恐怕许多用户已经在使用基于Chromium的Microsoft新型Edge浏览器,并且那些迭代到Win10 v2004正式版的用户将被自动升级。即使新的Edge成为世界第二大桌面浏览器,用户数量仅次于Chrome,即使它的声誉比旧版本有了很大提高,也很难调整,并且必须不喜欢它的声音。
但是,微软已经“垄断”了微软。它的手脚,禁止用户手动卸载新的Edge浏览器,因为我们的平台针对Windows进行了改进和优化。
但是,除了受苦之外,还有更多的方法,德国人找到了一种方法来强制卸载新的Edge。 1.打开资源管理器,然后找到Edge安装目录,通常是C:Program Files(x86)Microsoft Edge应用程序。
2.输入与当前Edge版本号相对应的文件夹,然后在“安装程序”目录中找到setup.exe。文件夹。
3.选择setup.exe,然后单击“以管理员身份打开PowerShell”。在“文件”窗口中4.输入以下命令,然后按Enter:setup.exe --uninstall-系统级--verbose-logging --force-uninstall
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
- 高精密贴片电阻阻值表标准阻值表E-96 0603F(+1%) Standard Resistance Table 标准阻值表1 E-96 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 10 01X 100 01A 1.00K 01B 10.0K 01C 100K 01D 1M 01E 10.2 02X 102 02A 1.02K 02B 10.2K 02C 102K 02D 10.5 03X 105 03A 1.05K 03B 10.5K 03C 105K 03D 10.7 04X 107 04A 1.07K 04B 10.7K 04C 107K 04D 11 05...
- 如何表示0.33微法的电容及其重要性 0.33微法的电容通常在电路图或者元件标识上以“0.33uF”或“0.33UF”来表示。其中,“uF”是微法(microfarad)的缩写,代表10^-6法拉。在实际应用中,为了方便书写和阅读,人们有时也会使用“333”来表示0.33微法的电容,这种表示...
- 如何根据系统需求选择合适的参考电压组件:0.6V vs 1.24V 从系统级设计视角看0.6V与1.24V参考电压组件的选型策略在嵌入式系统、传感器接口电路以及电源管理芯片设计中,参考电压组件的选择直接影响系统的可靠性与能效表现。本文将从多个维度深入剖析0.6V与1.24V参考电压组件的选型...
- 如何正确选型与焊接SMD-1.6X0.8mm LED灯珠与0.068μF电容?实用指南 前言:小尺寸元器件的装配挑战在现代PCB设计中,1.6×0.8mm的SMD LED灯珠与0.068μF电容虽体积微小,但其性能关键。若选型不当或焊接失误,极易导致短路、虚焊或功能异常。本文将从选型标准、焊接工艺到测试方法进行全面指导。...
- JMV-E积层压敏电阻技术参数与应用领域详解 积层压敏电阻(JMV-E)是一种广泛应用于电子设备中的关键保护元件,其主要功能是为电路提供过电压保护,防止瞬态电压对敏感电子元件造成损害。在现代电子产品中,瞬态电压可能来源于雷击、电源波动或电路开关等现象,这...
- 1安铅保险丝直径约0.5至0.8毫米 铅保险丝的直径与所需通过的最大电流有关。一般来说,用于1安培电流的铅保险丝直径大约在0.5毫米到0.8毫米之间,但具体尺寸还需参照实际产品的规格表或制造商提供的数据。因为不同制造商可能有略微不同的设计标准和材料...
- 电阻精密度1%能代0.1%吗? 不能!其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素: 1 、温度系数:温度变化是电阻的大敌,温度系数一...
- 解读“473”电容标记:它是0.047 μF 通常在电子元件的参数讨论中,提到“473”这样的数字时,它往往采用的是一个简化的标注方法。在电容的标识中,“473”代表的并不是直接的微法(μF)值,而是通过特定的编码规则来表示电容的容量。具体来说,“473”这种...
