年度助力新基建优秀产品奖”。 随着国家新基建大潮涌起,数据中心责任愈重,并迎来爆发式增长。2020年英威腾电源借此良好契机,积极进行数字化转型推进和新基建战略部署,曾先后助力国家税务总局与河南税务局进行一体化、标准化、智能化网点改造建设;助力河北高速公路“新基建”,成功为其配电自动化UPS电源改造提供产品及服务等;推出微模块配套UPS解决方案。 英威腾电源始终秉承“以市场为导向,以客户为中心”的经营方针,竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力。在微模块数据中心产品线方面,英威腾电源践行绿色发展理念,针对微型、小型、中大型分别推出了英智、威智、腾智3款不同的应用方案。 各大应用方案从子系统到整体架构的设计皆采用标准化、模块化设计,同时联合应用封闭冷热通道、模块化UPS、列间制冷、自然冷却联动等节能技术,实现绿色、节能、高效运营。在此智能数据中心建设产业发展的大好时机,努力实现“成为全球领先、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品和服务提供者”的企业愿景。

摩登3注册网站_为什么大家都看好RISC-V?

来源 | 半导体行业观察 微信公众号 | 嵌入式专栏 自RISC和CISC战争在1990年代后期爆发以来,人们就宣称RISC和CISC不再重要。许多人会指出指令集是无关紧要的。 但是指令集其实很重要,因为他们限制了可以轻松添加到微处理器的优化类型。 作者最近一直在学习有关RISC-V指令集体系结构(ISA)的更多信息,以下是作者对RISC-V ISA最印象深刻的一些方面: 1.这是一个RISC指令集,它很小且易于学习(基础为47个)。对于任何对学习微处理器感兴趣的人都非常友好。 2.大学中用于数字设计教学的主导架构。 3.它经过精心设计,可让CPU制造商使用RISC-V ISA创建高性能微处理器。 4.无需授权费,并且被设计为允许简单的硬件实现,那么专业的业余爱好者原则上就可以在合理的时间内进行自己的RISC-V CPU设计。 5.易于修改和使用的开源设计。 一、RISC的复仇 正如我开始了解RISC-V的好,我认识到,RISC-V其实是一个根本性的转,因为它让我们回到了那个好多人认为已经过去的计算时代。在设计方面,RISC-V就好像回到了上世纪八九十年代的经典RISC 时代。 在随后的几年中,许多人指出RISC和CISC的区别不再重要,因为像ARM这样的RISC CPU添加了很多指令,许多指令相当复杂,以至于今天它比纯RISC CPU更像是一种混合。对于其他RISC CPU(例如PowerPC)也有类似的看法。 相比之下,RISC-V则是RISC CPU中的硬核。实际上,如果您阅读有关RISC-V的讨论,您会发现有人声称RISC-V是由一些拒绝与时俱进的老派RISC激进分子制造的。 前ARM工程师Erin Shepherd几年前 对RISC-V 发表了有趣的 评论 : RISC-V ISA追求极简主义,这是一个错误。因为他们过分强调了最小化指令数量,规范化编码等。这种极简主义的追求导致错误的正交性(例如将相同的指令重新用于分支,调用和返回),并且需要多余的指令,这会影响代码密度。指令的大小和数量。 让我快速介绍一下。保持较小的代码对性能有利,因为这样可以更轻松地将正在运行的代码保持在高速CPU缓存中。 这里的批评是RISC-V设计师过于关注使用小的指令集。这毕竟是最初的RISC目标之一。 这样声称的结果是,一个现实的程序将需要更多的指令来完成工作,从而占用更多的内存空间。 多年以来的传统常识是,RISC处理器应添加更多指令并变得更像CISC。这个想法是,更专业的指令可以代替多个通用指令的使用。 二、压缩指令和宏操作融合 但是,CPU设计中特别存在两项创新,这些创新从许多方面使添加更多复杂指令的策略变得多余: 压缩指令-指令在内存中进行压缩,并在CPU的第一阶段进行解压缩。 宏操作融合-将CPU读取的两个或更多简单指令融合为一个复杂指令。 ARM实际上已经采用了这两种策略,而x86 CPU则采用了后者,因此这并不是RISC-V的新招。 但是,这里有一个关键点:RISC-V从这些策略中获得了更大的优势,其原因有两个: 1.从一开始就添加了压缩指令。ARM上使用的Thumb2压缩指令格式必须通过将其添加为单独的ISA进行改进。这需要一个内部模式开关和单独的解码器来处理。但在RISC-V方面,压缩指令可以添加到带有最少400个额外逻辑门(AND,OR,NOR,NAND门)的CPU中。 2.RISC对保持唯一指令数量低的痴迷得到了回报。压缩指令带来更多空间。 三、指令编码 后一部分需要一些阐述。在RISC架构上,指令通常为32位宽。这些位需要用于编码不同的信息。例如,假设有一条这样的指令(hash marks comments): ADD x1,x4,x8#x1←x4 + x8 这的注册内容x4和x8结果存储到x1。我们需要对此进行编码的位数取决于我们拥有的寄存器数量。RISC-V和ARM64具有32个寄存器。数字32可以用5位表示: 2^5= 32 由于必须指定3个不同的寄存器,因此总共需要15位(3×5)来编码操作数(用于加法运算的输入)。 因此如果我们希望在我们的指令集支持更多的东西,那么我们小号消耗的32bit位数越多。当然,我们可以使用64位指令,但这将消耗过多的内存,从而降低性能。 通过积极降低指令数量,RISC-V留出了更多空间来添加表示我们正在使用压缩指令的位。如果CPU看到指令中的某些位被设置,则知道应该将其解释为压缩指令。 四、压缩指令:二合一 这意味着,我们可以将两条16位宽的指令放入32位字中,而不必在32位字中插入一条指令。自然,并非所有的RISC-V指令都可以16位格式表示。因此,根据32位指令的效用和使用频率来选择它们的子集。未压缩的指令可以使用3个操作数(输入),而压缩的指令只能使用2个操作数。因此,压缩ADD指令如下所示: C.ADD x4,x8#x4←x4 + x8 RISC-V汇编使用C.前缀来指示汇编器应将指令转换为压缩指令。但是实际上您不需要编写此代码。如果适用,RISC-V汇编程序将能够选择未压缩指令而不是未压缩指令。 基本上压缩的指令减少了操作数的数量。三个寄存器操作数将消耗15位,而只剩下1位来指定操作!因此,通过使用两个操作数,我们剩下了6位来指定操作码(执行操作)。 实际上,这与x86汇编的工作方式非常接近,在x86汇编中,保留的位数不足以拥有3个寄存器操作数。取而代之的是,x86会花费一些位来允许例如一条ADD指令从存储器和寄存器中读取输入。 五、宏操作融合:一对一 但是,当我们将指令压缩与宏操作融合相结合时,我们才能看到真正的收获。你看,如果CPU得到包含两个压缩的16位指令的32位字,它可以融合这些成一个单一的复杂指令。 听起来像胡说八道,难道我们不是刚回到起点吗?我们不是要避免使用CISC样式的CPU吗? 不会,因为我们避免使用很多复杂的指令,x86和ARM策略来填充ISA规范。相反,我们基本上是通过简单指令的各种组合间接地表达大量复杂指令。 