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電子學習總結

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2025-03-19 11:12:232317

順絡電子邀您相約2025美國國際電力電子應用展覽會

由IEEE-產(chǎn)業(yè)應用學會(IAS)、電力電子學會(PELS),美國電源制造商協(xié)會(PSMA)聯(lián)合主辦的國際電力電子應用展覽會。該展會是目前全球電力電子、電源領域規(guī)模最大、水平最高的展覽會議。自開辦
2025-03-18 18:13:561045

IPC2221簡略學習筆記

關于IPC2221的學習筆記。
2025-03-14 18:07:138

對數(shù),電子學中不可或缺的“壓縮神器”

(x2) 應用:濾波器設計(如波特圖)天線設計(如輻射模式) 總結:在電子學中,對數(shù)主要用于處理大范圍變化的物理量,簡化計算和表示。常見的應用包括功率電平、電壓電平、信噪比、頻率響應、動態(tài)范圍、衰減和增益、噪聲系數(shù)等8大應用。而對數(shù)放大器和對數(shù)坐標圖也是電子學中的重要工具。
2025-03-14 09:10:58

理工雷科公司榮獲榮獲2024中國電子學會技術發(fā)明特等獎

近日,2024年度中國電子學會科學技術獎勵結果正式揭曉。由北京理工雷科電子信息技術有限公司(以下簡稱"理工雷科")參與研發(fā)的"昆蟲監(jiān)測雷達精細測量技術與應用"項目,榮獲"2024中國電子學會技術發(fā)明特等獎"。
2025-03-13 16:04:251034

GaN E-HEMTs的PCB布局經(jīng)驗總結

GaN E-HEMTs的PCB布局經(jīng)驗總結
2025-03-13 15:52:351146

有霍爾傳感器SVPWM學習總結(可下載)

SVPWM:空間矢量脈沖寬度調制為什么要使用 SVPWM 來控制電機呢?傳統(tǒng)的六拍換相控制方式使逆變器的輸出呈方波變化該種控 制方式在電機空間形成的旋轉磁場為一個正六邊形,與我們期望的理想的圓形旋轉磁場并不相符可見 六拍換相控制的方式并不是最理想的控制方式,因此本著我們期望的獲得圓形旋轉磁場的目標在人們 的探索下,SVPWM 控制方式就得以實現(xiàn)了SVPWM
2025-03-13 15:23:141

智芯公司榮獲中國電子學會科技進步一等獎

3月7日,2024年度中國電子學會科學技術獎獲獎名單公布,智芯公司憑借其卓越的創(chuàng)新能力和突出的科研成果,在此次評選中脫穎而出,共斬獲3項科技獎勵,包括科技進步一、二、三等獎各1項。其中,由智芯公司
2025-03-10 18:45:231259

哈佛大學:電子學(第二版)霍羅威茨

本書主要介紹了電子學基礎,晶體管,場效應管,反饋和運算放大器,有源濾波器和振蕩器,穩(wěn)壓器和電源電路,精密電路和低噪聲技術,數(shù)字電子學,數(shù)字與模擬,微型計算機,微處理器,電氣結構,高頻和高速技術,測量與信號處理等
2025-03-07 14:05:33

【免費送,全新AD25(入門+進階)兩套 PCB Layout視頻教程 】張飛實戰(zhàn)電子x志博PCB:攜手共創(chuàng)PCB學習新征程

張飛實戰(zhàn)電子×志博PCB=攜手共創(chuàng)PCBLayout學習新征程領取課程請掃描后面的二維碼在電子科技浪潮奔涌的當下,PCB作為電子產(chǎn)品的“中樞神經(jīng)”,其設計與制作技術的重要性不言而喻。張飛實戰(zhàn)電子與志
2025-03-06 19:34:321104

Linux常用命令行總結

學習了一段時間的linux之后,開始著手基本命令的學習,這里主要記錄一些學習過程中重要的知識點供以后查閱。
2025-03-03 10:40:23870

TOF學習總結

iToF(間接飛行時間)技術中,波長越短,分辨細節(jié)的能力越好,主要原因與光的波動特性和調制信號的特性密切相關。以下是詳細解釋:1. 光的波動特性:波長與分辨率的關系波長越短,空間分辨率越高:光的波長決定了其能夠分辨的最小細節(jié)。根據(jù)光學理論,分辨率與波長成反比,波長越短,能夠分辨的特征尺寸越小。例如,可見光的波長(400-700 nm)比紅外光(通常用于iToF,波長約850 nm)更短,因此可見光能夠分辨更細微的細節(jié)。衍射極限:光的衍
2025-02-25 17:49:020

照明產(chǎn)品質量分級認證規(guī)則(學習用燈具)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《照明產(chǎn)品質量分級認證規(guī)則(學習用燈具).pdf》資料免費下載
2025-02-20 13:43:212

常用運放電路總結筆記

帶你理解運算放大器 對于運放的使用,存在著一些經(jīng)典常用的應用電路,這個其實網(wǎng)絡上已經(jīng)有大量的文章做記錄總結了,作為電子工程師必備的知識,我自己也覺得有必要用一篇文章來做個記錄總結。 本文的電路分析
2025-02-20 10:58:204060

