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技术

OpenCV行人检测--基于米尔全志T527开发板

本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志 T527开发板)的OpenCV行人检测方案测试。

学子专区论坛- ADALM2000实验:脉宽调制

脉宽调制(PWM)是一种将模拟信号编码为单个数字位的方法。PWM信号由定义其行为的两个主要分量组成:占空比和频率。


SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效

如今所有东西都存储在云端,但云究竟在哪里?

CMOS可靠性测试新趋势:脉冲技术如何助力AI、5G、HPC?

本文将探讨脉冲技术在CMOS可靠性测试中的应用,以及它如何助力这些新兴技术的发展。


新型离散周期变换方法如何处理生理信号

本文介绍了新型滑动离散周期变换(DPT)算法,可设计用于处理生理信号,尤其是脉搏血氧仪采集的光电容积脉搏波(PPG)信号。

德州仪器模拟设计 | 运算放大器基本稳定性概述

运算放大器电路中常见的问题之一是稳定性。本文将解答有关稳定性的三个重要问题:

您需要多大的相位裕度才能实现可靠的设计?

如何补偿不稳定的电路?

对于稳定性问题,有哪些直接替代式解决方案?


学子专区论坛 - ADALM2000实验:Hartley振荡器

振荡器有多种形式。本次实验活动将研究Hartley配置,该配置使用带抽头的电感分压器来提供反馈路径。


智能无线工业传感器设计完全指南

本文概述了几种无线标准,并评估了低功耗蓝牙® (BLE)SmartMesh(基于IEEE 802.15.4e6LoWPAN)和Thread/Zigbee(基于IEEE 802.15.46LoWPAN)在恶劣工业射频环境中的适用性,文中提供了几个比较指标,包括功耗、可靠性、安全性和总拥有成本。

L Nanopower在智能家居中的应用

智能家居应用涉及许多技术构建模块。其中一些模块部署在没有任何电缆连接的地方,需采用电池供电,比如一些传感器、开关、电表和便携式遥控器。此类器件通常由电池供电。为了构建便捷、小巧、可靠且低成本的系统,电源管理是关键。


碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析与优势对比

为了减缓气候变化,人类在非化石燃料和可再生能源解决方案方面取得了显著进展,交通领域的电气化进程也在加速推进。这些新兴技术大多对电源提出了更高的要求,尤其是对大功率的需求。

物联网边缘传感器节点:超越单处理器嵌入式系统的演进

嵌入式系统正以越来越快的速度继续其技术演进;我们家庭、车辆和工作场所中的设备功能正在突飞猛进地发展。这一进步的一个关键驱动因素是,即使是最小的电子设备也能够连接到我们的现代网络基础设施。

先进的电流和电压检测技术如何实现超精密机器人

想象一个类人机器人尝试穿针引线,或者一个协作机器人 (cobot) 在食品加工厂中处理易碎品。极轻微的计算错误也会导致它们无法实现目标。


【车内消费类接口测试】泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用

在汽车行业快速发展的当下,高分辨率视频显示和内容领域也在迅速扩张。随着智能座舱和自动驾驶技术的发展,对高分辨率、低延迟显示的需求不断增加,DisplayPort(DP)和Embedded DisplayPort(eDP)已成为车载显示领域的重要接口技术。

【应用案例】RIGOL高速伺服激光加工系统MIPI D-PHY一致性测试

在当今快速发展的移动设备与便携式设备领域,MIPI D-PHY接口作为摄像头与显示屏之间高速数据传输的核心技术,已成为行业标准。

电源设计小贴士 | 用于电动汽车车载充电器的 CLLLC 与 DAB 比较

为深入剖析当前电源设计普遍面临的难题,并提供一系列切实可行的解决方案和创新设计思路,德州仪器专家创建电源设计小贴士系列技术文章,介绍电源设计的常见提示和技巧,帮助设计人员更好应对电源设计挑战,助力设计更加高效、可靠。


干货 | 利用高精度窗口监控器有效提高电源输出性能

本文讨论如何利用高精度窗口电压监控器来使电源输出最大化。通过改善器件内核电压的可用电源窗口,确保器件在有效的工作电源范围内运行。


利用STM32MP1和STM32MP2在嵌入式 Linux 平台上部署有效的安全保护机制——值得当今决策者思考的三条深刻启示

上个世纪60年代之后上市的汽车与保护嵌入式Linux系统安全有哪些共同之处呢?2015Linux安全峰会的一次演讲上,Linux基金会协作项目IT团队的系统管理员Konstantin Ryabitsev曾经用汽车比喻信息技术安全。

学子专区论坛 - ADALM2000实验:可变增益放大器

在本次实验中,我们将继续讨论运算放大器,并重点关注可变增益/压控放大器。

干货 | 开关模式电源开始采用GaN开关

在开关模式电源中使用GaN开关是一种相对较新的技术。这种技术有望提供更高效率、更高功率密度的电源。本文讨论了该技术的准备情况,提到了所面临的挑战,并展望了GaN作为硅的替代方案在开关模式电源中的未来前景。


增加验证覆盖范围并减少工作量?SmartDV完备的VIP助您实现又快又好的芯片设计!

随着现代芯片的复杂性不断提高,验证成为芯片设计过程中最耗时和费力的部分,许多芯片设计项目通常要耗费大约60%-80%的项目资源用于验证,并且还成为了整个设计过程中的瓶颈,能否顺利完成验证成为了决定芯片上市时间(TTM)和项目整体成本的关键。