為了應(yīng)對手機(jī)傳輸高清攝像的挑戰(zhàn),需要在USB標(biāo)準(zhǔn)中定義一個USB音視頻類來規(guī)范USB視頻傳輸(Video-over-USB)技術(shù)。
2012-04-09 09:56:012776 總的說來,我們要談所謂的USB安全,并不是USB在數(shù)據(jù)傳輸過程中存在安全問題,或者某類USB接口規(guī)格(如Type-C)某個針腳存在設(shè)計缺陷,而是USB接口或總線作為惡意程序的一個重要途經(jīng),存在安全問題,以及USB協(xié)議、驅(qū)動存在的安全問題。
2016-08-17 10:25:4913930 請問USB傳輸過程里,對于設(shè)備端的中斷處理,當(dāng)狀態(tài)位出現(xiàn)掛起或者喚醒的請求包,中斷進(jìn)入bUX_IF_SUSPEND對應(yīng)的處理。此時對于USB掛起事件還需要自己去拉電平控延時處理嘛?還是硬件會按照
2022-06-27 07:14:59
數(shù)據(jù)階段,也有些請求沒有數(shù)據(jù)階段;第三階段為狀態(tài)階段,通過一次IN/OUT 傳輸表明請求是否成功完成。控制傳輸通過控制管道在應(yīng)用軟件和 Device 的控制端點(diǎn)之間進(jìn)行,控制傳輸過程中傳輸的數(shù)據(jù)是有
2020-10-09 09:36:04
現(xiàn)在需一款USB轉(zhuǎn)I2C接口芯片,現(xiàn)看到USB2I2C產(chǎn)品,我有一些問題百撕不得騎姐:1、USB2I2C的USB接口工作時的最大波特率為多少,是否可以改變?2、12MHz的晶振是為USB傳輸提供的,還是為I2C與USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換提供的?3、I2C與USB在傳輸過程中速度不匹配的調(diào)節(jié)機(jī)制是什么樣的?
2014-05-15 15:28:25
,方法XFEDATA()的讀出數(shù)據(jù)長度為0;3)和FLAD(Head,未準(zhǔn)備好)禁用FPGA寫入數(shù)據(jù)到FX3。4)其他端點(diǎn)的傳輸正確。5)可以通過“USB控制中心”重置端點(diǎn),轉(zhuǎn)換又是正確的。某一時間
2018-11-26 15:42:13
ARM11(OK6410)如何接受FPGA傳輸過來的視頻?
2014-05-05 14:42:14
AXI-stream一般的數(shù)據(jù)傳輸過程如下: 1、首先slave將TREADY信號拉高,表示自己可以接收信號。 2、當(dāng)master將TDATA,TKEEP,TUSER準(zhǔn)備就緒之后,將TVALID拉高,傳輸開始
2021-01-08 16:52:32
Cyusb3014-bzxc傳輸過程USB瞬間斷電,連接立即斷開;重傳時后斷電。
2024-02-28 07:43:56
FPGA在傳輸數(shù)據(jù)給CYUSB3014時單次采集數(shù)據(jù)正常,但在多次傳輸數(shù)據(jù)時出現(xiàn)USB接口重復(fù)啟動情況;
傳輸模式采用連續(xù)傳輸,異常是發(fā)生在數(shù)據(jù)寫入CYUSB3014芯片fifo時,F(xiàn)LAGB
2024-02-28 07:09:37
系列索引:《嵌入式系統(tǒng)原理與應(yīng)用》 | 嵌入式系統(tǒng) 重點(diǎn)知識梳理目錄DMA的定義及傳輸要素DMA的傳輸過程DMA的優(yōu)缺點(diǎn)及其適用場景STM32中DMA的特點(diǎn)STM32中DMA的優(yōu)先級機(jī)制STM32中
2021-12-22 06:15:09
STM32-UART串口通信一、UART數(shù)據(jù)傳輸過程1.字符發(fā)送首先在初始化完USART的時候,但我們要發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù),那么先把這個數(shù)據(jù)寫進(jìn)USART_DR,這個時候TXE (Transmit
2022-02-22 06:54:34
現(xiàn)在要設(shè)計一套USB主從機(jī),在主從機(jī)之間,傳輸多路雙向?qū)崟r的音頻數(shù)據(jù),以及消息數(shù)據(jù)。 于是,使用自定義類。共使用3組端點(diǎn),EP0(控制傳輸,雙向,0x00,0x80),EP1(批量傳輸,雙向
2018-10-25 08:41:33
時 熱插拔 eth_rx的接收緩沖未重置,導(dǎo)致接收數(shù)據(jù)異常。· 現(xiàn)已測試stm32f469i-discovery / LWIP2.0.2 / Windows 10 1903下 RNDIS,iperf傳輸過程
2020-05-12 17:16:31
USB的4種傳輸模式的區(qū)別是什么呢?有沒有哪位大俠深入分析過呢?請指教!
