德州仪器毫米波传感器让生活更智能

方面的汽车自主技术在汽车内部和外部,TI毫米波传感器的应用场景也是多种多样的。虽然汽车雷达已存在一段时间,但Kishore表示,现在不同的是TI毫米波传感器可以形成级联雷达。他说:“我们可以以级联形式连接多个雷达收发器,使汽车能够检测到远达350米或更远的物体。我们还能够达到误差低于1度的精度水平,从而提供类似激光雷达的性能。”Kishore预测,到2025年,毫米波将成为自主驾驶汽车前方雷达系统...

http://www.eeworld.com.cn/afdz/2018/ic-news112012119.html 发布时间: 2018-11-20



类脑芯片产业化面临的痛点

由非晶材料制成的人造突触中,离子通过的路径有无限种可能,难以预测离子究竟走哪一条路,造成不同神经元电流输出的差异。科学家们研究了基于CMOS和忆阻器实现人工神经网络,但对忆阻器的逻辑完备性、计算复杂度、级联、可重构等性能要求很高,从忆阻器理论出发,神经元模型中的钙离子和钾离子通道由易失性忆阻器构成,对忆阻器的频率依赖严重,满足类脑芯片的单晶硅和忆阻器等材料技术仍有待突破。 二、对脑的观测和认识...

http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1060563-1-1.html 发布时间: 2018-11-19



单片机上拉电阻、下拉电阻的详解和选取

输出口喂撑了”(否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就不可靠了)此外,还应注意以下几点:A、要看输出口驱动的是什么器件,如果该器件需要高电压的话,而输出口的输出电压又不够,就需要加上拉电阻。B、如果有上拉电阻那它的端口在默认值为高电平,你要控制它必须用低电平才能控制如三态门电路三极管的集电极,或二极管正极去控制把上拉电阻的电流拉下来成为低电平。反之,C、尤其用在接口电路中,为了得到确定...

http://www.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news111941972.html 发布时间: 2018-11-19



干货 | 关于多种电平电压源换流器解析方案

,打开底部的两个阀获得较低的电压电平。  图2:三电平VSC(HVDC换流器图片由维基百科提供)  模块化多电平换流器MMC与另两种换流器不同,因为每个阀就是一个具有内置式平流电容器的换流器模块。MMC取代了含有多个IGBT的阀,它具有多个级联的换流器模块。其中每一个模块都代表了特定的电压电平。MMC中的换流器模块是半桥式或全桥式换流器。图3:模块化换流器类型(HVDC换流器图片由维基百科提供)MMC...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55987.jspx 发布时间: 2018-11-16



模拟IC大厂助力工业智能化发展

工业4.0的发展对于IC、特别是模拟IC厂商很重要。 当前,工业智能化正在向工厂网络前沿、边缘发展,提高生产的自适应调节能力,自适应调节可以实现更高的灵活性,这样用一条产线可以生产多种产品,而不需要扩建更多的产线。另外一个好处,是获得更高的生产效率(提升65%),还可以大幅缩短产品的开发时间。 保证产品的一致性也很重要,这会直接影响到产品的质量,比如,同一巧克力品牌的产地可能不同,而不同产地可以获得原材料不完全相同。产线的自适应调整功能允许对原材料用量进行调节,确保产品的一致性。另外,产线还要引入自诊断功能,提升监测能力,从而让产线更安全,进而提高产线工人的安全性。&nbs...
关键词: 模拟IC 工业智能

http://www.eeworld.com.cn/IoT/2018/ic-news11154567.html 发布时间: 2018-11-15



应对工业智能化 模拟IC大厂出新招

工业4.0的发展对于IC、特别是模拟IC厂商很重要。当前,工业智能化正在向工厂网络前沿、边缘发展,提高生产的自适应调节能力,自适应调节可以实现更高的灵活性,这样用一条产线可以生产多种产品,而不需要扩建更多的产线。另外一个好处,是获得更高的生产效率(提升65%),还可以大幅缩短产品的开发时间。保证产品的一致性也很重要,这会直接影响到产品的质量,比如,同一巧克力品牌的产地可能不同,而不同产地可以获得原材料不完全相同。产线的自适应调整功能允许对原材料用量进行调节,确保产品的一致性。另外,产线还要引入自诊断功能,提升监测能力,从而让产线更安全,进而提高产线工人的安全性。举一个例子,在Intel的晶圆...

http://www.eeworld.com.cn/mp/Icbank/a55936.jspx 发布时间: 2018-11-15



干货 | 稳压器能在空载的情况下稳定工作,是这样吗?