晶華微電子上海分公司喬遷新址

2025年2月18日,杭州晶華微電子股份有限公司(股票代碼:688130)上海分公司喬遷儀式圓滿舉行,晶華微董事長呂漢泉、總經(jīng)理梁桂武、副總經(jīng)理李建、副總經(jīng)理紀臻,以及復旦大學微電子學院曾曉洋教授齊聚新址,與上海分公司全體員工共同見證這一具有里程碑意義的重要時刻。
2025-02-19 12:27:401019

PPEC為電力電子科研教學賦能,開啟教學科研新路徑

與算法,然后將代碼加載至PPEC 芯片,即可便捷地實現(xiàn)電源的驅動、保護、采樣等關鍵功能,滿足科研和教學過程中的多樣化需求。 高校教學應用 在高校電力電子學科的教學中,長期存在教學內(nèi)容繁雜、理論與實踐脫節(jié)
2025-02-18 18:35:47

《典型電子電路設計與測試》閱讀體驗

了一些新的設計理念和技術應用。例如,在講解555電路時,提到了如何利用555電路與現(xiàn)代數(shù)字芯片相結合,實現(xiàn)更加復雜的功能。這種與時俱進的內(nèi)容編排,讓讀者在學習經(jīng)典電路的同時,也能夠了解到電子
2025-02-18 15:28:10

軍事應用中深度學習的挑戰(zhàn)與機遇

人工智能尤其是深度學習技術的最新進展,加速了不同應用領域的創(chuàng)新與發(fā)展。深度學習技術的發(fā)展深刻影響了軍事發(fā)展趨勢,導致戰(zhàn)爭形式和模式發(fā)生重大變化。本文將概述深度學習的歷史和架構。然后,回顧了相關工作
2025-02-14 11:15:34877

2024年AI開發(fā)者中間件工具生態(tài)全面總結

進行多方位的總結和梳理。 在第二章《TOP 101-2024 大模型觀點》中,生成式 AI 開發(fā)者莫爾索總結了 2024 年 AI 開發(fā)者中間件工具生態(tài)。 ? 全文如下: AI 開發(fā)者中間件工具生態(tài)
2025-02-14 09:45:331151

Xmind完成對AI總結工具Briefy的戰(zhàn)略收購

全球知名的知識管理企業(yè)Xmind近日宣布,已完成對AI總結工具Briefy的戰(zhàn)略收購。Briefy以其強大的大語言模型驅動的多模態(tài)解析技術著稱,能夠將長視頻和萬字文檔等復雜信息轉化為結構清晰的大綱或思維導圖,并通過知識庫功能幫助用戶高效消化和管理知識。
2025-02-13 16:01:28875

機器學習模型市場前景如何

當今,隨著算法的不斷優(yōu)化、數(shù)據(jù)量的爆炸式增長以及計算能力的飛速提升,機器學習模型的市場前景愈發(fā)廣闊。下面,AI部落小編將探討機器學習模型市場的未來發(fā)展。
2025-02-13 09:39:08667

2024年AI編程技術與工具發(fā)展總結

數(shù)據(jù)進行多方位的總結和梳理。 在第二章《TOP 101-2024 大模型觀點》中,同濟大學特聘教授、CCF 杰出會員 朱少民 對 2024 年 AI 編程技術與工具發(fā)展進行了總結。 全文如下
2025-02-13 09:11:091618

如何優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡的學習

優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡的學習率是提高模型訓練效率和性能的關鍵步驟。以下是一些優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡學習率的方法: 一、理解學習率的重要性 學習率決定了模型參數(shù)在每次迭代時更新的幅度。過大的學習率可能導致模型在
2025-02-12 15:51:371534

BP神經(jīng)網(wǎng)絡與深度學習的關系

BP神經(jīng)網(wǎng)絡與深度學習之間存在著密切的關系,以下是對它們之間關系的介紹: 一、BP神經(jīng)網(wǎng)絡的基本概念 BP神經(jīng)網(wǎng)絡,即反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(Backpropagation Neural Network
2025-02-12 15:15:211516

總結放大電路反饋特性及探討負反饋

1.放大電路負反饋特性總結? 2.放大電路負反饋電路種類? 3.放大電路對電路放大倍數(shù)及穩(wěn)定性影響? 4. 放大電路對電路波形及帶寬影響? 5. 放大電路對電路輸入電阻的影響? 6. 放大電路對電路輸出電阻的影響 ?
2025-02-11 10:05:19969

2024年risc-v的發(fā)展總結

新的一年已經(jīng)來臨,請問有人能將risc-v在2024年的發(fā)展做一個比較全面的總結?
2025-02-01 18:27:30

關于RISC-V芯片的應用學習總結

RISC-V芯片作為一種基于精簡指令集計算(RISC)原則的開源指令集架構(ISA)芯片,近年來在多個領域展現(xiàn)出了廣泛的應用潛力和顯著優(yōu)勢。以下是對RISC-V芯片應用的總結。 RISC-V芯片
2025-01-29 08:38:00

