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當(dāng)前頻譜分析儀面臨多重挑戰(zhàn):現(xiàn)代射頻應(yīng)用要求更高的數(shù)據(jù)速率、更寬的調(diào)制帶寬及更高階的調(diào)制方式。尖端元器件需要更優(yōu)的信噪比和接近物理極限的性能指標(biāo),但現(xiàn)有設(shè)備在寬頻帶、大功率范圍測(cè)試中往往動(dòng)態(tài)范圍不足。羅德與施瓦茨全新推出的FSWX實(shí)現(xiàn)了寬帶信號(hào)分析領(lǐng)域的突破性創(chuàng)新——作為首款搭載多輸入端口多路徑架構(gòu)...
本文將介紹基于米爾電子MYD-LT527開(kāi)發(fā)板(米爾基于全志T527開(kāi)發(fā)板)的OpenCV行人檢測(cè)方案測(cè)試。摘自優(yōu)秀創(chuàng)作者-小火苗一、軟件環(huán)境安裝1.安裝OpenCVsudoapt-getinstalllibopencv-devpython3-opencv2.安裝pipsudoapt-getinst...
ADN8834是一款集成TEC控制器的單芯片TEC控制器。它包括線性功率級(jí)、脈沖寬度調(diào)制(PWM)功率級(jí)和兩個(gè)零點(diǎn)漂移、軌到軌運(yùn)算放大器。線性控制器采用PWM驅(qū)動(dòng)器工作,在H橋配置下控制內(nèi)部功率MOSFET。通過(guò)測(cè)量熱傳感器反饋電壓,并使用集成運(yùn)算放大器作為比例-積分-微分(PID)補(bǔ)償器來(lái)調(diào)理信號(hào)...
默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)的過(guò)度激活與楔前葉異常功能磁共振成像(fMRI)研究證實(shí),慢性失眠患者與原發(fā)性失眠(PI)患者的核心神經(jīng)特征之一是默認(rèn)模式網(wǎng)絡(luò)(DMN)的持續(xù)性過(guò)度激活。靜息態(tài)功能磁共振成像(rs-fMRI)研究表明,PI患者的右側(cè)楔前葉低頻振幅(ALFF)顯著升高。楔前葉作為DMN的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),參與自我...
一前言有刷直流電機(jī)是一種較為常見(jiàn)的直流電機(jī)。它的主要特點(diǎn)包括:1.結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,由定子、轉(zhuǎn)子、電刷和換向器等組成;2.通過(guò)電刷與換向器的接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)電流的換向,從而使電樞繞組中的電流方向周期性改變,保證電機(jī)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);3.具有調(diào)速性能較好等優(yōu)點(diǎn),可以通過(guò)改變電壓等方式較為方便地調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。有刷直流電機(jī)在許...
金鋁效應(yīng)是集成電路封裝中常見(jiàn)的失效問(wèn)題,嚴(yán)重影響器件的可靠性。本文系統(tǒng)解析其成因、表現(xiàn)與演化機(jī)制,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)與仿真提出多種應(yīng)對(duì)措施,為提升鍵合可靠性提供參考。...
你有沒(méi)有想過(guò),從零開(kāi)始親手制作一輛堅(jiān)固耐用的遙控越野車(chē)?今天,小編就帶你走進(jìn)一個(gè)融合機(jī)械、電子與物聯(lián)網(wǎng)的精彩DIY項(xiàng)目——一款由 Seeed Studio XIAO ESP32C3 強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)的 3D打印4x4 RC漫游車(chē)!...
在當(dāng)今復(fù)雜而精密的電子技術(shù)領(lǐng)域,開(kāi)關(guān)電源作為眾多電子設(shè)備的核心供電組件,其性能與穩(wěn)定性至關(guān)重要。然而,在實(shí)際的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用過(guò)程中,我們時(shí)常會(huì)面臨一個(gè)棘手的問(wèn)題——開(kāi)關(guān)電源中橋臂直通現(xiàn)象。這一問(wèn)題不僅關(guān)乎電源本身的安全與可靠性,還可能對(duì)整個(gè)電子設(shè)備系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成嚴(yán)重影響。...
為了盡快把新產(chǎn)品推向市場(chǎng),數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者需要考慮如何加速設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的周期。設(shè)計(jì)加速主要可以從“設(shè)計(jì)的重用”和“抽象層級(jí)的提升”這兩個(gè)方面來(lái)考慮。Xilinx 推出的 Vivado HLS 工具可以直接使用C、C++或 System C 來(lái)對(duì) Xilinx 系列的 FPGA 進(jìn)行編程,從而提高抽象的層...
