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MPS的RaghuNathadi写的这篇文章很不错,进行摘录。●HPC控制器的电源设计自动驾驶和高性能计算(HPC)化转型在逐渐升温,车企和一级供应商(Tier1s)正在与芯片企业(SoC)供应商合作,提供算力,推动汽车行业的发展。中央计算机将由功能强大的SoC驱动。这些SoC具有先进的CPU和GPU功能,可以处理大量数据,并执行允许车辆实时做出决策的复杂计算。这些SoC需要先进的...[详细]
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这款80瓦音频放大器电路采用ICTDA7295作为其主要优势。使用音频放大器IC的优点是结构简单得多。ICTDA7295是一款具有许多功能的流行产品。此外,ICTDA7295具有非常低的失真。TDA7295IC专为AB类音频放大器设计。由于这种放大器电路具有非常低的噪声和失真,因此非常适合用于Hi-Fi音频家庭影院和高级电视音频等设备。该放大器电路需要一个对称的...[详细]
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引言 随着时代的发展,单核片上可编程系统SOPC(SysternOnaProgrammableChip)解决复杂问题的能力与处理速度已很难满足用户的需求,面向多处理器SOPC系统的设计成为片上系统发展的必然趋势。具有高密度、大容量逻辑的FPGA(FieldProgrammableGateArray)的出现使得高性能片上多处理器的设计成为现实。目前,片上多核系统的设计已有一定...[详细]
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中国储能网讯:“能源互联网的‘生态系统’正在形成,预测到2020年,中国能源互联网总市场规模将超过9400亿美元,相当于届时全国GDP的70%。”日前,一份研究报告这样预测我国能源互联网的发展“钱景”。 那么,未来能源互联网究竟将以何种形式出现在经济结构中?其商业模式将呈现哪些特点?近日,能源革命与绿色低碳发展高层论坛之能源互联网分论坛在北京召开,与会专家聚焦能源互联网的商业模式,描绘...[详细]
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1引言近年来,声表面波气体传感器发展迅速,应用于多个领域,具有良好的发展前景。由于SAW传感器具有尺寸小、价格低、精度高、灵敏度高及分辨率高等优点,因此产生了由声表面波器件、敏感薄膜和相关检测电路组成的SAW气体传感器。敏感薄膜在吸附气体的过程中,被测气体导致的应力作用于声表面波传输路径中的介质,使其动力学特性发生改变,进而改变声表面波器件的谐振频率。与之配套的检测电路...[详细]
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从“国家安全”到“家庭安全”,从“智慧城市”到“智慧家庭”,安全技术防范(简称安防)作为一个专业领域,已经历了30多年的发展历程,1997年后安防的应用范围发生了巨大变化,已由国家重要单位、要害部门的防范发展到家庭、社区、学校、商企等社会的全面防范,家庭安防开始蓬勃发展。15年时间的发展,让“安防”成为了中国IT产业的重要组成部分。 15年过去了,当家庭安防意识已觉醒、家庭宽带、...[详细]
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全球射频产品的领导厂商和晶圆代工服务的重要供应商TriQuint半导体公司宣布,已与全球领先的电信解决方案供应商华为技术有限公司签署了谅解备忘录(MOU)---TriQuint将为华为在构建下一代光传输系统中提供驱动器、放大器和其他相关产品。作为彼此的“战略合作伙伴”,TriQuint与华为技术有限公司密切合作,共同为全球运营商开发更低功耗的高速宽带网络解决方案。TriQ...[详细]
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摘要:示波器常见故障代码,示波器维修范围:示波器无光点、无波形,水平或垂直方向无展示,垂直/水平线条密集或倾斜,波形不稳定,垂直、水平方向读数不准,调幅波形失常,测不出两个信号间的相位差。示波器常见故障代码由深圳市金汇能电子科技有限公司示波器是一种常见的电子测量仪器,主要用于观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波...[详细]
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据报道,去年10月份,微软宣布放弃Kinect体感设备,库存销售完毕后,就不会在生产了。熟悉的玩家都知道,Kinect体感设备诞生于Xbox360时代,2009年E3上首次亮相,2010年E3上正式发布,由于创新的功能和玩法而大受欢迎,XboxOne也兼容支持,不过重要性已经大不如前,而2015年的E3之后,微软几乎就没再提起过Kinect。下面就随网络通信小编一起来...[详细]
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(1)晶体管+上拉电阻法就是一个双极型三极管或MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。(2)OC/OD器件+上拉电阻法跟1)类似。适用于器件输出刚好为OC/OD的场合。(3)74xHCT系列芯片升压(3.3V5V)凡是输入与5VTTL电平兼容的5VCMOS器件都可以用作3.3V5V电平转换。...[详细]
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高速传输介面晶片祥硕(5269)开春传来好消息,处理器大厂超微(AMD)将于第2季推出第2代Ryzen处理器,搭配400系列高速传出晶片组将由祥硕独家取得,激励盘中高点来到357元,涨幅4.69%。超微在去年底便透露2018年上半年将推出以Zen+核心架构新款处理器,在本届CES展中,超微发布PC处理器部分,将推出整合进Vega绘图晶片的RyzenG系列加速处理器,第2季将推第二代Ryz...[详细]
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人工智能(ArtificialIntelligence,AI)无疑是科技圈近来最火爆的话题,不过对于AI这个提出已经超过60年的概念,能否在第三波浪潮中解决算法、计算效率、数据等问题实现普及成为了业界关注的焦点。为加速人工智能的落地与普及,我们看到谷歌、英伟达、英特尔、高通等巨头纷纷从处理器入手,解决重要的计算效率问题。当然,为解决计算效率问题也给芯片IP授权商带来了机会与挑战。...[详细]
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一、高压电源地与控制单位地干扰问题解决方法?答:利用电阻把高压电源与控制单元的地隔离电阻隔离作用实际是利用电阻的降压限流作用,一般选较大阻值使电阻两端产生较大的电位差,如试电笔中串有一个500K电阻,保证市电经电笔-人体-大地的电流小1毫安,也可以说电阻起了隔离作用.R2就起到把高压电源地与AD的地线隔离作用。防止干扰。-----------------------...[详细]
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1怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较多...[详细]
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各位领导、各位嘉宾,大家好。今天我想跟大家分享《发展储能技术推动绿色低碳转型》,其主要分享的内容包括以下四点:一是能源绿色低碳转型进度落后预期,主要受制于新能源不可控性;二是发展高安全、长时储能技术是推动能源转型的关键;三是能否实现能量与功率的解......[详细]