2008-09-09 14:25:03
本帖最后由 沈陽廣成科技 于 2015-8-21 16:01 編輯
----------今天講解一下透明傳輸!------------透明傳輸就是在傳輸過程中,對外界透明,就是說你看不見他
2015-07-25 16:19:32
看了stm32的DMA介紹,知道是一個傳輸數(shù)據(jù)的通道誰能講具體點(diǎn),它在數(shù)據(jù)傳輸過程中扮演什么角色比如我的SD卡用了DMA,是它把數(shù)據(jù)讀取后給CPU還是怎么的不明白啊,大神指點(diǎn)
2020-08-13 08:00:23
USB 通信可以分為兩大類:一類是用來設(shè)置 USB 設(shè)備的配置;另一類是用來設(shè)置應(yīng)用程序的通信。其中,設(shè)置 USB 設(shè)備的配置指的是主機(jī)了解設(shè)備的功能并且準(zhǔn)備與其進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的過程。此時大部分的通信
2018-11-09 09:21:55
是我的思考代碼的想法更加縝密,實(shí)現(xiàn)功能更加嚴(yán)謹(jǐn),debug少。項(xiàng)目描述:用OK210開發(fā)音頻協(xié)議,在跑Linux系統(tǒng)下,對音頻實(shí)現(xiàn)傳輸及分析其頻譜。同時,在分析頻譜過程中,還用到捕捉音頻傳輸過程中的頻譜度采集。
2015-07-09 00:08:18
的信息并傳輸出去的?在接收端,接收的也是同一相上下橋臂的驅(qū)動信息一同接收的,那么在接收端是怎么區(qū)分是上橋臂的還是下橋臂的?
推廣至更快的光纖傳輸過程,如果三相驅(qū)動由一根光纖發(fā)送驅(qū)動信息,這個編碼解碼電路和工作過程是怎樣的?
在光電轉(zhuǎn)換的信息中,除了有IGBT的驅(qū)動信息,是否還有什么信息傳輸給接收端?
2024-02-03 11:33:05
請問下各位在信號傳輸過程中長0或長1的情況下會出現(xiàn)什么樣的問題,以及其原因是什么?謝謝!
2014-04-18 15:24:53
1、5G NR下行鏈路數(shù)據(jù)傳輸過程分析NR 下行鏈路數(shù)據(jù)傳輸關(guān)于將用戶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成PDSCH數(shù)據(jù)并通過每個傳輸天線進(jìn)行傳輸的過程。這是NR中最復(fù)雜的過程之一,涉及的因素很多。以下是涉及到這個過程的因素
2022-06-24 17:26:20
半導(dǎo)體三極管內(nèi)電流的傳輸過程電路
2019-11-04 09:00:48
在電子產(chǎn)品設(shè)計中,為了截斷產(chǎn)品內(nèi)部電路與外界的干擾傳輸通道,或出于安全隔離的考慮,通常會在I/O端口或內(nèi)部電路信號傳輸過程中采用隔離的方式,這種隔離技術(shù)是EMC 中的重要技術(shù)之一,其主要目的是試圖
2021-11-11 06:32:19
本文從工作原理、硬件設(shè)計、固件程序、主機(jī)程序和驅(qū)動程序五個方面系統(tǒng)論述了情報指揮系統(tǒng)維修模擬產(chǎn)品訓(xùn)練器中USB接口開發(fā)的全過程,并給出了基于控制傳輸的USB系統(tǒng)設(shè)計方法,為今后的維修模擬訓(xùn)練系統(tǒng)開發(fā)提供了一種規(guī)范、快捷的接口設(shè)計方法。
2021-02-02 06:26:29
在實(shí)際的業(yè)務(wù)中,難免會跟第三方系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互與傳遞,那么如何保證數(shù)據(jù)在傳輸過程中的安全呢(防竊取)?除了https的協(xié)議...
