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国际橡塑展报名
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深度窥视电源管理IC几大趋势

新能源汽车、无人机、充电桩、LED、身份识别……这些时下最热门的标签集合起来,无疑是一场最酷最炫的应用秀场。然而,这些应用却因慕尼黑上海电子展而集结亮相。小到生活中的照明、汽车、移动终端,大到工业、太阳能、蜂窝基础设施、开关电源等应用,都离不开电源芯片的踪影。随着生活中电子设备越来越多,电源设计的要求也越来越高:包括更严格的技术规格、逐渐缩短的周期、高成本压力以及越来越多需求的差异化高功率电源。

慕尼黑上海电子展(electronica China)作为电子行业的开年大戏,2017年3月将有不少领先电源芯片公司如东芝、ST、安森美、LINEAR,SII精工等集体展示电源管理芯片解决方案,深度窥视分享其发展趋势及未来方向。

2017年消费型无人机销售量或达281.73万台

无人机大行其道,据Gartner预估,2017年全球消费型与商用无人机的销售金额跟销售量都将比2016年成长超过三成,其中销售金额将成长34%,销售量则成长39%。2017年消费型无人机销售量可望达到281.73万台,商用无人机销售量则为17.41万台。虽然商用无人机的销售量还不到消费型机种的十分之一,但在销售金额方面却远远超过消费机种,达36.87亿美元,消费型机种销售额则为23.62亿美元。这显示商用机种的单价与获利潜力,远远高于消费型机种。

3GPP发布5G官方logo 5G标准制定更进一步

如果对比4G LTE的logo,你就可以发现5G的logo也沿用了部分4G LTE-Advanced Pro的logo设计。3GPP表示,5G logo的设计是建立在现有的LTE的新设计之上,并使用LTE-Advanced Pro的绿色标志突出技术的不断进化。

国际通信标准组织3GPP于日前正式宣布了5G官方logo:

不惧5G!下一代Wi-Fi无线标准802.11ax来了

在我们的日常生活中,远距离通信技术4G、5G和近距离通信技术Wi-Fi、Zigibee看似和平相处,然而随着技术的进步,两者火药味越来越浓。3G时代,我们开数据流量都是非常小心翼翼,到了4G有些人已经可以随心所欲的使用数据流量,5G到来后,普通人会不会也可以随心所欲的使用数据流量了呢。我们对于Wi-Fi的需求正逐渐减少,Wi-Fi将何去何从?

从最初的802.11a问世,在先后经历了802.11g、802.11n、802.11ac之后,一个全新的无线标准将带来飞跃性的进步,那就是802.11ax。

英特尔发布业界首款全球通用的5G调制解调器:同时支持6GHz和毫米波

4G时代,Intel本来也想在移动市场有所作为的,但在亏损了70多亿补贴之后黯然离场,导致Intel失利的一个重要因素就是他们的4G网络技术不如高通那样被广泛接受。

5G对于科技行业来说是一个历史性转折点,它为每个人、物和行业带来了无缝的连接、大规模的计算能力以及云端资源的快速访问。凭借在无线、网络、云计算和数据分析等方面不可比拟的专业优势,英特尔引领着通往5G的道路,为5G时代的到来奠定基础。

不惧5G!下一代Wi-Fi无线标准802.11ax来了

在我们的日常生活中,远距离通信技术4G、5G和近距离通信技术Wi-Fi、Zigibee看似和平相处,然而随着技术的进步,两者火药味越来越浓。3G时代,我们开数据流量都是非常小心翼翼,到了4G有些人已经可以随心所欲的使用数据流量,5G到来后,普通人会不会也可以随心所欲的使用数据流量了呢。我们对于Wi-Fi的需求正逐渐减少,Wi-Fi将何去何从?