無(wú)鉛錫膏是不含鉛的環(huán)保焊接材料,主要由 Sn-Ag-Cu 等合金、助焊劑及添加劑組成,憑借無(wú)毒性、高性能和合規(guī)性,成為電子焊接的主流選擇。與含鉛錫膏相比,它在成分上杜絕重金屬污染,性能上通過(guò)技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)反超,廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。其盛行源于環(huán)保法規(guī)驅(qū)動(dòng)、技術(shù)突破及可持續(xù)發(fā)展需...
助焊劑殘留物可能導(dǎo)致電路板電化學(xué)腐蝕、絕緣下降及可靠性隱患,其危害源于殘留物質(zhì)與環(huán)境的化學(xué)作用。通過(guò)表面絕緣電阻測(cè)試、銅鏡腐蝕測(cè)試等方法可評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)??茖W(xué)應(yīng)對(duì)需從材料選型(無(wú)鹵素助焊劑)、工藝優(yōu)化(控制回流焊曲線)、高效清洗(IPA /?去離子水清洗)及可靠性驗(yàn)證入手,構(gòu)建全流程控制體系,確保電路板在...
摘要 隨著機(jī)器人技術(shù)的飛速發(fā)展,關(guān)節(jié)控制作為機(jī)器人系統(tǒng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)機(jī)器人的性能和穩(wěn)定性起著至關(guān)重要的作用。傳統(tǒng)的關(guān)節(jié)控制多采用基于ARM或DSP的嵌入式系統(tǒng),但RISC-V架構(gòu)的興起為機(jī)器人關(guān)節(jié)控制提供了新的選擇。本文結(jié)合多個(gè)基于RISC-V內(nèi)核的芯片案例,詳細(xì)探討了基于RISC-V內(nèi)核的嵌入式...
前幾天,王工盯著示波器上劇烈跳動(dòng)的波形,眉頭緊鎖。他剛調(diào)試的 AI 加速卡跑出了驚人的測(cè)試成績(jī),可一旦滿載運(yùn)行,電源電壓就開(kāi)始"跳舞",系統(tǒng)性能始終達(dá)不到想要的效果。...
電源芯片溫升過(guò)高是讓很多工程師朋友們頭痛的問(wèn)題,其中 PCB 散熱優(yōu)化是降低芯片溫升的一個(gè)重要方式,今天我們來(lái)給大家分享:PCB 散熱處理!...
在 FPGA 開(kāi)發(fā)過(guò)程中,燒寫(xiě)bit文件和使用ILA進(jìn)行調(diào)試是再常見(jiàn)不過(guò)的操作。但如果 FPGA 板卡被放在機(jī)房,或者通過(guò)PCIe插在服務(wù)器上,那么每次調(diào)試時(shí)我們都不得不帶著筆記本電腦跑去機(jī)房或服務(wù)器旁,接上 JTAG 線后才能進(jìn)行調(diào)試,非常不便。...
半導(dǎo)體芯片易受大電流與高電壓現(xiàn)象影響。為實(shí)現(xiàn)元件級(jí)保護(hù),我們采用片上ESD保護(hù)電路來(lái)提供安全的靜電放電電流泄放路徑。靜電放電(ESD)是電子設(shè)備面臨的常見(jiàn)威脅。當(dāng)ESD事件發(fā)生時(shí),一定量的電荷會(huì)在兩個(gè)物體間轉(zhuǎn)移(例如從人體到集成電路)。這種電荷轉(zhuǎn)移可能導(dǎo)致極高電流在極短時(shí)間內(nèi)流經(jīng)芯片,若器件無(wú)法快速...
瑞芯微RK3506開(kāi)發(fā)板Ethercat主站適配開(kāi)發(fā)詳細(xì)攻略,實(shí)測(cè)微秒級(jí)抖動(dòng)延遲!...
基于圖像識(shí)別技術(shù)的數(shù)據(jù)庫(kù)檢索系統(tǒng)...
具身智能是一種將智能與物理實(shí)體深度融合的人工智能形態(tài),強(qiáng)調(diào)智能行為既依賴智能體自身算力,更離不開(kāi)其與環(huán)境的感知交互。在具身智能體與人類交互方面,自然語(yǔ)言是極為直觀且高效的溝通方式。...
測(cè)量回路雜散電感常用方法有雙脈沖法、短路法及諧振法。雙脈沖法通過(guò)測(cè)量獲取IGBT關(guān)斷時(shí)的尖峰電壓Vpeak和電流變化率,利用公式來(lái)計(jì)算雜散電感Lstray;短路法通過(guò)測(cè)量IGBT短路開(kāi)通時(shí)的下降電壓和電流變化率之比,經(jīng)計(jì)算獲取Lstray值;諧振法通過(guò)測(cè)量靜態(tài)電路諧振頻率,再使用諧振公式求取Lstr...