:亚德诺半导体 推荐阅读干货 | PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?干货 | 手把手教你优化多通道数据采集系统干货 | 常见的仪器仪表原理动图,工程师必备!干货 | 形象解读差分信号,它比单端信号强在哪?干货 | 大牛教你如何找到电源开关回路干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货 | 一文读懂 4 线...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55898.jspx 发布时间: 2018-11-15



DCDC模块电源的选择与应用

具有不同输出电压的变换器级联起来,构成一个电源。对于那些单个变换器的输出电压达不到工作电压要求的设备,这种特性非常有用。   在一定时限内(通常是1秒)变换器所能承受的、施加在输入端和输出端之间的最高电压,称为变换器的隔离强度。而变换器的额定工作电压是指变换器能长时间承受的加在输入端的电压,这个电压低于隔离强度。   在选择隔离型变换器时还需要考虑器件的泄漏电流指标,泄漏电流是指因输入回路...

http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1060096-1-1.html 发布时间: 2018-11-14



干货 | PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?

同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。  推荐阅读干货 | 手把手教你优化多通道数据采集系统干货 | 常见的仪器仪表原理动图,工程师必备!干货 | 形象解读差分信号,它比单端信号强在哪?干货 | 大牛教你如何找到电源开关回路干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55838.jspx 发布时间: 2018-11-14



干货 | 手把手教你优化多通道数据采集系统

一阶响应的思想上,所以缓冲器网络极点应该就是最主要的贡献者。换句话说,缓冲器带宽应该小于缓冲放大器和多路复用器的带宽,以避免多极点交互,确保一阶近似成立。图6. 缓冲和缓冲器等效电路(左)与放大器和缓冲器网络的等效阻抗(右)典型缓冲架构由缓冲(G = 1)配置的精密放大器与缓冲器网络级联组成。在频域中分析,此子系统的输出取决于缓冲器输入阻抗与缓冲器输入阻抗和放大器闭环输出阻抗之和的比率。检查可知...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55764.jspx 发布时间: 2018-11-13



干货 | 常见的仪器仪表原理动图,工程师必备!

均匀控制2.氮封分程控制3.锅炉控制4.加热炉串级5.加热炉温度测量6.简单均匀控制7.均匀控制8.物料传送9.液位控制10.用侵入式热电偶测量熔融金属的原理来源:仪控工程网推荐阅读干货 | 形象解读差分信号,它比单端信号强在哪?干货 | 大牛教你如何找到电源开关回路干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货 | 一文...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55648.jspx 发布时间: 2018-11-12



干货 | DIY性价比超高的专业级扩音器

电源开关回路干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货 | 一文读懂 4 线 SPI干货 | 继电器原理特性与继电驱动电路设计技巧干货 | CMOS多余输入端悬空造成逻辑混乱,该如何处理?干货 | 开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计干货 | 乘法 DAC 如何用于 DAC 以外的应用?聚焦行业热点, 了解最新前沿敬请...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55652.jspx 发布时间: 2018-11-11



不用再空等红灯,TI毫米波传感器让世界更智能!

,可以监测高度敏感的群体,例如婴儿和烧伤患者,避免因身体接触造成额外痛苦或连接探针和电极的不切实际做法。体现在多个方面的汽车自主技术在汽车内部和外部,TI毫米波传感器的应用场景也是多种多样的。虽然汽车雷达已存在一段时间,但Kishore表示,现在不同的是TI毫米波传感器可以形成级联雷达。他说:“我们可以以级联形式连接多个雷达收发器,使汽车能够检测到远达350米或更远的物体。我们还能够达到误差低于1度...

http://www.eeworld.com.cn/mp/TI/a55735.jspx 发布时间: 2018-11-10



干货 | 形象解读差分信号,它比单端信号强在哪?