2021-07-28 06:27:39
如何保證脈沖信號傳輸的完整性,減少信號在傳輸過程中產(chǎn)生的反射和失真,已成為當(dāng)前高速電路設(shè)計中不可忽視的問題。
2021-04-07 06:53:25
`數(shù)字音頻信號傳輸相對于模擬音頻信號,有著巨大的優(yōu)勢,它具有很強(qiáng)的抗干擾能力,無需考慮失真、噪聲、抖晃,串音的因素對傳輸的影響。但是,數(shù)字音頻信號在傳輸過程中,卻存在著抖動現(xiàn)象。 有資料表明在
2016-09-28 16:08:05
如何利用485總線去傳輸數(shù)據(jù)呢?傳輸過程是怎樣的?
2022-03-01 07:39:30
如何利用單片機(jī)和上位機(jī)進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)傳輸呢?傳輸過程中會遇到哪些問題呢?
2021-12-09 06:03:28
您好,我使用PIC18F46K22的UART2與“CCTALL”協(xié)議通信。該協(xié)議只提供1線(TX和RX)雙向通信。由于這個協(xié)議的特定硬件,所有字節(jié)發(fā)送也在讀取。我已經(jīng)嘗試過,在開始傳輸之前
2019-03-21 12:26:31
我的一個問題是如何管理目標(biāo)在讀取傳輸過程中返回的 EOD T-Bit。 MIPI I3C Basic V1.1.1 規(guī)范說:5.1.2.3.4 SDR 目標(biāo)返回(讀取)數(shù)據(jù)的第 9 位作為數(shù)據(jù)結(jié)束在
2023-02-28 07:18:24
當(dāng)UART數(shù)據(jù)傳輸過程中發(fā)生RLS(接收線狀態(tài))中斷時,如何處理可能導(dǎo)致中斷的PEF、FEF和BIF標(biāo)志?
2020-12-10 07:16:37
我想實(shí)現(xiàn)的功能是:通過對GPRS傳輸過來的氣象數(shù)據(jù)進(jìn)行折線圖繪制的簡單分析處理,可以直觀顯示出一天中每個小時的氣象數(shù)據(jù)的變化趨勢。具體點(diǎn)的話我應(yīng)該怎么做呢?我自己想象的情況是,可不可以通過編程,在
2019-06-17 04:35:33
無線充電電力傳輸過程中主要的損耗:1.供電端的驅(qū)動組件,主要是MOSFET的開關(guān)損耗2. 供電端和受電端的線圈與諧振電容通過電流的損耗3.受電端的整流部分,交流到直流的轉(zhuǎn)換損耗4.受電端的穩(wěn)壓轉(zhuǎn)換
2021-09-15 07:13:55
有什么辦法能解決高速數(shù)據(jù)在采樣、傳輸過程中遇到的問題?才能不浪費(fèi)單片機(jī)或DSP的端口資源 。
2021-04-08 07:07:51
嗨,我在Kintex7 XC7K325T中使用GTX收發(fā)器與SATA 3 Gb / s的SATA磁盤通信。我的問題是,有時RXELECIDLE信號在數(shù)據(jù)傳輸過程中變高。(我認(rèn)為這意味著SATA磁盤
2020-08-21 07:03:27
熱敏打印機(jī)打出數(shù)據(jù)在電流中傳輸過程中的獲取,什么樣的設(shè)備效果最好
2016-05-02 23:25:30
端的通用驅(qū)動程序。CH371以硬件邏輯實(shí)現(xiàn)了USB通信協(xié)議傳輸控制的整個過程,通用驅(qū)動程序通過軟件向計算機(jī)應(yīng)用層提供設(shè)備級接口,因此用戶不必考慮USB通信協(xié)議、固件程序、驅(qū)動程序、底層數(shù)據(jù)傳輸過程等,就可以設(shè)計出各種USB接口設(shè)備。
2021-05-10 07:31:23
藍(lán)牙傳輸過程發(fā)生數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象怎么處理?