- 如果电流源提供足够的电流和电压,它还会输出电流吗 如果电流源提供足够的电流和电压,它还会输出电流吗电流源是一种用于提供稳定电流输出的电子设备。它的主要功能是将输入电压转换为恒定电流输出,以满足特定的电路要求。电流源通常由电路中的电阻器和电源组成,它们...
- 0-40V N沟道MOSFET的应用与选择指南 在电子设计中,0-40V N沟道MOSFET是一种常用的半导体器件,广泛应用于电源管理、电机控制和信号放大等场合。正确选择和应用MOSFET对于确保电路性能和可靠性至关重要。本文将探讨如何根据具体需求选择合适的0-40V N沟道MOSFET,并...
- 如何测量0.68uf安规电容 要测量0.68uf的安规电容,首先需要确保电容已经从电路中拆卸下来,并且完全放电。使用数字万用表的电容测量功能,将表笔分别接触电容的两个引脚,读取显示屏上的数值。如果读数与标称值0.68uf相近,则说明该电容正常。需...
- 如何在Multisim 14.0中找到电阻 在使用Multisim 14.0进行电路设计和仿真时,找到并正确使用电阻元件是十分重要的。电阻作为最基本的电子元件之一,在电路中用于限制电流或分压。要在Multisim 14.0中找到电阻,请按照以下步骤操作:1. 打开Multisim软件,创建或打...
- DIODESTAR 技术如何革新SAS/SATA/DDR切换器性能表现 揭秘DIODESTAR技术背后的创新逻辑在众多电子切换解决方案中,DIODESTAR以其独特的防护机制脱颖而出,尤其在SAS/SATA/DDR切换器领域展现出显著优势。本文深入剖析其工作原理与实际价值。1. 什么是DIODESTAR?DIODESTAR并非传统意义上的...
- 如何正确选用100V P/N沟道MOS管?技术要点全解析 100V P/N沟道MOS管的选型与设计优化策略在电源管理与智能控制领域,合理选用100V耐压的P沟道与N沟道MOS管是保障系统稳定性和效率的关键环节。本文将从性能指标、电路拓扑、热管理等多个维度进行深入剖析。1. 电压与电流匹配原...
- 0.5A以上电流场景下,如何选型萧特基整流器与低Rds(on) MOS管? 前言:电流规格决定元器件选型策略当负载电流达到或超过0.5A时,传统整流方案的热损耗和效率瓶颈愈发明显。此时,合理选型萧特基整流器与低Rds(on) MOS管成为电源设计成败的关键。本文将从电气参数、封装形式、应用场景等...
- N+P互补对MOS管31V至100V:高耐压N沟道器件性能解析 N+P互补对MOS管在高压应用中的核心优势在现代电力电子系统中,N+P互补对MOS管因其优异的开关特性与高耐压能力,广泛应用于电源管理、电机驱动及工业控制等领域。其中,工作电压范围覆盖31V至100V的N沟道MOS管,尤其适用于需要...
- 0.5A以上应用中如何优化萧特基整流器与低Rds(on) MOS管的性能表现 针对0.5A以上电流场景的高效整流方案优化策略在当前电子设备趋向小型化、高能效的趋势下,电源设计必须在效率、热管理和体积之间取得平衡。对于输出电流超过0.5A的系统,合理选用萧特基整流器与低Rds(on) MOS管,并通过系统...
- 如何选择合适的可编程晶体振荡器与0.5A低Rds(on) MOS管进行电路设计 关键参数对比与选型指南在设计高可靠性电子系统时,正确选择可编程晶体振荡器(XO)与0.5A低Rds(on) MOS管至关重要。以下从性能指标、应用场景和设计注意事项三方面展开分析。1. 可编程晶体振荡器选型要点频率范围与稳定性:...
- 如何在8V~29V系统中正确设计P/N沟道MOS管驱动电路 引言:驱动电路的重要性在8V至29V的电力电子系统中,正确设计MOS管的栅极驱动电路是确保器件稳定、高效运行的关键环节。无论是P沟道还是N沟道器件,若驱动不当,可能导致导通不完全、开关速度慢甚至击穿损坏。核心设计原...