2021-01

Wi-Fi 6設備在信令場景下應用
Wi-Fi 6設備在信令場景下的應用主要體現在提高WLAN系統的效率、優化用戶使用體驗,尤其是在密集信號環境和室外環境中保證每個用戶的吞吐量。以下是對Wi-Fi 6設備在信令場景下應用的詳細分析:一、Wi-Fi 6技術概述Wi-Fi 6,即IEEE 802.11ax標準,旨在顯著提升WLAN系統的性能。它引入了多項新技術,如OFDMA(正......
2021-01

人臉識別技術
人臉識別技術是指利用分析比較的計算機技術識別人臉。以下是對人臉識別技術的詳細介紹:一、定義與原理人臉識別技術是一項熱門的計算機技術研究領域,其實質是對輸入的人臉圖像或者視頻流,首先判斷其是否存在人臉,如果存在人臉,則進一步給出每個臉的位置、大小和各個主要面部器官的位置信息。并依據這些信息,進一步提取每個人臉中所蘊涵的身份特征,并將其與已知......
2021-01

為什么采用4-20mA的電流來傳輸模擬量?
采用4-20mA的電流來傳輸模擬量的原因主要有以下幾點:傳輸精度:在遠距離傳輸中,由于連接電線的電阻較大,如果使用電壓源信號進行遠傳,會因為電線電阻與接收儀表輸入電阻的分壓而產生較大的誤差。而使用恒電流源信號作為遠傳,只要傳送回路不出現分支,回路中的電流就不會隨電線長短而改變,從而保證了傳送的精度。抗干擾能力強:電流信號相對于電壓信號來說......
2021-01

模擬基礎知識:處理 SAR ADC 輸入驅動難題
在處理SAR ADC(逐次逼近寄存器模數轉換器)輸入驅動難題時,需要關注的關鍵點及其解決方案可以歸納如下:一、SAR ADC輸入驅動難題概述SAR ADC在許多數據采集、工業控制和儀表應用中發揮著重要作用,但其模擬信號輸入端可能產生穩定性問題和電容電荷“反沖”,這會導致轉換不準確并延長信號采集時間。因此,確保SAR ADC周圍的外部電路能......
2021-01

霍爾傳感器和電流紋波技術在電動車窗防夾中的應用
霍爾傳感器和電流紋波技術在電動車窗防夾中的應用,是現代汽車安全技術的重要進步。以下是對這兩種技術的詳細分析:一、霍爾傳感器在電動車窗防夾中的應用工作原理:霍爾傳感器是一種基于霍爾效應工作的磁場傳感器。當磁場作用于帶有電流的半導體片時,會在垂直于電流和磁場的方向上產生電壓,即霍爾電壓。通過測量霍爾電壓,可以獲取磁場的相關信息。在電動車窗防夾......
2021-01

RF GaN:5G性能爆發的突破口
RF GaN(射頻氮化鎵)被認為是5G性能爆發的突破口,這一觀點基于RF GaN在5G技術中的多重優勢和應用。以下是對RF GaN在5G性能爆發中作用的詳細分析:一、RF GaN的技術優勢高功率輸出:GaN具有高擊穿電壓和高電流密度,使得RF GaN器件能夠在高頻下提供更高的功率輸出。這對于5G基站中的功率放大器(PA)來說至關重要,因為......
2021-01

5G新技術:包絡跟蹤,釋放PA無限潛能
包絡跟蹤技術作為5G時代的一項新技術,為射頻功率放大器(PA)的性能提升帶來了顯著的影響。以下是對這一技術的詳細分析:一、包絡跟蹤技術簡介包絡跟蹤(Envelope Tracking,ET)是一種連續調整施加到射頻功率放大器(PA)的電源電壓的技術,以確保峰值效率,特別是在功率方面。這種技術通過實時監測和調整PA的供電電壓,使其隨輸入信號......
2021-01

技術科普:鋰離子電池分容技術
鋰離子電池分容技術是鋰離子電池制造過程中的一個重要環節,以下是對該技術的詳細科普:一、定義與目的定義:鋰離子電池分容是指,在固定要求環境下,當鋰離子電池進行滿充電后,以一定條件放電,此時電池放出的電量即為鋰離子電池的容量。根據容量對鋰離子電池進行區分,即為分容。目的:分容的主要目的是對電池進行分類組編,即篩選出單體電池的內阻和容量相同的單......
2021-01

如何利用噪聲頻譜密度評估軟件定義系統中的ADC
噪聲頻譜密度(NSD)是評估軟件定義系統中模數轉換器(ADC)性能的一個重要指標。以下是如何利用噪聲頻譜密度評估軟件定義系統中的ADC的詳細步驟和考慮因素:一、理解噪聲頻譜密度噪聲頻譜密度是指在單位帶寬內噪聲的功率譜密度,通常以相對于每赫茲帶寬的滿量程的分貝數(dBFS/Hz)為單位。它提供了對噪聲電平的相對度量,有助于了解噪聲在頻域內的......
2021-01

