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深圳市迪浦电子有限公司是一家专业从事模拟及数模混合集成电路设计的高科技创新企业。公司成立于2007年,专注于开发绿色电源管理和驱动芯片,为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。 公司具有国内领先的研发实力,特别在高低压集成半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队
本文摘要:前段时间动漫曾多次报导过DC电影《蝙蝠侠》新开一名大主角角色“丧钟”。近日,片方发布了“狼叔”乔·曼根尼罗将参演这一角色。据外媒报导,DC漫画首席创新官戈夫·约翰斯日前在拒绝接受媒体专访时,亲口否认“丧钟”这一角色将由乔·曼根尼罗参演,但并未对其否不会现身《正义联盟》做出对此
笔电的带灯DC座里面不知有什么机关? 可能是 DC 头内部什么地方已经接触不良。所以不亮时,就要尝试将 DC 头朝各个方向摇动, 才有机会让 LED点亮。而用这种方式点亮LED,发现其亮度有时较暗、有时较亮
DC超英宠物能有多萌?来看看《DC萌宠特遣队》吧! 看惯了超英们活跃在大小银幕,但是化身为超英的宠物们又是什么样子?DC动画电影《DC超级宠物联盟》发布了最新的动画电影预告! 本片将聚焦于一群觉醒了超能力的宠物——超级猪猪、光速龟、无敌狗、闪电松鼠、以及超人的宠物狗“小氪”,讲述它们联手从反派手中拯救超人的故事。 本片配音阵容十分豪华。 巨石强森配音超人的狗狗小氪,凯文·哈特配音蝙蝠侠的狗狗王牌,除此之外还有凯特·麦克金农、约翰·卡拉辛斯基、瓦妮莎·贝尔、娜塔莎·雷昂、迭戈·鲁纳、基努·里维斯等众多明星配音
CET华瑞成立于1984年,是国内最具竞争力之功率半导体制造厂。本公司已取得多项产品发明专利,并经ISO14001、QS9000、ISO9001认证。 华瑞是台湾第一家自行研发、生产、销售MOSFET自有品牌的公司
深圳市清驰科技有限公司,位于深圳市宝安区西乡。公司成立于2005年,我们磨砺一纪,专注于研发全数字双向DC/DC变换器及其配套产品,目前已广泛应用于电动车,储能电站,微电网,动力电池生产测试,电梯节能等领域。 长期以来,公司一直高度重视核心技术的研发,走出了独特的技术路线
北京鑫达飞电子技术开发有限公司成立于1999年,是一家专业从事高频开关模块电源的开发,生产和销售的科技企业。公司产品主要有AC/DC模块电源、DC/DC模块电源、DC/AC铃流信号发生器,功率从0.5W-300W等上千个品种。鑫达飞拥有完善的技术管理,产品质量保证和销售服务体系,销售网络遍布全国,同时在上海,珠海,杭州,南京,西安,武汉设有销售部
新乐高DC漫画游戏预告即将揭晓 超级恶棍是主役? 本文摘要:TT Games官方推特在最近2天公布了几条推文预告片了全新的DC漫画涉及的乐高游戏将要来临,并释放出一条较短视频回应关于这款新作的月预告片将不会在太平洋时间5月30日入围。值得注意的是曾多次命名为乐高DC游戏的Twitter账号改名为Lego DC Super-Villains,这或许似乎了本不作的主要脉络将不会在DC漫画中的超级恶棍中进行。 TT Games官方推特在最近2天公布了几条推文预告片了全新的DC漫画涉及的乐高游戏将要来临,并释放出一条较短视频回应关于这款新作的月预告片将不会在太平洋时间5月30日入围
无锡日晟微电子有限公司 创建于2006年,是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,主要生产的产品包括:充电管理IC、DC/DC升压转换器、降压转换器、背光驱动白光LED的DC/DC转换器、AC/DC转换器等;重点应用于:信息家电、无线通信、数码产品和网络技术(MP3MP4、航模玩具、移动电源、MID、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、电子称、摇控器、PDVD、CARDVD、LCD-TV、GPS、机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)等消费类电子领域。为电子设备中的主芯片及相关器件提供优质稳定的电源解决方案,并在团队建设、产品开发、质量控制、客户服务等方面获得了较大突破。 本公司采用 Fabless 运作模式 专注于模拟集成电路的设计、应用和销售
首先将传感器接受的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号或不同信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理,保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
中国工程院院士、中国医学科学院院长曹雪涛带领课题组发现,长链非编码RNA(lncRNA)可通过直接结合细胞浆中的信号转导蛋白分子并影响其磷酸化的新方式而调控免疫细胞的分化发育与功能。该成果为研究lncRNA发挥生物学效应的作用机制提出了新观点,并为免疫细胞分化发育与功能调控研究提出了新方向。相关成果发表于新一期《科学》