在正常情况下,宏融合存在一个问题:尽管两条指令可以被一条指令代替,但它们仍然消耗两倍的内存空间。但是通过指令压缩,我们不再消耗更多空间。我们两全其美。 让我们看一下Erin Shepherd的例子之一。在对RISC-V ISA的批评中,她展示了一个简单的C函数。为了清楚起见,我重写了一下: int get_index(int * array,int i){ return array [i]; } 在x86上,它将编译为: mov eax,[rdi + rsi * 4] ret 当您以编程语言调用函数时,通常会根据已建立的约定将参数传递给寄存器中的函数,这取决于所使用的指令集。在x86上,第一个参数放置在rdi寄存器,中第二个参数放置在中rsi寄存器中。按照惯例,返回值必须放在eax寄存器中。 第一条指令将rsi中的内容乘以4。它包含我们的i变量。为什么要相乘?由于array都是由整数元素组成,因此它们之间的间隔为4个字节。因此,数组中的第三个元素实际上处于字节偏移量3×4 = 12。 之后,我们将其添加到rdi中,因为它包含了array的基础地址地址。这为我们提供了array中i元素的最终地址。我们读存储单元的内容,并将其存储在eax,任务就此完成了。 在ARM上,它非常相似: LDR r0,[r0,r1,lsl#2] BX lr; return 在这里,我们不是与4相乘,而是r1寄存器向左移动2位,这等同于与4相乘。这可能也是x86代码中发生情况的更真实的表示。在x86上,您只能乘以2、4或8,所有这些都可以通过左移1、2或3来执行。 无论如何,您几乎可以从我的x86描述中猜测其余的内容。现在让我们进入RISC-V,真正的乐趣开始了!(hash starts comments) SLLI a1,a1,2#a1←a1 << 2 ADD a0,a0,a1#a0←a0 + a1 LW a0,a0,0#a0←[a0 + 0] RET…

摩登三1960_电机、 电源等多条电路的接线方法

来源 | EDA365 微信公众号 | 嵌入式专栏 想知道哪些电路都是工程师日常工作经常会遇到,但是可能会做不好的吗?以下分享10+年电工常用的41例接线方法,都是经过实践项目验证,并且可以直接拿来使用,一起来看下吧! 1. 电动机接线 一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法 2. 三相吹风机接线 有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。 图2 三相吹风机六个引出端子接线方法 3. 单相电容运转电动机接线 单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。 图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。 图3 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法 4. 单相电容运转电动机接线 图4  JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法 图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线。 5. 单相吹风机接线 图5 单相吹风机四个引出端子接线方法 有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源。 6. Y100LY系列电动机接线 目前,Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6。 图6 Y100LY系列电动机接线方法 7. 低压变压器短路保护线路 目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障,造成熔断器熔断甚至烧坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器。线路如图7所示。 图7 低压变压器短路保护线路 工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放,将变压器电源断开,保护变压器不被破坏。 8. 双速电动机2Y/2Y接线方法 图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。 按图8(a)连接是一种转速,按图8(b)连接得到另一种转速。 图8 双速电动机2Y/2Y接线方法 9. 直流电磁铁快速退磁线路 直流电磁铁停电后,因有剩磁存在,有时会造成不良后果。因此,必须设法消除剩磁。图9中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。 快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随着电容C两端电压的不断升高,充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。R为放电电阻。 10. 防止制动电磁铁延时释放线路 采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放,造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断,但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单,只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。线路参见图10。 线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。 图10 防止制动电磁铁延时释放线路 11. 他励直流电动机失磁保护线路 他励直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速,产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护。 在励磁电路内,串联一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制电路中。当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开,切断电动机电枢电源,使电动机停转,从而避免超速现象发生,见图11。 图11 他励直流电动机失磁保护线路 12. 缺辅助触点的交流接触器应急接线 当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。 图中SB2为停止按钮,在停止时,按动SB2的时间要长一点。否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。 