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總述工業(yè)4.0推進(jìn)中,設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率與數(shù)據(jù)完整性成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心考核指標(biāo),而傳統(tǒng)RS-485收發(fā)器因功耗高、抗干擾弱、寬電壓適配差等問題,導(dǎo)致諸多企業(yè)陷入“升級即掉鏈”困境。芯佰微電子CBM3485低功耗收發(fā)器,以300μA靜態(tài)電流、±15kV靜電防護(hù)、10Mbps高速傳輸及-40℃~125℃寬...
工控機(jī)和電腦在我們的生活和工作中都扮演著重要角色,但它們之間存在著諸多區(qū)別。下面我們就來詳細(xì)探討一下。...
目錄電容觸摸界面手勢識(shí)別網(wǎng)絡(luò)同步RTduino使用使用方法項(xiàng)目源碼1電容觸摸界面利用Psoc6-evaluationkit-062S2的CapSense模塊設(shè)計(jì)一個(gè)交互式觸摸面板??梢酝ㄟ^觸摸面板調(diào)整PWM的頻率使蜂鳴器播放不同的音調(diào)(需要映射do(1),re(2),mi(3),fa(4)音符)+調(diào)...
動(dòng)態(tài)導(dǎo)通電阻(RDS(on))是電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)人員理解電荷俘獲效應(yīng)影響的重要參數(shù)。然而,關(guān)于其測量技術(shù)的知識(shí)體系仍相對較新。傳統(tǒng)的動(dòng)態(tài)RDS(on)測量技術(shù)依賴于二極管鉗位電路,使示波器能夠以足夠的分辨率測量漏源電壓,而不會(huì)使示波器輸入過載。泰克為4、5和6系列MSO示波器推出的寬禁帶雙脈沖測試(W...
Rishi Ramabadran 具有智能磁性位置傳感器的器件(門窗傳感器、電子智能鎖(如圖 1?所示)、筆記本電腦、耳塞、平板電腦、智能手機(jī)以及水表和燃?xì)獗恚┚蕾囉诟?、更?jié)能的開關(guān)。磁性開關(guān)通常需要檢測與印刷電路板 (PCB) 平行或水平的磁場,這是一種稱為面內(nèi)的檢測方向。 最常用的面內(nèi)磁性開...
國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)發(fā)布的《世界機(jī)器人報(bào)告》顯示,2021年全球工廠共安裝了517,385臺(tái)全新工業(yè)機(jī)器人。目前,全球現(xiàn)役機(jī)器人約350萬臺(tái),再次刷新紀(jì)錄。隨著機(jī)器人與工業(yè)自動(dòng)化需求同步飆升,干簧開關(guān)、傳感器和繼電器也迎來爆發(fā)式增長。它們尺寸范圍廣,切換快、壽命長,信號強(qiáng)度范圍廣、切換交直流多...
本文要點(diǎn)作為一名資深的電子設(shè)計(jì)工程師,在Allegro中將走線優(yōu)化好、散熱調(diào)整好、阻抗控制精準(zhǔn),能夠?yàn)楹笃谡{(diào)試和改板省下不少心力,好處就不用多說了!上期我們介紹了如何利用約束管理器去約束我們的走線;本期我們將教會(huì)大家如何更快更精準(zhǔn)的優(yōu)化我們的布線。應(yīng)用場景1.兩條甚至多條高速線(例如:時(shí)鐘、差分對、...
“ ?本文將帶您學(xué)習(xí)如何將 3D 模型與封裝關(guān)聯(lián)、文件嵌入,講解 3D 查看器中的光線追蹤,以及如何使用 CLI 生成 PCBA 的 3D 模型。? ” ? 在日常的 PCB 設(shè)計(jì)中,我們大部分時(shí)間都在與 2D 的焊盤、走線和絲印打交道。但一個(gè)完整的產(chǎn)品,終究是要走向物理世界的。元器件的高度、接插件...
一、方案核心概述本方案旨在解決系統(tǒng)開發(fā)中“高性能實(shí)時(shí)控制”與“豐富人機(jī)交互”的需求矛盾。它采用混合部署的架構(gòu),將系統(tǒng)清晰地分為兩個(gè)層面:1.實(shí)時(shí)層:部署在睿擎派設(shè)備的RT-Thread實(shí)時(shí)系統(tǒng)中,負(fù)責(zé)執(zhí)行高頻率、高確定性的核心控制算法、EtherCAT等工業(yè)總線通信、故障保護(hù)等硬實(shí)時(shí)任務(wù)。2.交互層...
“超結(jié)”技術(shù)憑借其優(yōu)異的性能指標(biāo),長期主導(dǎo)著耐壓超過600V的功率MOSFET市場。本文闡述了工程師在應(yīng)用超結(jié)功率器件時(shí)需關(guān)注的關(guān)鍵問題,并提出了一種優(yōu)化解決方案,可顯著提升電源應(yīng)用的效率、功率密度及可靠性。...