从最初的802.11a问世,在先后经历了802.11g、802.11n、802.11ac之后,一个全新的无线标准将带来飞跃性的进步,那就是802.11ax。

模拟电路设计经验12条

(1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。

(2)积分反馈电路通常需要一个小电阻(约 560 欧)与每个大于 10pF 的积分电容串联。

(3)在反馈环外不要使用主动电路进行滤波或控制 EMC 的 RF 带宽,而只能使用被动元件(最好为 RC 电路)。仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才有效。在更高的频率下,积分电路不能控制频率响应。

(4)为了获得一个稳定的线性电路,所有连接必须使用被动滤波器或其他抑制方法(如光电隔离)进行保护。

(5)使用 EMC 滤波器,并且与 IC 相关的滤波器都应该和本地的 0V 参考平面连接。

CPU为何只用硅做,而不用能耗更低的锗?

硅用来做CPU,是因为它的优点太多,而缺点都是可克服的。锗虽然也有优点(比如开启电压、载流子迁移率),但它的几个缺点是很难克服的。

CPU就是在一张硅片上,刻几百万个晶体二极管。

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超级碗另一面:大逆转背后,你没看到的人工智能大PK

NRG球场的气温有点低,但身在现场只能感受到火热。

常规时间结束,亚特兰大猎鹰打了三节好球,新英格兰爱国者打了一节好球,双方比分定格在28-28。超级碗,这场美式橄榄球的顶级对决,第一次被拖入加时赛。

身着白衣的新英格兰爱国者,最终以34-28,逆转战胜身着红衣的亚特兰大猎鹰,获得第51届超级碗的冠军。猎鹰队97号防守截锋Grady Jarrett没能一战封神,爱国者12号明星四分卫Tom Brady脸上的神情从落寞转为狂喜。

如此跌宕的比赛结果,美国的虚拟助手们预测成功了……

此前,微软Bing的机器学习平台预测:爱国者获胜的概率是52.3%。要知道,Bing曾预测希拉里击败特朗普的概率是90%。苹果Siri预测爱国者会以3分击败猎鹰。

纪念 | 计算机之父--冯·诺依曼逝世60周年

“天才人物就像流星一样,注定要燃烧自己,照亮他所在的时代。” ----拿破仑

编者按:1957年2月8日,约翰·冯·诺依曼在华盛顿去世,享年54岁。冯·诺依曼在计算机科学、经济学、量子力学等多个领域都作过重大贡献,其最家喻户晓的称号就是“计算机之父”。1945 年 6 月,冯·诺伊曼与戈德斯坦、勃克斯等人,联名发表了计算机史上著名的“101 页报告”,该报告是现代计算机科学发展里程碑式的文献。报告中明确规定用二进制替代十进制运算,并将计算机分成五大组件:运算器、控制器、存储器、输入设备以及输出设备。至今的电子设备都没有脱离这种计算器系统体系的框架。在此,我们再次向这位 IT 先驱表达敬意与感激之情。---德先生

电路设计中磁珠的选用方法

使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是最佳的选择。

 1、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R 100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。

英特尔微型计算机Compute Card曝光 抢占IoT立足点

英特尔(Intel)正式发表Compute Card,试图在物联网(IoT)装置市场取得稳固立足点。Compute Card仅94.5X55mm、厚5mm,可放在口袋随身携带,但CPU、GPU、存储器、储存空间和Wi-Fi联机功能一应俱全,甚至能搭载英特尔最新Kaby Lake处理器。若连上屏幕,Compute Card马上就能变成跟笔记本电脑(NB)一样强大的计算机。

根据Ars Technica及gizmodo报导,Compute Card的设计构想是想为一体机、智能电视、冰箱或广告屏幕等装置提供可升级的智能功能。举例来说,想用上10年的智能电视,其运算硬件可能过了3、4年就不敷使用;若改用Compute Card,就能轻易以新卡换旧卡,而毋须换掉整组电视。

3GPP发布5G官方logo 5G标准制定更进一步

如果对比4G LTE的logo,你就可以发现5G的logo也沿用了部分4G LTE-Advanced Pro的logo设计。3GPP表示,5G logo的设计是建立在现有的LTE的新设计之上,并使用LTE-Advanced Pro的绿色标志突出技术的不断进化。

国际通信标准组织3GPP于日前正式宣布了5G官方logo:

基于物联网的智能小车平台搭建

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英特尔® Edison试用体验:基于物联网的智能小车平台搭建

