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晶體管的微縮問題
在半導體行業(yè)中,“微縮(Scaling)”是一個經常出現(xiàn)的詞語,比方說,我們經常在半導體行業(yè)的新聞中聽到有關晶體管微縮(即把納米級(Nano-scale)的尺寸縮小至原子級別)的信息。
2020-05-14
晶體管 微縮
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瑞芯微AI芯片加持百度飛槳,攜手加速AI應用落地
5月13日,瑞芯微Rockchip正式宣布,旗下AI芯片RK1808、RK1806適配百度飛槳(PaddlePaddle)開源深度學習平臺,充分兼容飛槳輕量化推理引擎Paddle Lite。此次瑞芯微與百度合作,旨在為AI行業(yè)賦能更多應用場景,加速AI產品落地進程。
2020-05-14
瑞芯微 AI芯片 百度飛槳
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如何減小共模輻射電磁干擾?
共模輻射是由于接地電路中存在電壓降(如下圖),某些部位具有高電位的共模電壓,當外接電纜與這些部位連接時,就會在共模電壓激勵下產生共模電流,成為輻射電場的天線。這多數(shù)是由于接地系統(tǒng)中存在電壓降所造成的。共模輻射通常決定了產品的輻射性能。
2020-05-14
共模輻射 電磁干擾
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差分線也有差模,共模,奇模,偶模?看完這篇你就明白了
說起差分線,做高速設計應該沒有人不知道。最大的認知就是抗干擾能力強。對于畫線路板來說,比單根的并行總線簡單。如:DDR一大把線比PCIE幾對差分線麻煩多了。
2020-05-13
差分線 差模 共模 奇模 偶模
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如何優(yōu)化汽車電池管理系統(tǒng)的精密電池測量精度?
隨著電池化學特性、可靠性和相關技術的日趨穩(wěn)定,汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)的設計也隨之不斷發(fā)展。如今,BMS設計人員已經掌握了如何在電氣和外部條件均十分惡劣的行車環(huán)境下優(yōu)化BMS測量并實現(xiàn)系統(tǒng)的最佳性能。
2020-05-13
汽車電池 電池管理 電池測量
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射頻PA+FEM導雜散差的原因分析
射頻 PA+FEM 加上屏蔽罩的傳導雜散更差(DCS 的二三次諧波),不知是何原因,請賜教!
2020-05-13
射頻PA FEM 輻射
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TI毫米波傳感器:邊緣智能化為自主工廠提供動力
從傳統(tǒng)的工業(yè)機器人系統(tǒng)到當今最新的協(xié)作機器人,各類機器人都依賴于能夠生成和處理大量高度變化數(shù)據(jù)的傳感器。這些數(shù)據(jù)可用于啟用能夠做出實時決策的自主機器人,從而實現(xiàn)更智能的事件管理,同時在動態(tài)的真實環(huán)境中保持生產力。
2020-05-13
TI 毫米波傳感器 邊緣智能化
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如何應對FPGA或SoC電源應用面臨的小尺寸、低成本挑戰(zhàn)?
工業(yè)電子產品的發(fā)展趨勢是更小的電路板尺寸、更時尚的外形和更具成本效益。由于這些趨勢,電子系統(tǒng)設計人員必須降低印刷電路板(PCB)的尺寸和成本。使用現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)和片上系統(tǒng)(SoC)的工業(yè)系統(tǒng)需要多個電源軌,同時面臨小尺寸和低成本的挑戰(zhàn)。
2020-05-12
FPGA SoC電源 柔性功率器件
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如何通俗易懂的理解電源中的開關AC-DC轉換
首先,簡單說明一下開關方式的AC/DC轉換。請參照右側的基本電路,以及位于下方的波形。在這里,以日本國內為例,輸入電壓設定為100VAC。此100VAC最初用橋式二極管加以整流。此為全波整流。
2020-05-12
電源 開關 AC-DC轉換
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