接触器线圈电压为380V时,可按图12(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。 图12 缺辅助触点的交流接触器应急接线 13. 加密的电动机控制线路 图13 加密的电动机控制线路 为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关按钮,可采用加密的电动机控制线路,如图13所示。操作时,首先按下SB1按钮,确认无误后,再同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来。而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处),故不能操作此设备开关。 14. 交流接触器低电压启动线路 当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示。按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上,KM吸合。其辅助触点将二极管VD短接,交流接触器投入交流运行。 图14 交流接触器低电压启动线路 因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈电流而定。 15. HF-4-81系列发电机控制线路 图15 HF-4-81系列发电机控制线路 HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套。同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L移相,然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后,供发电机GS励磁自动调压。 16. 单相电容电动机线路 单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了便于维修安装,现介绍这种电动机常用的接线方法。 图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2,可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。 图16(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S,可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上。 图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速。这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路,使电动机在全压下启动,然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。 图16 单相电容电动机线路 17. 混凝土搅拌机线路 锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升。当升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ,使2KMF断电释放。这时料斗已升到预定位置,把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升。 此时操作人员按下下降按钮2SBR时,卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关3SQ,使2KMR接触器断电释放,自动停止下降,为下次上料做好准备,这时搅拌机料已备好,操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合,使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水,与此同时,时间继电器KT得电工作,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定),KT动作延时结束,从而使3KM自动释放,供水停止。 加水完毕即可实施搅拌。按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合,1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止。出料时,按下1SBR按钮,1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌出来。然后按下1SB,接触器1KMR断电释放,1M停转,出料停止。 图17 混凝土搅拌机线路 18. 自制实用的绝缘检测器 图18所示是自制的绝缘检测器线路,它既可用作线路绝缘监视,又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ),则泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压,Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增,使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格。 图18 自制实用的绝缘检测器 19. 三相异步电动机改为单相运行线路 如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。 如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。 工作电容CG容量的计算公式: CG=1950I/Ucosφ(μF) 式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。 图19 三相异步电动机改为单相运行线路 20. 热继电器校验台 热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验。 热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成。 三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接入试验回路。校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符。然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流,检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触。