BLDC電機控制算法是否實用,主要看這三點!
BLDC電機控制算法確實非常實用,其實用性主要體現在以下三個方面:一、高效性BLDC電機控制算法通過精確控制電機的轉速和轉矩,實現了電機的高效運行。這些算法能夠快速響應系統變化,調整電機的相序、電流和磁場等參數,從而保持電機的穩定運行狀態,并優化能效。二、精確性BLDC電機控制算法采用先進的控制策略和方法,如PID控制器和矢量控制方法,實......
2021-01

毫米波才是距離我們生活最近的技術
毫米波技術確實是一項與我們日常生活日益接近的技術,它在多個領域展現出了巨大的應用潛力和價值。以下是對毫米波技術的詳細分析,以及它如何逐漸融入我們生活的各個方面:一、毫米波技術的定義與特點毫米波是波長在1毫米到10毫米之間的電磁波,其頻率介于30GHz到300GHz之間。毫米波技術具有波長短、頻率高、方向性好、穿透力強等特點,這使得它在通信......
2021-01

嵌入式USB2 (eUSB2)標準詳細解讀
嵌入式USB2(eUSB2)標準是對USB2.0標準的重要補充,它主要針對的是接口控制器與高級片上系統(SoC)工藝節點集成時遇到的問題。以下是對eUSB2標準的詳細解讀:一、背景與需求隨著智能手機、平板電腦等便攜式設備的尺寸不斷縮小,但內部組裝的元件卻越來越多,這使得接口尺寸的縮減變得尤為重要。然而,不斷縮小的SoC節點尺寸導致柵極氧化......
2021-01

工業BLDC系統,如何精準測量電機的扭矩和速度?
在工業BLDC(直流無刷電機)系統中,精準測量電機的扭矩和速度是確保電機高效、穩定運行的關鍵。以下是如何實現這一目標的詳細解釋:一、測量扭矩的方法電流傳感器或分流電阻器法:BLDC電機的扭矩與電流成正比,因此可以通過測量電機的相電流來估算扭矩。通常在電機的相線上放置一個分流電阻器(RSHUNT),并使用電流檢測放大器來檢測該電阻器上的電壓......
2021-01

中國智慧城市發展有哪些新技術值得期待?
中國智慧城市發展中,有多項新技術值得期待,這些技術將推動城市治理體系和治理能力現代化,構建更加宜居、韌性且智慧的城市。以下是一些關鍵的新技術趨勢:1. 5G與物聯網技術5G技術:5G以其高速、低延遲、大容量的特點,為智慧城市提供了強大的網絡支撐。結合物聯網、邊緣計算、人工智能等技術,5G將賦能智慧城市各行業應用,如5G+傳感設備、5G+A......
2021-01

使用霍爾效應傳感器進行設計的三個常見設計缺陷以及解決方案
在使用霍爾效應傳感器進行設計時,可能會遇到三個常見的設計缺陷。以下是這些缺陷及其相應的解決方案:一、旋轉編碼應用中無法獲得正確的正交簽名缺陷描述:在旋轉編碼應用中,當試圖監控速度和方向(順時針或逆時針)時,通常使用兩個霍爾效應鎖存器或雙鎖存器。然而,有時可能無法獲得正確的正交簽名,這主要是由于器件與環形磁極之間的布置不當和對齊不準造成的。......
2021-01

基于安森美半導體的超低功耗RSL10系列的資產管理方案
基于安森美半導體的超低功耗RSL10系列的資產管理方案是一種創新的物聯網(IoT)解決方案,它結合了安森美半導體的先進技術和合作伙伴的專長,為資產管理和追蹤提供了高效、可靠的方案。以下是對該方案的詳細分析:一、方案概述安森美半導體視資產管理為物聯網的重點垂直領域之一,提供藍牙低功耗、Wi-Fi、定位、節點到云等領先的技術和方案。其中,RS......
2020-12

霍爾效應傳感器三個常見挑戰
霍爾效應傳感器在工業和汽車應用中常面臨以下三個常見挑戰:一、旋轉編碼應用中的正交簽名錯誤在旋轉編碼應用中,當試圖監控速度和方向(順時針或逆時針)時,通常使用兩個霍爾效應鎖存器或雙鎖存器。然而,器件與環形磁極之間的布置不當和對齊不準是造成正交簽名錯誤的主要原因之一。為解決這個問題,可以采取以下方法:使用機械方法,將霍爾效應傳感器與每個磁極相......
2020-12

有關鋰離子電池快速充電技術的使用意義解析
鋰離子電池快速充電技術的使用意義主要體現在以下幾個方面:一、提高使用效率快速充電技術能夠顯著縮短電池的充電時間,使得用戶可以在更短的時間內為設備充滿電。這在快節奏的生活中尤為重要,人們需要設備隨時保持充足的電量以應對各種需求。例如,在智能手機領域,快速充電技術使得用戶可以在短時間內充滿手機電量,避免因電量不足而影響正常使用。二、滿足現代電......
2020-12

Imagination CEO:在逆境中創新,向更好未來邁進
Imagination的CEO在談及公司發展時,強調了“在逆境中創新,向更好未來邁進”的理念。以下是對這一理念的詳細解析:一、逆境中的挑戰與機遇近年來,Imagination面臨著來自多方面的挑戰。首先,全球半導體產業競爭加劇,各大廠商紛紛加大研發投入,爭奪市場份額。其次,中美貿易糾紛等外部因素也對公司業務產生了一定影響。然而,在逆境中,......
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