電壓控制開關(guān)是 LTspice 的基本電路元件,能夠以簡潔的方式在電路中實(shí)現(xiàn)開路或短路行為,并支持在仿真過程中動(dòng)態(tài)切換。完善原理圖后,設(shè)計(jì)人員最終可能需要采用更精確的FET或開關(guān)模型,但在設(shè)計(jì)初期,較簡單的開關(guān)元件無疑是更理想的選擇。...
介紹基于單顆i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服電機(jī)控制方案-伺服控制板硬件電路資源介紹,即為下圖中的Servo Motor Driver Board。...
在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,人工智能與邊緣計(jì)算的融合正以前所未有的速度重塑著我們的生活。RK3576芯片擁有4核Cortex-A72以及4核Cortex-A53提供基礎(chǔ)算力,6TOPS算力NPU來模型推導(dǎo)運(yùn)算。使用YOLOv8模型時(shí)也是手到擒來,接下來隨著步伐看看它表現(xiàn)如何。YOLO簡介YOLO(YouO...
▲點(diǎn)擊☆星標(biāo)我,以防失聯(lián)在WiFi7(IEEE802.11be)技術(shù)中,經(jīng)常會(huì)聽到前端模塊(FEM)產(chǎn)品分為線性和非線性兩種類型,其核心差異是否了解呢?本文將從性能特點(diǎn)、應(yīng)用場景等方面詳細(xì)分析兩者的差異及優(yōu)劣勢:一、核心技術(shù)差異線性前端模塊(FEM)工作原理:線性PA工作在其線性放大區(qū)域確保輸入信號...
專業(yè)用戶選擇使用電動(dòng)工具,看重的是其高效的便捷性和性能表現(xiàn),這也加大了市場對高性能、無繩化、便攜式解決方案的需求。這一趨勢轉(zhuǎn)變要求電機(jī)控制解決方案必須能夠在日益緊湊且可靠的設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)最大功率和效率,這為設(shè)計(jì)工程師帶來了獨(dú)特而復(fù)雜的挑戰(zhàn)。...
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與 AI 技術(shù)飛速發(fā)展的今天,數(shù)據(jù)中心作為算力樞紐正面臨著高性能與低功耗的雙重訴求。傳統(tǒng)光互聯(lián)方案雖支撐了數(shù)據(jù)中心的規(guī)?;l(fā)展,但在功耗、成本與延遲方面的瓶頸日益凸顯。在此背景下,線性可插拔光學(xué)器件(Linear Pluggable Optics , LPO)憑借其創(chuàng)新性設(shè)計(jì),成為破解數(shù)據(jù)...
背景UDS(UnifiedDiagnosticServices,統(tǒng)一診斷服務(wù))是汽車電子領(lǐng)域的關(guān)鍵通信協(xié)議(ISO14229標(biāo)準(zhǔn)),它如同車輛的"神經(jīng)系統(tǒng)",讓診斷儀能夠與ECU(電子控制單元)進(jìn)行深度交互。在車輛全生命周期中,UDS支撐著故障排查、軟件刷寫、傳感器校準(zhǔn)等核心操作...
“ ?隨著電子產(chǎn)品向高密度、輕薄化和高性能方向的不斷演進(jìn),作為其核心的 PCB 制造技術(shù)也面臨著新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。在眾多工藝路線中,傳統(tǒng)的“減成法”與新興的“加成法”是兩大核心技術(shù)路徑。本文將從技術(shù)原理、成本結(jié)構(gòu)到應(yīng)用選型,為您提供系統(tǒng)性、深度的比較分析。 ” ? 1、技術(shù)原理的根本差異 1.1 減成...
在Transformer架構(gòu)中,注意力機(jī)制的計(jì)算復(fù)雜度與序列長度(即文本長度)呈平方關(guān)系()。這意味著,當(dāng)模型需要處理更長的文本時(shí)(比如從幾千個(gè)詞到幾萬個(gè)詞),計(jì)算時(shí)間和所需的內(nèi)存會(huì)急劇增加。最開始的標(biāo)準(zhǔn)注意力機(jī)制存在兩個(gè)主要問題:內(nèi)存占用高:模型需要生成一個(gè)巨大的注意力矩陣(N×N)。這個(gè)矩陣需要...
大家好,分享一篇優(yōu)秀文章,歡迎轉(zhuǎn)載共同學(xué)習(xí)。 做高壓產(chǎn)品,經(jīng)常會(huì)涉及到爬電距離和電氣間隙,今天來看看這2個(gè)參數(shù)是由什么決定的? 爬電距離 沿絕緣表面測得的兩個(gè)導(dǎo)電零部件之間或?qū)щ娏悴考c設(shè)備防護(hù)界面之間的最短路徑。 電氣間隙 在兩個(gè)導(dǎo)電零部件之間或?qū)щ娏悴考c設(shè)備防護(hù)界面之間測得的最短空間距離。 即...