納芯微與復旦大學微電子學院ICD實驗室合作研發(fā)新突破,多項成果亮相JSSC

近日,納芯微與復旦大學微電子學院ICD實驗室的徐佳偉、洪志良教授團隊合作,圍繞智能傳感芯片開展深度產(chǎn)學研融合,成功開發(fā)了應用于TMR磁傳感器、心率血氧采集的高精度模擬前端芯片。相關合作研發(fā)成果已在
2025-01-24 15:30:24985

電子工程師的電源設計經(jīng)驗分享

作為一名電子工程師,電源設計一直是我在工作中重點關注的領域。電源設計不僅需要扎實的理論基礎,還需要豐富的實踐經(jīng)驗。以下是我多年工作中總結的一些經(jīng)驗: 一、電源設計的核心理念 電源設計的核心是高效
2025-01-21 15:53:121004

電子發(fā)燒友榮獲電子工業(yè)出版社博文視點 “2024 年度卓越合作伙伴”

的合作合力。為讀者精心挑選測評圖書,涵蓋了電子電路設計、嵌入式系統(tǒng)開發(fā)、人工智能與機器學習電子領域的應用、5G 通信技術等眾多熱門且前沿的領域,確保每一本參與測評的圖書都具有較高的專業(yè)性、實用性和時效性
2025-01-20 15:46:46

基于FPGA的電子琴設計

過簡單的例子來讓大家去系統(tǒng)的學習和認識FPGA。本次的電子琴設計也算是一次簡單的各個模塊的聯(lián)系調用的一個過程,也可以幫助各位去加深理解,多動手,熟練掌握會有意想不到的效果。
2025-01-20 14:07:041357

如何快速學習硬件電路

知識是理解電路運作原理的基礎,可以通過網(wǎng)絡上的教程、電子書籍等途徑學習。 其次,新手需要掌握實驗技能。在學習過程中,可以購買一些便攜式的電路實驗儀器,如萬用表、示波器等,幫助自己更好地理解電路的運作過程。同時
2025-01-20 11:11:232154

永磁同步電機FOC控制策略中三相相電流采樣思路分析【雙電阻采樣】

本帖最后由 張飛電子學院趙云 于 2025-1-20 10:58 編輯 做FOC控制時,需要進行相電流的采樣,而采樣的方式有很多,比較常見的低成本采樣方案還有放置兩個檢流電阻在逆變橋下
2025-01-20 10:49:28

2024年華大半導體汽車電子業(yè)務表現(xiàn)良好

總結華大半導體2024年度汽車電子業(yè)務整體情況,部署2025年重點工作,近日,公司召開汽車電子業(yè)務戰(zhàn)略研討暨年度表彰大會。公司副總經(jīng)理楊琨出席會議并總結講話。
2025-01-17 11:33:571123

【ELF 2學習板】+開箱評測

【ELF 2學習板】+開箱評測 填寫申請后,工作人員聯(lián)系并確認了一些信息,然后就收到快遞了。 收到板子的確實被包裝驚艷了一些,這個是這幾年來看到的較為好看的外包裝了,靈動的精靈形象確實給包裝增了分
2025-01-16 07:03:54

【ELF 2學習板試用】ELF 2開發(fā)板開箱測評

折磨了,真的點大大的贊,真心希望別的廠商都學一學。 總結 總的來說,飛凌的ELF 2學習板真的令我眼前一亮,不管是學生學習來提升專業(yè)技能,還是職場工程師學習來增加競爭力,或是嵌入式愛好者來創(chuàng)新,它都是不錯的選擇。 在下一篇中,我們來進行開發(fā)板的啟動與網(wǎng)口連接的基本配置。
2025-01-15 09:43:11

芯??萍紨y手復旦微電子學院研發(fā)成果亮相國際權威期刊IEEE JSSC

近日,芯??萍寂c復旦大學微電子學院ICD實驗室的徐佳偉、洪志良教授團隊,攜手研發(fā)的應用于“生物阻抗測量的高精度模擬前端芯片”取得重要突破。這一合作研發(fā)成果已在國際固態(tài)電路權威期刊
2025-01-07 19:01:56886

新起點·新跨越 | 莫之比2024年度總結暨2025年度部署會議

年終總結大會當時間的指針悄然劃過歲末,莫之比迎來了年度的總結大會,這不僅標志著過去一年辛勤汗水與智慧結晶的璀璨展現(xiàn),更是一個新的開始,激勵著我們攜手并進,以更加昂揚的姿態(tài)邁向未來,攜手踏上新征程
2025-01-07 18:28:531018

納芯微與復旦大學微電子學院合作研發(fā)成果亮相JSSC

近日,納芯微與復旦大學微電子學院ICD實驗室的徐佳偉、洪志良教授團隊合作,圍繞智能傳感芯片開展深度產(chǎn)學研融合,成功開發(fā)了應用于TMR磁傳感器、心率血氧采集的高精度模擬前端芯片。相關合作研發(fā)成果已在
2025-01-06 15:12:561352

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