2015-03-11 15:30:56
我用win10電腦與FX3設(shè)備進(jìn)行通信,需要用Bulk傳輸從FX3讀取大批量數(shù)據(jù),但同時每100ms需用Interrupt EP去讀取少量數(shù)據(jù),驅(qū)動使用的Cypress的。
想問一下Bulk傳輸過程中,發(fā)起中斷傳輸,這次中斷傳輸事務(wù)會打斷當(dāng)前的Bulk傳輸嘛?
2024-02-28 06:13:47
想請教一下,C6678中的EDMA的傳輸過程是什么樣的?DBS是傳輸控制器一次讀寫的最大字節(jié)數(shù),最大128字節(jié),但是數(shù)據(jù)總線寬度才32字節(jié)啊,這兩者有何關(guān)系呢?還有每次把數(shù)據(jù)讀到FIFO中
2019-01-10 11:16:33
nrf24l01傳輸過程中結(jié)束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
;DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc= DMA_PeripheralInc_Disable;//傳輸時外設(shè)地址不自增DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc
2018-09-05 09:30:03
編譯不過。。。在analogWrite(LED,comdata);這段程序出錯。。。 #define LED 3 String comdata="";//用于存放藍(lán)牙傳輸過來的命令
2019-06-11 05:55:32
`數(shù)字音頻信號傳輸相對于模擬音頻信號,有著巨大的優(yōu)勢,它具有很強(qiáng)的抗干擾能力,無需考慮失真、噪聲、抖晃,串音的因素對傳輸的影響。但是,數(shù)字音頻信號在傳輸過程中,卻存在著抖動現(xiàn)象。 有資料表明在
2016-09-28 16:28:28
正常通訊。 USB計算器將輸入的數(shù)據(jù)保存到存儲模塊中,通過計算模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)算,最后將數(shù)據(jù)傳輸至PC主機(jī)。解決該過程相關(guān)的ESD靜電問題,是提高USB計算器抗靜電性能的關(guān)鍵。安達(dá)森科技為你提供專門針對USB接口的防靜電電子元器件。
2013-12-21 09:52:50
針對JTIDS的信息傳輸時間延遲問題,分析JTIDS中兩點(diǎn)之間的3種信息傳輸過程(直接信息傳輸、通過中繼站信息傳輸、高優(yōu)先級信息傳輸),將信息傳輸過程抽象為排隊(duì)論模型,給出時間
2009-04-11 09:20:3120 時鐘,即無晶體)功能,以消除對外部晶體振蕩器的需求。IP在USB數(shù)據(jù)傳輸過程中處理后臺校準(zhǔn),以確保頻率準(zhǔn)確性。帶有BCK的USB IP可以滿足USB-IF兼容規(guī)范
2023-04-03 19:31:05
RFID在血液運(yùn)輸過程中的應(yīng)用
運(yùn)送流程(針對運(yùn)輸環(huán)節(jié)):第一步:發(fā)放血液從血液中心發(fā)放的血液需要進(jìn)行登記,登記的內(nèi)容包括:品名、
2010-04-02 16:17:3621 USB 3.0的傳輸速度是多少?
