2020-12

物騏微電子讓TWS耳機超低功耗實現新突破
物騏微電子在TWS耳機超低功耗領域確實實現了顯著的技術突破,以下是對其創新成果的詳細歸納:一、技術突破概述物騏微電子(作為物奇微電子的全資子公司)設計的超低功耗藍牙音頻SoC芯片WQ7033,在TWS耳機領域引起了高度關注。這款芯片通過先進的工藝制程、優化的電路設計和精細的低功耗管理策略,實現了播放音樂時的平均電流僅為3mA,為TWS耳機......
2020-12

Azure RTOS聯手STM32Cube,為物聯網發展提速
Azure RTOS聯手STM32Cube,為物聯網發展提速Azure RTOS與STM32Cube的強強聯合,為物聯網(IoT)的發展注入了新的活力,顯著提升了物聯網設備的性能、安全性和開發效率。以下是關于這一合作的詳細分析:一、合作背景與意義隨著物聯網技術的飛速發展,越來越多的設備需要連接到互聯網,實現智能化管理和控制。然而,物聯網設......
2020-12

基于FPGA實現PN序列發生器的設計
基于FPGA實現PN序列發生器的設計摘要:PN序列(偽隨機序列)在通信、雷達、加密等多個領域有廣泛應用。本文提出了一種基于FPGA(現場可編程門陣列)實現PN序列發生器的設計方法。通過選擇合適的生成算法(如線性反饋移位寄存器LFSR),在FPGA上實現高速、并行的硬件電路設計,可生成高質量的PN序列。該方法具有靈活性高、速度快、資源利用率......
2020-12

無線BMS系統,打造新能源汽車技術核心驅動力
無線BMS系統:打造新能源汽車技術核心驅動力一、引言隨著新能源汽車產業的蓬勃發展,電池管理系統(BMS)作為新能源汽車動力系統的核心組件,其重要性日益凸顯。傳統有線BMS系統通過復雜的銅線束將各個電池模組和傳感器連接至中央控制器,不僅增加了車輛的重量和成本,還占用了寶貴的空間資源。而無線BMS系統通過無線通信技術實現了電池模組之間的信息互......
2020-12

深度解讀激光傳感器
深度解讀激光傳感器激光傳感器是一種利用激光技術進行測量的先進傳感器,因其高方向性、高單色性和高亮度等特點,在多個領域發揮著重要作用。以下是對激光傳感器的詳細解讀:一、激光傳感器的工作原理激光傳感器的工作原理主要基于激光的發射、反射和接收過程。激光發射二極管對準目標發射激光脈沖,激光被目標反射后向四面八方散射,部分散射光返回傳感器接收器,被......
2020-12

物聯網安全基礎知識:確保安全引導和固件更新
物聯網安全是確保物聯網設備、網絡和數據免受惡意攻擊、數據泄露或未經授權訪問的關鍵。在安全引導和固件更新方面,以下是一些基礎知識:一、安全引導的重要性安全引導是確保物聯網設備在啟動時運行合法、可信軟件的關鍵過程。通過安全引導,可以防止惡意軟件在設備啟動時被加載,從而保護設備免受攻擊。實現安全引導的關鍵措施包括:信任根(Root of Tru......
2020-12

靈活、易配置的RSL10 Mesh平臺幫助加快開發智能家居、工業物聯網等藍牙低功耗網狀網絡應用
靈活、易配置的RSL10 Mesh平臺助力智能家居與工業物聯網藍牙低功耗網狀網絡開發安森美半導體的RSL10 Mesh平臺是一個專為智能家居、工業物聯網等應用設計的藍牙低功耗網狀網絡解決方案。該平臺以其靈活性、易用性和高性能,幫助開發者快速實現藍牙低功耗網狀網絡的應用部署。一、平臺概述RSL10 Mesh平臺基于安森美半導體的超低功耗RS......
2020-12

你了解傳感器與執行器的不同點嗎?
傳感器與執行器在功能和作用上有顯著的不同,以下是關于它們區別的詳細解釋:一、定義與功能傳感器定義:傳感器是一種能夠將各種物理量(如溫度、壓力、光強、聲強等)轉換成易于處理的電信號的裝置。功能:用于檢測和采集環境中的各種物理量,并將這些物理量轉換為電信號,以便進一步處理或分析。執行器定義:執行器是一種將電信號、氣壓、液壓或機械力等能量轉換成......
2020-12

具有集成式驅動器和自我保護功能的GaN FET如何實現下一代工業電源設計
具有集成式驅動器和自我保護功能的GaN FET(氮化鎵場效應晶體管)通過以下方式實現下一代工業電源設計:一、技術背景與優勢隨著電力電子裝置對小型化、輕量化和高效率的需求不斷增加,傳統硅基功率器件(如MOSFET和IGBT)在提升功率密度時面臨效率、尺寸和散熱的挑戰。GaN半導體作為一種寬帶隙材料,具有更快的開關速度和更高的效率,適用于高壓......
2020-12

小燕科技推出大空間“智能家居網關融合”技術
小燕科技推出的大空間“智能家居網關融合”技術,為智能家居領域帶來了重要的創新,特別是在解決大空間智能家居系統的穩定性和擴展性問題上,提供了有效的解決方案。以下是關于該技術的詳細介紹:技術背景在大空間的智能家居系統中,往往需要多個智能家居網關來管理設備,但傳統的多網關方案常常面臨設備協同性差、響應速度慢等問題。小燕科技針對這一問題,推出了“......
2020-12