2016年7月和8月,英特尔开发人员专区联合 电子发烧友网站 ,推出英特尔® Edison开发板试用活动,期间得到众多发烧友的热烈反响和积极参与,现分享一部分网友的优秀作品,供大家参考。本文由原作者发表于电子发烧友论坛,原文链接请参见本文末尾相关信息。

最终的小车的效果如下视频所示:

http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwNzgyMjMzMg==.html

项目概述

你看到的是Lady Gaga在超级碗上的无人机秀,英特尔看到的则是背后潜力巨大的市场

还记得2016年11月英特尔在天猫上玩的500架无人机同台秀吗?2017年2月6号,英特尔把这个技术搬到了超级碗上,与之同台的是Lady Gaga。该演出一共才用了300台无人机,据虎嗅了解,这些无人机被称作是“Shooting Star”,之前作为迪士尼世界的假日演出设备使用。

同时虎嗅也了解到,这项技术可以控制的无人机规模远超现在已经出现的场面,最大甚至可以实现超过10000台无人机同飞。英特尔的无人机实际上不是简单地飞,而是在相同时间相同批次内进行一种组队任务,就像是《魔兽世界》中的多人团队副本。

<strong>不会撞车的奥秘</strong>

无人机飞控系统的原理、组成及作用详解

无人机已经广泛应用于警力、城市管理、农业、地质、气象、电力等领域,无人机的飞控系统、云台、图像传输系统都是关键部分。无人机飞控系统作为其“大脑”具体的作用是什么?由哪些部分组成?在设计时应该注意哪些问题?

<strong>无人机飞控的作用</strong>

无人机飞行控制系统是指能够稳定无人机飞行姿态,并能控制无人机自主或半自主飞行的控制系统,是无人机的大脑,也是区别于航模的最主要标志,简称飞控。

固定翼无人机飞行的控制通常包括方向、副翼、升降、油门、襟翼等控制舵面,通过舵机改变飞机的翼面,产生相应的扭矩,控制飞机转弯、爬升、俯冲、横滚等动作。不过随着智能化的发展,无人机已经涌现出四轴、六轴、单轴、矢量控制等多种形式。

无人机飞控系统的原理、组成及作用详解

无人机已经广泛应用于警力、城市管理、农业、地质、气象、电力等领域,无人机的飞控系统、云台、图像传输系统都是关键部分。无人机飞控系统作为其“大脑”具体的作用是什么?由哪些部分组成?在设计时应该注意哪些问题?

无人机飞控的作用

无人机飞行控制系统是指能够稳定无人机飞行姿态,并能控制无人机自主或半自主飞行的控制系统,是无人机的大脑,也是区别于航模的最主要标志,简称飞控。

固定翼无人机飞行的控制通常包括方向、副翼、升降、油门、襟翼等控制舵面,通过舵机改变飞机的翼面,产生相应的扭矩,控制飞机转弯、爬升、俯冲、横滚等动作。不过随着智能化的发展,无人机已经涌现出四轴、六轴、单轴、矢量控制等多种形式。

VR设备中常见的五大动作捕捉及空间定位技术对比

在目前的消费级VR设备中,大部分的VR头显都不具备配套的体感交互(需要第三方设备),而正因为缺少了体感交互,使得这些设备未能构成完善的虚拟现实体验。

支持体感交互的VR设备能有效降低晕动症的发生,并大大提高沉浸感,其中最关键就是可以让你的身体跟虚拟世界中的各种场景互动。在体感交互技术中又可以细分出各种类别及产品,比如:体感座椅、跑步机、体感衣服、空间定位技术、动作捕捉技术等。

下面主要来聊聊关于VR目前市面上常见的动作捕捉及空间定位技术。

1.激光定位技术
基本原理就是在空间内安装数个可发射激光的装置,对空间发射横竖两个方向扫射的激光,被定位的物体上放置了多个激光感应接收器,通过计算两束光线到达定位物体的角度差,从而得到物体的三维坐标,物体在移动时三维坐标也会跟着变化,便得到了动作信息,完成动作的捕捉。

工业机器人常用电机驱动系统的分类

机器人电动伺服驱动系统是利用各种电动机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构。

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