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雙頻天線提升物聯(lián)網(wǎng)設備收訊能力且市場增長迅速
天線是一種用來發(fā)射或接收無線電波的組件,對通過無線方式連接的設備而言,天線接收與發(fā)射電波信號的性能,將對無線通信的效率、速率,帶來決定性的影響。本文將為您簡介一些天線的技術概念與天線的類型,以及由Molex所推出的2.4GHz/5GHz雙頻外置天線的產(chǎn)品特性。
2023-11-30
雙頻天線 物聯(lián)網(wǎng) 收訊能力
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基于STEP FPGA的旋轉(zhuǎn)編碼器電路驅(qū)動
旋轉(zhuǎn)編碼器是用來測量轉(zhuǎn)速的裝置,因其人性化的操作被用于越來越多的電子設備中,旋轉(zhuǎn)編碼器有多種分類:以編碼器工作原理可分為:光電式、磁電式和觸點電刷式。以碼盤刻孔方式不同分為:增量式和絕對式兩類。
2023-11-29
STEP FPGA 旋轉(zhuǎn)編碼器 電路驅(qū)動
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炬芯科技周正宇博士:存內(nèi)計算是突破AI芯片算力和功耗矛盾的關鍵
聲音是人與人交戶的重要手段,在AI興起的現(xiàn)今,也是人與機器相互溝通的手段之一。從模擬階段的留聲機開始到現(xiàn)在,人類對于高清化、高保真的追求一刻沒有停歇過,也逐漸擺脫了線束的約束。對音頻來說,芯片至關重要,它既要擁有足夠的算力,也要擁有足夠低的功耗。
2023-11-29
炬芯科技 存內(nèi)計算 AI芯片 算力 功耗
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以工藝窗口建模探索路徑:使用虛擬制造評估先進DRAM電容器圖形化的工藝窗口
持續(xù)的器件微縮導致特征尺寸變小,工藝步驟差異變大,工藝窗口也變得越來越窄[1]。半導體研發(fā)階段的關鍵任務之一就是尋找工藝窗口較大的優(yōu)秀集成方案。如果晶圓測試數(shù)據(jù)不足,評估不同集成方案的工藝窗口會變得困難。為克服這一不足,我們將舉例說明如何借助虛擬制造評估 DRAM 電容器圖形化工藝的工...
2023-11-29
工藝窗口 建模 虛擬制造 DRAM電容器
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有關Matter的十個關鍵問題,你知道正確的答案嗎?
智能家居市場正在快速增長,越來越多的家庭采用聯(lián)網(wǎng)設備來實現(xiàn)家庭自動化。然而,由于這些聯(lián)網(wǎng)設備通常運行在不同的通信協(xié)議上,極大地阻礙了智能家居系統(tǒng)內(nèi)的互聯(lián)互通,市場上幾乎沒有一家公司的產(chǎn)品能滿足所有智能家居市場的需求。 新興的Matter智能家居協(xié)議就是為了解決這一挑戰(zhàn)而創(chuàng)建的。它...
2023-11-28
Matter 智能家居
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如何在 3DICC 中基于虛擬原型實現(xiàn)多芯片架構探索
在系統(tǒng)定義和規(guī)劃時,虛擬原型可以用來分析架構設計決策可能產(chǎn)生的影響,將系統(tǒng)的功能性和非功能性要求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的物理硬件屬性,包括裸片的目標工藝、面積大小以及不同組成芯片的組裝要求等。根據(jù)不同的解決方案,選擇不同的chiplets和堆疊架構,進行早期的分析驅(qū)動的架構探索和優(yōu)化迭代,包括電...
2023-11-28
3DICC 虛擬原型 多芯片架構
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通過碳化硅 TOLL 封裝開拓人工智能計算的前沿
近些年來,人工智能(AI)的蓬勃發(fā)展推動了芯片組技術的新進步。與傳統(tǒng) CPU 相比,現(xiàn)在的芯片組功能更強大,運行更高效,但功率消耗也更高。功率消耗的急劇攀升為系統(tǒng)設計人員帶來了難題,他們正在努力設計既能在更小的空間內(nèi)提供更大功率,又能保證效率和可靠性的電源。
2023-11-28
碳化硅 TOLL 封裝 人工智能計算
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消除“間隙”:力敏傳感器如何推動新穎的HMI設計
我們用來與系統(tǒng)或機器交互的控制裝置已經(jīng)發(fā)生了巨大變化;從起初電話機上的旋轉(zhuǎn)撥號盤、開關,或用于開車門的實體鑰匙,曾經(jīng)粗陋的設備現(xiàn)已轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮闀r尚、直觀的用戶界面,讓我們能夠與機器無縫連接。這篇文章將探討人機界面(HMI)如何徹底改變我們與技術的交互模式。
2023-11-27
力敏傳感器 HMI
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第102屆中國電子展在滬隆盛開幕 打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作陣地
匯聚國內(nèi)優(yōu)秀電子科技企業(yè)于一堂,備受矚目的第102屆中國電子展攜手2023中國國際集成電路產(chǎn)業(yè)與應用博覽會、2023年秋季全國特種電子元器件展覽會于11月22日在上海新國際博覽中心拉開帷幕。
2023-11-25
集成電路 半導體設備
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