USB 2.0的傳輸速度是480M/s
USB 3.0的傳輸速度是5G/s
為
2009-04-14 12:19:2714689 usb的傳輸速度
USB 1.0的傳輸速度是1.5Mbps
USB 1.1的傳輸速度是12M/s
USB 2.0的傳輸速度是480M/s
USB 2.0的傳輸速度是5G/
2009-04-14 18:33:033711 本文將基于CY7C68013A的USB接口技術(shù)應(yīng)用于慣導(dǎo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信,創(chuàng)新性的設(shè)立圓形緩沖區(qū)解決了USB接口數(shù)據(jù)傳輸過程中的丟幀問題。
2011-04-11 11:30:351978 在開發(fā)的實(shí)驗(yàn)平臺上實(shí)現(xiàn)了這一傳輸過程。借助TI公司的DSP調(diào)試平臺CCS把接收到的圖像數(shù)據(jù)恢復(fù)成圖像,驗(yàn)證了傳輸過程的正確性和穩(wěn)定性。
2012-01-11 10:34:1532 在SDH傳輸設(shè)備維護(hù)中,誤碼問題是經(jīng)常遇到的,誤碼的產(chǎn)生是由于碼元在傳輸過程中發(fā)生了衰變。因此,深刻理解和掌握誤碼事件對SDH設(shè)備維護(hù)工作具有至關(guān)重要的作用。總結(jié)誤碼產(chǎn)生
2012-09-24 10:19:5147 本文開始闡述了光纖傳輸的特性,并對光纖傳輸的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了介紹,其次介紹了光纖傳輸的材料與傳輸過程,最后介紹了光纖傳輸的原理。
2018-02-09 10:59:0826996 很多人對工業(yè)數(shù)據(jù)傳輸過程中用到的模擬量和開關(guān)量這兩個詞非常的陌生,不知道是什么意思。單單從字面上看,并不知道他們分別代表什么意思。在工業(yè)上經(jīng)常是需要對這兩個數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸的,以便觀察采集的數(shù)據(jù)以及設(shè)備
2020-01-06 07:58:003630 本節(jié)主要介紹電力系統(tǒng)傳輸過程、工廠供、配電系統(tǒng)常用電氣一、二次接線圖,熟悉相應(yīng)的圖形符號及電氣接線圖的方法。
2020-01-28 11:51:004740 ; 第二階段為數(shù)據(jù)階段,也有些請求沒有數(shù)據(jù)階段;第三階段為狀態(tài)階段,通過一次IN/OUT 傳輸表明請求是否成功完成。 控制傳輸通過控制管道在應(yīng)用軟件和 Device 的控制端點(diǎn)之間進(jìn)行,控制傳輸過程中傳輸的數(shù)據(jù)是有格式定義的,USB 設(shè)備或主機(jī)可根據(jù)格式定義解析獲得的數(shù)
2020-10-22 11:14:599852 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供高速信號的傳輸過程分析資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-14 08:54:5249 USB封裝過程(好電源和差電源)-完善了usb封裝的過程,畫圖過程,每個流程都很清楚,我是用來做GL823K讀卡器用的
2021-07-26 14:17:5026 USB協(xié)議&USB HOST通信過程
2022-01-25 16:33:4213 今天我們來詳細(xì)地說說數(shù)據(jù)包的結(jié)構(gòu)以及它們的傳輸過程。USB是串行總線,所以數(shù)據(jù)是一位一位地在數(shù)據(jù)線上傳送的。既然是一位一位地傳送,就存在著一個數(shù)據(jù)位先后的問題。usb使用的是LSB在前的方式
2022-03-11 09:19:072998 SuperSpeed USB 3.0 與舊設(shè)備兼容,同時也為更新、更先進(jìn)的技術(shù)提供了發(fā)展空間。它提供與 2.0 模型相同的可靠功能,并具有這些增強(qiáng)功能。USB 需要跟上時代的步伐,因?yàn)樗菙?shù)據(jù)傳輸過程的關(guān)鍵部分。
2022-07-13 09:25:382334 有損傳輸線,是在傳輸線理論模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步靠近實(shí)際的模型,因?yàn)樵趯?shí)際的傳輸過程中,必然會產(chǎn)生損耗。
2022-08-24 18:08:482727 本文從軟件角度分析linux內(nèi)核USB子系統(tǒng)的熱插拔過程,以實(shí)際分析思路和過程行文,基于linux內(nèi)核版本:4.19.4,記錄分析USB子系統(tǒng)時的所得。
2023-01-15 09:28:584097 相較于低速設(shè)計,高速設(shè)計中的信號由于頻率高,信號的邊沿上升時間快,信號傳輸過程PCB各類組件的寄生參數(shù)影響增加,在接收端接收到的信號幅度會出現(xiàn)衰減,相位和時序會發(fā)生變化。
2023-03-08 15:43:001399 USB 電力傳輸(USB PD) 是在一條線纜中同時支持高達(dá)100W電力傳輸和數(shù)據(jù)通信的協(xié)議規(guī)范.
