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技术

增强视觉传感器功能:3D图像拼接算法帮助扩大视场

本文中讨论的3D图像拼接算法专为支持主机处理器而设计,无需云计算。该算法将来自多个TOF摄像头的红外和深度数据实时无缝结合,

集成开/关控制器如何提升系统能效

本文将介绍如何使用开/关控制器和电池保鲜密封件集成解决方案,使产品设计在操作和生产过程中更加高效。具体而言,本文将详细介绍ADI公司的集成开/关控制器在节能特性、小尺寸和高ESD额定值方面的优势。

高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的变革不论是蓬勃兴起的数字能源、不断拓展应用边界的电机控制,还是极速发展的光通信,这些领域正在经历一场与大数据分析、云计算和人工智能(AI)等前沿技术深度融合的变革。这一融合不仅推动了技术边界的大规模扩展,也引发了对智能化解决方案需求的迅猛增长。
贺利氏材料创新助力功率电子高质量发展为了应对环境污染,实现绿色可持续发展目标,作为清洁能源的电力成为世界各国关注的焦点,能源利用电气化成为发展的方向。在电力应用领域中,实现能源控制与转换的大功率电子器件当之无愧是的核心部件之一。
探索工业应用中边缘连接的未来我们的世界正变得更加智能且紧密相连,楼宇和工厂正以前所未有的方式实现自动化。为了确保这些新系统有效运行,可靠的信息通信至关重要——这不仅体现在工业控制面板内部,也包括遍布整个场所的各种设备之间的通信。
使用手持式频谱分析仪,借助高级软件捕获难以识别的射频信号

射频信号比以往任何时候都更加动态多变和难以预测,这给工程师们带来了全新挑战。就连传统的矢量频谱分析仪也难以捕捉瞬时或间歇信号,因此,用户无法完整了解电路或系统的运行情况。

人工智能对数据中心基础设施带来了哪些挑战

在加密货币和人工智能/机器学习(AI/ML)等新兴应用的驱动下,数据中心的能耗巨大,并将快速增长以满足用户需求。根据国际能源署(IEA)的最新报告,2022 年数据中心的耗电量将达到 460 TWh(太瓦时),约占全球总用电量的 2%。在美国,拥有全球三分之一的数据中心,耗电量为 260 TWh,占总用电量的 6%。

集成电阻分压器如何提高电动汽车的电池系统性能在现代电动汽车 (EV) 和混合动力汽车 (HEV) 中,电池管理系统 (BMS) 是电池包的大脑,负责确保电池的性能、安全性和寿命。
带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围为了支持高级驾驶辅助系统 (ADAS),汽车上安装的雷达传感器数量越来越多,其中包括多个中距离和远距离雷达,用于支持汽车工程师学会定义的 L2 级自动驾驶。
【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤DC-DC电源转换器在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,从便携式电子产品到工业控制系统,其应用范围广泛。为了确保这些设备的高效能与可靠性,对DC-DC电源进行效率测试显得尤为重要。本文将详细探讨DC-DC电源效率测试的目的及其在实际应用中的重要性。
如何监测自动化测试仪和编码器这篇技术文章将介绍精度更高且速度更快的 ADC 如何在自动化半导体测试仪、数据采集设备和高端线性编码器等站点数量较多的系统中实现更高的精度和更高的吞吐量。
南芯科技升降压充电芯片在三种储能场景中的应用

随着太阳能、风能等可再生能源的蓬勃发展,储能技术成为有效存储这些间歇性能源、满足连续且不断变化的能源需求的重要手段。目前,储能已发展出家庭储能、电网储能、移动储能、工商业储能等不同场景的形态,成为能源基础设施不可或缺的重要组成部分。

非常见问题解答第224期:热插拔控制器中的寄生振荡本文将讨论寄生振荡的原理,以帮助设计人员避免不必要的电路板修改。
OpenCV手势识别方案--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手势识别方案测试。
干货 | 使用热插拔控制器增强系统可靠性本文探讨了在系统级应用中实施热插拔控制器的优势和好处。热插拔控制器提供了一种先进的解决方案,可无缝插入和拔出电子设备,确保持续运行、防止过流并进行实时监测。
无辅助绕组 GaN 反激式转换器如何解决交流/直流适配器设计难题本文将探讨德州仪器的 UCG28826 集成 GaN 反激式转换器如何帮助您克服交流/直流适配器设计难题。
学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级—第2部分本实验活动的目标是延续“ADALM2000实验:调谐放大器级”中开始的调谐放大器级研究。
高可靠性键合铜线-MaxsoftHR介绍

在半导体传统封装领域,一直以来都是以键合金线为主。但随着近些年来黄金价格的不断上涨,为了降低材料成本,更多客户选择使用低成本的材料来代替金线。

用4200A和矩阵开关搭建自动智能的可靠性评估平台在现代ULSI电路中沟道热载流子(CHC)诱导的退化是一个重要的与可靠性相关的问题。载流子在通过MOSFET通道的大电场加速时获得动能。当大多数载流子到达漏极时,热载流子(动能非常高的载流子)由于原子能级碰撞的冲击电离,可以在漏极附近产生电子—空穴对。
干货 | 使用合适的窗口电压监控器优化系统设计本文旨在通过列举不同的架构示例,帮助工程师和系统设计人员确定适合其应用的窗口电压监控器。