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2021最受欢迎技术文章排行TOP 10:拆解/评测

2022-01-27 14:18:59 EDN China 阅读:
虎年新春即将来到,在过去的2021年里,是哪些文章吸引了大家的关注点赞转发三连呢?EDN小编从几个热门类别中,选出最热门的几篇技术文章分享给大家。

拆解:40W快充对比66W超级快充,差别不仅只有功率……

华为40W快充和66W超级快充造型设计延续家族风格,都采用低压大电流充电模式,最新的66W超级快充支持11V6A 66W输出,向下兼容华为40W和22.5W快充。新产品兼容旧协议是常态,但要说起两款产品的区别,可能也不是一句两句话那么简单,加上很多朋友在咨询,所以我们索性来个详细对比。UCtednc

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拆解小米11 Pro/Ultra标配的67W快充充电器

作为行业中大功率无线充电推动者之一,小米不负众望,在春季新品发布会上发布了67W无线快充,做到了36分钟即可充满,依旧属于USB-A口魔改系列。本文就对这款魔改充电器进行详细拆解,看看其用料做工如何。机身壳超声波焊接封装非常牢固,小编锤了好几下才稍微裂开一点小口子……UCtednc

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全网首拆iPhone 13 Pro Max:对比iPhone 13 Pro有哪些区别?

iPhone 13 系列预购开启后,网友们陆续收到了新机,iPhone 13 系列的拆解图片及视频也陆续曝光。据EDN小编统计,被拆解的多数为iPhone 13,但抖音UP主@木白手机之家 却上传了iPhone13ProMax 拆解,称该拆解为全网首拆iPhone13ProMax。UCtednc

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电商专供2946块、线下5499块,质量一样吗?燃气热水器拆解对比

在线下实体店购买电器时会发现,线下的机器会比线上同款贵很多,这时导购就会表示:线上型号虽然一样,但生产线不同、品质不同等……同时,线上购买的机器外包装确实会印有“电商专供”的标签,因此很多消费者将信将疑。那么电商专供到底与线下同款有没有差别呢?UCtednc

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小米55W氮化镓充电器深度评测

移动互联网时代最重要的载体非智能手机莫属,它不仅悄无声息的影响着我们普通人的生活,背后的产业链也牵动着无数人的心思。随着市场细分,手机配件行业逐渐繁茂,充电器也要“独立”。前有苹果iPhone 12不配充电器遭众嘲,后有三星删博可能也取消,这几天又有小米“环保版”新机。我们来看看小米55W氮化镓充电器的深度评测。UCtednc

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外媒评测小米 11T Pro:快充很牛,相机拉跨

伴随着小米 11T 系列的发布,外媒AndroidAuthority发文称在经过六天的使用测视之后,总结出了关于小米 11T Pro的评测报告。AndroidAuthority认为,小米对 11T Pro 的目标很高,但并没有完全达到目标。这款手机有很多优点,例如华丽的显示屏、一流的性能和极快的充电速度,但相机的性能中等,并且有几个缺失的功能损害了它的整体吸引力。UCtednc

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知乎拆解理想ONE新车发现大片锈迹,理想紧急回应

知乎“拆车实验室”购买了最新款的理想ONE,对新车的动力系统、地平线这套辅助驾驶能力、四驱能力、底盘构造进行深度解读,一拆究竟。拆解发现金属骨架有大面积的锈蚀。网友造新词:“优锈”UCtednc

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拆解售价仅19元的儿童电话手表,BOM成本价大概多少?

日前,EDN小编发现一篇拆解儿童电话手表的文章,有趣的是,这款电话手表售价仅为19元。这款电话手表购买于某电商平台,虽然售价低,但功能非常强大。在当前这个芯片奇缺的市场下,该电话手表售价19还能赚到钱吗?整个内部设计到底安全吗?UCtednc

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拆解海康威视AI摄像机,发现英特尔/华为海思三个独有关键器件

海康威视开发了首款具有AI功能的摄像机,这款摄像机结合了东西方设计的精华―― 中国制造的微辐射热计和摄像机处理器与国外的AI/模拟/其他处理器件。本文拆解的是海康威视的一款热成像网络摄像机。UCtednc

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拆解苹果AirTag防丢神器:麻雀虽小,元器件却不少

苹果 AirTag 算得上是苹果在发布会上有史以来的最便宜的硬件了,这款“防丢神器”一经发布,消费者们纷纷种草,但人红是非多, AirTag近日面临了不少质疑。今天我们就来拆开这个饱受争议的小小“防丢神器”。UCtednc

责编:Demi
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  • 面向3D物体检测和碰撞预测的自动驾驶汽车仿真测试 汽车OEM及其关键技术合作伙伴已经在开发和测试真正的自动驾驶汽车——5级自动驾驶汽车——这种汽车可以在没有人类驾驶员的情况下沿着开阔的道路行驶。这在一定程度上是通过由机器学习算法驱动的传感器融合技术实现的。
  • 驾驶员监控系统怎样利用仿真优化 随着驾驶员越来越容易分心、困倦和损伤,驾驶员监控系统(DMS)被认为是预防事故的关键。但是我们是否过度设计了这些系统核心的传感器?
  • 寄生效应为什么会产生意想不到的EMI滤波器谐振 这篇“电源设计小贴士”文章将探讨这些类型的寄生效应为什么会在电动汽车(EV)基于氮化镓(GaN)的车载充电器(OBC)中产生意想不到的EMI滤波器谐振。
  • 添加一个电阻器,为双极性LM555振荡器提供50%的占空比 即使是像555这样获得长期、广泛、流行使用的器件,有时一个假设的缺点也会发展成“常识”的状态,只是因为其中有一个简单的修复被忽略了。一个典型例子是我们经常陈述(但错误)的概念,即我们很难诱导原始(双极性)版555电路以50%占空比产生对称方波振荡。
  • 自动驾驶汽车的实现基础 汽车行业正在为2级(脚离开油门或刹车)和3级(手离开方向盘)车辆提供高级驾驶员辅助系统(ADAS)的首批实现方案,尽管从4级(眼睛离开道路)到5级(全自动驾驶)车辆的自动驾驶(AD)系统还处于努力开发当中。事实证明,这一挑战比几年前所预期的要更加困难。
  • 设计一个电子闭锁开关,将静态电流降低4倍 本电子开关设计采用瞬时按钮驱动,进而交替地打开和关闭电源。它专为电池供电设备而设计。其最简单的实现方法是使用触发器IC,例如4013。但是,本电路中通过使用4093 IC,将静态电流降低了四倍。
  • 如何设计电池管理系统 我们可以用电池管理系统(BMS)监控电池和可能的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减甚至可能损害用户或周围环境的情况。BMS还负责提供准确的充电状态(SoC)和健康状态(SoH)估计,以确保在电池的整个生命周期内提供信息丰富且安全的用户体验。设计合适的BMS不仅从安全的角度来看至关重要,而且对于客户满意度也很重要。
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