3)。单端信号位于逻辑1和逻辑0之间的交叉点受制于(举例)噪声、噪声门限以及门限检测问题等等。 图3 逻辑电平在差分信号交叉点的精确位置改变状态推荐阅读干货 | 大牛教你如何找到电源开关回路干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货 | 一文读懂 4 线 SPI干货 | 继电器原理特性与继电驱动电路设计技巧干货...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55658.jspx 发布时间: 2018-11-10



干货 | 大牛教你如何找到电源开关回路

——输入电容循环。电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼。来源:贸泽电子推荐阅读干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货 | 一文读懂 4 线 SPI干货 | 继电器原理特性与继电...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55550.jspx 发布时间: 2018-11-09



干货 | 你真的了解ESD吗?老司机从零教学系列之学会ESD选型

放电。 以上就是关于ESD的基础知识及选型,如果要学习更多关于ESD或其他接口相关知识,请点击阅读原文,访问EEWorld大学堂进行了解。推荐阅读干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了干货 | 一文读懂 4 线 SPI干货 | 继电器原理特性与继电驱动电路设计技巧干货 | CMOS多余输入端悬空造成逻辑混乱,该如何处理?干货 | 开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计干货 | 乘法...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55471.jspx 发布时间: 2018-11-08



干货 | 电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了

为3.3 V。电感电流通过以下公式计算:如果电感两端有高电压,在电感不变的情况下,电感中的电流会在固定时间内上升。为了减小电感峰值电流,需要选择较高的电感值。然而,更高的电感值会增加功率损耗。目前,非常常见且更高效的提高转换效率的电路解决方案是利用一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48...

http://www.eeworld.com.cn/mp/EEWorld/a55391.jspx 发布时间: 2018-11-07



史上最强NLP知识集合:知识结构、发展历程、导师名单

(word embeddings)向量。这些词嵌入在级联后进入一个隐藏层,该层的输出然后通过一个softmax层。如图3所示。△ 前馈神经网络语言模型而现在构建语言模型的前馈神经网络,已被循环神经网络(RNNs)和长短期记忆神经网络(LSTMs)取代。虽然后来提出许多新模型在经典LSTM上进行了扩展,但它仍然是强有力的基础模型。甚至Bengio等人的经典前馈神经网络在某些设定下也和更复杂的模型效果相当...

http://www.eeworld.com.cn/mp/QbitAI/a55315.jspx 发布时间: 2018-11-05



【世说设计】多角度讲解高精度 SAR ADC的抗混叠滤波考虑因素

产生电路相关的大型CPLD或FPGA。串行输出SAR ADC的大多数数字接口或多或少具有相同的时序和逻辑信号模式,如图4所示。对于SDI配置输入,除了级联模式之外,还对它提出了低得多的频率要求。ADC采样周期的等效全周期时间为故定义最大采样频率,其构成为: 其本身由输出数据的读取速率调理,其中, 图4.AD4020的时序图幸运的是,AD4020的转换时间超短,为325ns,采样速率为1MSPS,采样...

http://www.eeworld.com.cn/mp/Excelpoint/a55317.jspx 发布时间: 2018-11-05



老兵戴辉:华为的芯片事业是如何起家的?

咬咬牙,花大价钱买来了西方的 EDA设计系统,从此有了自己的EDA 设计平台,不用再委托香港公司了。最近了解到,国内不少政府都建立了共享的EDA设计平台,此举甚好。当时,2000门的数字程控交换机(C&C08 A型机)只能用小容量的通用器件级联使用来实现时隙交叉(就是数字交换),要用整整一个机柜的器件来实现。因此迫切需要瘦身,自研一款芯片就成了当务之急。还是一样的套路,但说来容易做来难。先用...
关键词: 华为

http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2018/ic-news110490789.html 发布时间: 2018-11-04




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