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1.
吴茂林 《数码》2005,(3):180-182
在拥挤的地铁里忘掉周围的嘈杂,沉浸在音乐这中;在拥堵的出租车上放松一下,享受电影的精彩。这些让生活更加丰富多彩,让移动成为享受的功能,现在都可以通过娱乐手机来实现了,人们可以感受到移动生活无处不在的乐趣。如何把娱乐手机打造为生活中的多媒体娱乐中心?这需要你电脑上,网络上丰富的多媒体内容传送到手机上,为你的娱乐手机“充电”。  相似文献   
2.
从最初与美国摩托罗拉公司合作主产手机到推出自主品牌的第一款手机,东信用了七年的光景。古云:不鸣则已,一鸣惊人。在担任了长期的幕后英雄后,东信公司努于站到了台前,最近更是一口气推出五款新机,这款东信EG760便是0中一款。 东信EG760定位于年轻时尚的白领和走在流行前端的新新一族。它的机身较薄,线条流畅,手感轻盈,采用了目前较为流行的隐藏式天线设计,足以展现后现代工业设计的时尚化风格。它秉承了东方之珠EG888诸多的商务助理功能、PC同步通信、日程表与备忘录、智趣游戏及长达70秒的录音功能等。 东…  相似文献   
3.
日本电气公司生产出用于K波段12GHz的砷化镓FET薄膜组件.该组件内含两个金属半导体FET和阻抗匹配电路等,输入输出阻抗为50Ω.有MC-5875A/B两种型号,在11.7~12.2GHz(带宽500MHz)时,MC-5875A(前级用放大电路)的最大噪声系数为2.2dB,最小增益为16dB;MC-5875B(末  相似文献   
4.
2月25日,腾讯公布了一组关于春节期间微信和QQ红包收发的数据,从小年夜到初五(即从2月18日至2月23日),QQ红包收发总量为11.6亿次,而除夕当天两大平台用户共收发了16亿红包。这还仅是腾讯一家的数据,阿里平台的微博红包也在春节期间活跃异常,给移动互联网用户们带来了不一样的春节拜年新模式。但是,繁华的背后也出现了很多不和谐的声音,特别是像伪装成"A A红包然后输密码"的骗局,使  相似文献   
5.
日本藤仓电线公司完成了将光纤作为传感器,测量读出纤维纵向温度变化的分布型温度传感器的基础研究,现正在进行实用性开发.这种温度传感器的原理,就是用光脉冲反射法(OTDR)检出加热具有金属涂层的耐热光纤时产生的特性变化.OTDR法就是根据入射光脉冲在光纤上各  相似文献   
6.
日本进行了边观察超声波图象,边刺入热针来治疗肿瘤的基础研究.在基础实验中,把加工容易、定温发热、温度上升快的正温度系数热敏电阻作为发热体使用,将它加工成针状,安装在吸管的顶端或者穿刺针内.把这种热针直接刺入患部,从组织内部加温.升  相似文献   
7.
日本夏普公司研制成能低噪声工作的单模可见光半导体激光器,它以氧化铝为非晶硅,在谐振器的两端面镀上夹层的高反射膜,在提高光能密度的同时防止了谐振器内的返回光入射,抑制了噪声的产生.由于噪声电平降低了一个多数量级,因此光计测的精度也提高了十多倍.  相似文献   
8.
厦新公司给大家留下印象最深的就是它的VCD等视听设色,真实作为CEC(中国电子信息产业 集团)的一员,厦新在消费类通讯产品上的能力也不容小视;这款“KITTY笑脸”就是厦新公司 最新的力作,这次小生有幸搞到一部便以最快的速度与大家分享。  相似文献   
9.
日本东芝综合研究所采用固相外延技术,研制成电导率调制型MOSFET(IGBT),其集电极-发射极间耐压高达1800V,集电极额定电流为10A.使用固相外延技术,能在比扩散法还短的时间内形成功率元件所必需的深结.新研制的IGBT用于交流电压500V的变换电路时,工作频率能提高到20kHz;集电极电流为10A和100A,断开时的下降时间分别为450ns和300ns.这个元件能断开150A的峰值电流.  相似文献   
10.
一、前言微通道板(MCP)是由许多有二次电子倍增功能的几十微米的玻璃管扎捆成的、厚度小于1mm的二维检测器。如图1所示,在管两端供给电压的状态,用一次电子轰击可发射二次电子。这些二次电子沿电场到输出端之间多次反复与壁面冲撞,因此,最后能得到10~4以上的增益。  相似文献   
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