如不同步,则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处,来调整同步性。 同步性调好后,首先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流,它在5s内不应动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流,使热继电器加热到稳定热态,过30min后,慢慢地调节RP,使FR动作,再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN,此时FR应在20min内动作。这样,热继电器的整定校验方告结束。 调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片,以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间。 图20 热继电器校验台 21. 绝缘耐压测试仪线路 这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理,作2000V耐压时,调到电压表指示200V),经时间继电器KT延时后,电源自动切断,见图21。 若被测物绝缘击穿,电流即迅速增加,过电流继电器KI动作,KA2得电动作并自锁,KA1失电,KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响,按下SB2后电路全部关断。应用操作这种仪器时,要特别注意人身安全,工作通电时,高压测试区禁止人靠近。 图21 绝缘耐压测试仪线路 22. 用一根导线传递联络信号线路 图22 用一根导线传递联络信号线路 在某些生产过程中,需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作。图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地,一地一个。当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1,乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任务后,乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成。 23. 用单线向控制室发信号线路 图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分。 图23 用单线向控制室发信号线路 24. 利用热继电器制作限电器线路 热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器。 具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时,需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致。 图24 利用热继电器制作限电器线路 25. 两种自装交流电源相序指示器 用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示。 第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器,见图25(b)。 图25 两种自装交流电源相序指示器 工作原理:由于电容移相,改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等,其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后,电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相,光线弱的一端则为L3相。 26. 测定电动机三相绕组头尾的两种方法 在电动机6根引出线标记无法确认时,我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错。 图26 测定电动机三相绕组头尾的两种方法 用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如图26(a)所示。然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡,再按同样道理判断,电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。 另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上。如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)。依此类推,便可测出另外两相的头和尾。 27. 用耳机、灯泡组成简易测线通断器 图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时,灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时,耳机不响,灯泡不亮。这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量,其优点是携带方便。 图27 用耳机、灯泡组成简易测线通断器 28. 一种简易测量导线通断的接线方法 图28所示是一感应测电笔线路。它可方便地测出导线的断芯位置。在用来测导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭,那么此处便是导线断芯位置。 图28 一种简易测量导线通断的接线方法 29. 用行灯变压器升压或降压一法…

摩登3平台登录_小米11被拆解:骁龙888有点胶处理,未采用索尼CMOS

今晨,小米11的开箱、评测等内容解禁,对这款手机感兴趣的朋友可详细查看。 为了进一步探究机身内部的秘密,XYZone楼斌、爱奥科技蒋镇磷等Up主双双分享了小米11的拆解。 做工用料方面,小米11设计成熟,排布精密,展现了旗舰机的水准。以下是一些可能你关注的小细节: 1、骁龙888和闪存均有封胶处理,可进一步增强手机跌落、进水时的安全性; 2、主摄CMOS是三星HMX,微距是三星S5K5E9,前置是三星S5K3T2,超广角是OV13B10,没有索尼方案; 3、主摄玻璃盖板采用和iPhone一样的CNC一体加工,微距镜头直接使用盖板玻璃,这对玻璃盖板的光学性能和平整度提出较高要求,响应的加工难度也更高。 4、散热方面,主板全部覆盖VC均热板,且配合使用铜箔、石墨、硅脂、气凝胶等,用料毫不含糊。 5、为了减少曲屏误触发生的几率,小米11新增握姿传感器,硬件配合软件双管齐下。 免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!