磁滯損耗該如何理解?
磁滯損耗是鐵磁材料在反復磁化過程中因磁滯現象而消耗的能量。以下是對磁滯損耗的詳細解釋:定義與原理定義:磁滯損耗是指鐵磁體在反復磁化過程中,由于磁疇的反復轉向和相互摩擦,導致部分電磁能量不可逆轉地轉換為熱能的現象。原理:鐵磁材料在磁化過程中,其磁化強度(或磁感應強度)與磁場強度之間的關系并不是線性的,而是呈現出一個閉合的曲線,稱為磁滯回線。......
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Diodes推出四通道車用USB C保護芯片
Diodes公司推出的四通道車用USB C保護芯片,是一款專為汽車電子設備設計的保護解決方案。以下是關于這款芯片的詳細介紹:芯片名稱與型號芯片名稱:四通道車用USB C保護芯片型號:DPO2039DABQ設計目的與應用場景Diodes公司表示,隨著USB Type-C接口在汽車電子設備中的廣泛應用,特別是在為智能設備和其他外圍設備提供新一......
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自動駕駛車輛的AI算法及其面臨的挑戰
自動駕駛車輛的AI算法是實現車輛自主駕駛的核心技術,其復雜性和重要性不言而喻。以下是關于自動駕駛車輛的AI算法及其面臨的挑戰的詳細分析:自動駕駛車輛的AI算法自動駕駛車輛的AI算法涉及多個方面,包括環境感知、決策規劃和控制執行等。環境感知算法:功能:負責收集和處理來自車載傳感器(如攝像頭、雷達、激光雷達等)的數據,以識別和理解周圍環境。技......
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圖像算法對手機拍照的重要性
圖像算法對手機拍照的重要性不容忽視,它極大地提升了手機拍照的質量和用戶體驗。以下是詳細的分析:圖像算法的作用圖像算法在手機拍照中扮演著至關重要的角色。它利用先進的數學和計算機技術,對攝像頭捕捉到的原始圖像數據進行處理和優化。這些處理包括但不限于色彩校正、噪點去除、銳化、對比度增強、自動白平衡等。通過這些處理,圖像算法能夠顯著改善圖像質量,......
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PCB layout 輕松制圖六大技巧!
以下是PCB Layout輕松制圖的六大技巧:1. 合理設置柵格和單位技巧描述:將柵格和單位設置為合適的值,以便對元器件和走線進行精細的布局控制。實施方法:將器件柵格、敷銅柵格、過孔柵格和SMD柵格設計為1mil(或根據實際需求調整)。確保柵格設置與PCB制造商的工藝能力相匹配,避免設計出的PCB無法制造。2. 準確設置電路板外框和過孔參......
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科普文章:光伏發電中的光伏逆變器
光伏發電中的光伏逆變器:核心轉換設備的全面解析一、引言光伏發電作為一種清潔、可再生的能源利用方式,正受到全球范圍內的廣泛關注和應用。在光伏發電系統中,光伏逆變器作為核心轉換設備,扮演著將直流電轉換為交流電的重要角色。本文將全面解析光伏逆變器的工作原理、類型、功能及其在光伏發電系統中的應用。二、光伏逆變器的工作原理光伏逆變器的工作原理可以概......
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被忽視的可穿戴產品,可能才是治好你失眠的利器
被忽視的可穿戴產品,可能才是治好你失眠的利器在現代社會,失眠已成為許多人面臨的健康問題。隨著科技的進步,可穿戴設備作為一種新興的健康管理工具,正逐漸展現出其在改善睡眠方面的巨大潛力。這些小巧便捷的設備,通過先進的傳感器和智能算法,能夠實時監測和分析用戶的睡眠狀態,并提供個性化的助眠建議,幫助用戶重拾優質睡眠。一、可穿戴設備在睡眠監測中的應......
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ToF技術賦能醫療健康監控,消除新手父母的焦慮
ToF技術賦能醫療健康監控,消除新手父母的焦慮一、引言對于新手父母來說,照顧新生兒是一項既充滿喜悅又充滿挑戰的任務。尤其是在夜間,嬰兒微小的呼吸聲或翻身動作都可能讓父母感到焦慮不安。幸運的是,隨著科技的進步,飛行時間(Time of Flight,簡稱ToF)技術正逐漸應用于醫療健康監控領域,為新手父母提供了有效的解決方案。二、ToF技術......
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電路設計容易忽視的11個細節,幫你避免問題電路!
在電路設計中,有許多細節往往容易被忽視,這些細節可能導致電路性能下降、穩定性不足甚至損壞。以下是電路設計中容易忽視的11個細節,幫助您避免問題電路:反饋電路的穩定性細節說明:為了獲得具有良好穩定性的反饋電路,通常要求在反饋環外面使用一個小電阻或扼流圈給容性負載提供一個緩沖。影響:忽視這一點可能導致反饋電路振蕩,影響電路的穩定性和性能。積分......
2020-12

微波功率放大器發展概述
微波功率放大器發展概述微波功率放大器是一種用于將微波信號的功率放大到一定水平的裝置,廣泛應用于雷達、通信、電子對抗、航空航天等領域。其發展歷程可以大致分為以下幾個階段:一、真空器件主導階段真空電子器件的發展可追溯到二戰期間。在微波功率放大器領域,基于真空器件的功率放大器,如行波管、磁控管和速調管等,曾在軍事裝備的發展史上扮演過重要角色。這......
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