2023-05-08 10:28:152610 光通信是一種利用光傳輸信息的通信技術(shù),它是一種高速、高帶寬、低損耗、低干擾的通信方式。光通信利用光纖作為傳輸介質(zhì),將信息轉(zhuǎn)換成光信號進(jìn)行傳輸,具有傳輸速度快、傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
2023-05-10 16:40:334587 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用AI在運(yùn)輸過程中保護(hù)包裹.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-12 15:54:070 數(shù)據(jù)記錄儀會記錄運(yùn)輸過程中的各種環(huán)境狀況,并將其用于分析。諸如溫度和濕度之類的氣候數(shù)據(jù)的解釋并不困難,對我們來說,這是一個熟悉的景象。但在評估和分析沖擊,撞擊或振動時,情況就不同了,這些沖擊、撞擊
2021-09-29 17:43:201496 相位響應(yīng)是信號處理領(lǐng)域中一個重要的概念,描述了信號在系統(tǒng)中傳輸過程中的相位變化。相位響應(yīng)在時域和頻域分析中起著關(guān)鍵作用,對信號的特性和系統(tǒng)性能具有重要影響。
2023-06-20 11:40:032530 BOSHIDA DC電源模塊在傳輸過程中如何減少能量的損失 DC電源模塊是電子設(shè)備中常見的電源轉(zhuǎn)換器,它可以將交流電轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的直流電,并且具有高效能、低功耗、可控性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。在DC電源模塊傳輸過程
2023-08-28 13:08:35287 如何設(shè)置usb的傳輸方式?? USB(Universal Serial Bus)是一種常見的計算機(jī)數(shù)據(jù)傳輸接口,它可以連接各種外部設(shè)備,例如閃存驅(qū)動器、手機(jī)、攝影機(jī)、打印機(jī)等等。使用USB進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
2023-09-12 10:34:033817 usb邏輯分析儀怎么用 USB邏輯分析儀是一種用于分析USB設(shè)備和主機(jī)之間通信的工具。它能夠監(jiān)視USB的數(shù)據(jù)傳輸,捕獲和解碼USB的通信信號,對USB接口進(jìn)行調(diào)試,并以便捷的方式檢測出USB環(huán)境
2023-09-19 16:03:471224 USB電力傳輸(USB PD)和USB Type-C的不同之處是什么? USB PD(USB Power Delivery)和USB Type-C是兩個不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。盡管這兩個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常被一起
2023-10-27 14:31:161265 PCB布線對模擬信號傳輸的影響如何分析,如何區(qū)分信號傳輸過程中引入的噪聲是布線導(dǎo)致還是運(yùn)放器件導(dǎo)致? PCB布線對模擬信號傳輸的影響是一項(xiàng)非常復(fù)雜的任務(wù),需要考慮諸如電容、電感、阻抗、信號完整性
2023-10-31 14:34:18440 在本文中,我們將討論在電機(jī)繞組端產(chǎn)生的電壓脈沖波在電機(jī)繞組中的傳輸過程,詳細(xì)的介紹對電機(jī)繞組絕緣的影響。
2023-11-01 15:11:09471 電源適配器的包裝和運(yùn)輸過程中需要注意哪些事項(xiàng)? 電源適配器是電子產(chǎn)品中必不可少的一部分,而包裝和運(yùn)輸對于保證產(chǎn)品的完好還原以及減少損壞都有著至關(guān)重要的作用。所以,在電源適配器的包裝和運(yùn)輸過程中,需要
2023-11-23 14:38:42340 USB-C和USB Type-C是同一種標(biāo)準(zhǔn),用于連接電子設(shè)備和傳輸數(shù)據(jù)、音頻和視頻信號。USB-C是USB Type-C的簡稱,兩者可以互換使用。USB-C是USB協(xié)會于2014年發(fā)布的最新一代
2024-01-17 09:18:30398 的運(yùn)輸監(jiān)控數(shù)據(jù)記錄儀可以幫助準(zhǔn)確分析運(yùn)輸中發(fā)生的損壞原因,并確定責(zé)任方。通過記錄關(guān)鍵的環(huán)境參數(shù),可以追溯到發(fā)生損壞的具體時間點(diǎn)。一些公司甚至規(guī)定了對易碎物品進(jìn)行特定環(huán)境監(jiān)測的要求,以確保貨物在運(yùn)輸過程中得到適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)。
2024-01-18 15:58:16151
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