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答案揭曉之前,請(qǐng)容作者聊個(gè)閑篇,講講一個(gè)叫做科學(xué)方法的東西,看下怎么運(yùn)用科學(xué)方法解決問(wèn)題。 當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)I2S DMA不工作時(shí),并且發(fā)現(xiàn)了I2S幀錯(cuò)誤,會(huì)有一個(gè)假說(shuō),I2S幀錯(cuò)誤導(dǎo)致DMA異常。假說(shuō)是對(duì)一個(gè)問(wèn)題作出的試探性解答,對(duì)一組觀察結(jié)果提出的解釋。作為工程師,我們不會(huì)假設(shè)超自然的力量作為DMA不...
向軟件定義汽車 (SDV) 的轉(zhuǎn)型促使汽車制造商不斷創(chuàng)新,在區(qū)域控制器中集成受保護(hù)的半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)。電子保險(xiǎn)絲和 SmartFET 可為負(fù)載、傳感器和執(zhí)行器提供保護(hù),從而提高功能安全性,更好地應(yīng)對(duì)功能故障情況。不同于傳統(tǒng)的域架構(gòu),區(qū)域控制架構(gòu)采用集中控制和計(jì)算的方式,將分散在各個(gè) ECU 上的軟件統(tǒng)一交...
前言 ? 為啥是TinyUSB?給強(qiáng)大的RT配個(gè)輕巧的USB棧! USB這個(gè)讓我們方便快捷的接口,幾乎無(wú)處不在。在嵌入式世界里,尤其是用上了像NXP i.MX RT這樣性能強(qiáng)勁的跨界MCU,我們自然希望它能輕松駕馭USB通信。官方所提供的示例只涵蓋了USB基礎(chǔ)類,對(duì)于諸如ECM、NCM等特定類的開(kāi)發(fā)...
解析鵬瞰半導(dǎo)體TS-PON Gen2:光纖網(wǎng)絡(luò)TS-PON在機(jī)器人控制中的應(yīng)用...
昆泰芯微電子KTM5900數(shù)據(jù)手冊(cè)下載 24bit絕對(duì)角度磁性編碼器 高精度智能磁性傳感器芯片 適配機(jī)器人...
在高帶寬、高頻率、高同步精度的電子系統(tǒng)中,傳統(tǒng)單端晶體振蕩器已難以滿足系統(tǒng)對(duì)信號(hào)完整性與誤碼率控制的嚴(yán)苛要求。差分振蕩器憑借其抗干擾能力強(qiáng)、信號(hào)穩(wěn)定性高、驅(qū)動(dòng)能力優(yōu)異的特性,逐步取代傳統(tǒng)晶振,成為數(shù)據(jù)中心、通信基站、高速接口控制平臺(tái)的主力時(shí)鐘源。特別是具備0.15ps超低相位抖動(dòng)性能的差分輸出晶振,...
樹(shù)莓派網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)是一種經(jīng)濟(jì)高效且功能多樣的解決方案,可用于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)性能、流量及整體運(yùn)行狀況。借助樹(shù)莓派,我們可以搭建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)洞察網(wǎng)絡(luò)活動(dòng),從而幫助識(shí)別問(wèn)題、優(yōu)化性能并確保網(wǎng)絡(luò)安全。安裝樹(shù)莓派網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)有諸多益處。樹(shù)莓派具備以太網(wǎng)接口,還內(nèi)置了Wi-Fi功能,擁有足夠的計(jì)算能力和內(nèi)存...
該方法只用于慢到快時(shí)鐘域的1bit信號(hào)傳遞。在Xilinx器件中,可以使用(* ASYNC_REG = "TRUE" *)標(biāo)記,將兩個(gè)寄存器盡量靠近綜合,降低 亞穩(wěn)態(tài)因?qū)Ь€延遲太大而傳播到第二個(gè)寄存器的可能性。...
1. 模塊描述 用途 :提供完整平臺(tái)評(píng)估德州儀器CDC6C低功耗LVCMOS BAW振蕩器的時(shí)鐘性能與靈活性,支持合規(guī)測(cè)試、性能評(píng)估和系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)。 接口 :板載邊緣發(fā)射SMA端口,通過(guò)同軸電纜、適配器或巴倫(需自備)連接測(cè)試設(shè)備或參考板。 *附件:低功耗LVCMOS BAW振蕩器 CDC6CEVM...
使用我們的超低功耗 AI 微控制器實(shí)現(xiàn)真正的邊緣智能 MAX78000 MAX78002 是 Arm? M4F AI 微控制器,帶有 RISC-V? 協(xié)處理器和基于硬件的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (CNN) 加速器。 使用 MAX78000 和 MAX78002 超低功耗 AI 微控制器。MAX78000 和 ...
在智能皮電手環(huán)及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)不斷迭代的當(dāng)下,主控 MCU STM32H750 與存儲(chǔ) SD NAND MKDV4GIL-AST 的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,正引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入全新發(fā)展階段。二者憑借低功耗、高速讀寫(xiě)與卓越穩(wěn)定性的深度融合,以及高容量低成本的突出優(yōu)勢(shì),成為大規(guī)模生產(chǎn)場(chǎng)景下極具競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案。...
拋磚引玉,本文僅以最常用的PFC拓?fù)鋪?lái)探討電源設(shè)計(jì)的合理方法,讓電源設(shè)計(jì)盡可能變得透明,科學(xué)和合理,最大限度的提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率,降低系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然由于本人水平有限,思考和總結(jié)的東西不見(jiàn)得就一定正確,更多的是從工程的角度激發(fā)一下大家的思維,用工程的方法去設(shè)計(jì)產(chǎn)品,好過(guò)用經(jīng)驗(yàn)的方法設(shè)計(jì)產(chǎn)品。...
VICOR公司模塊提供電壓調(diào)整端,調(diào)整方法相似.第一代模塊的電壓調(diào)整范圍為額定電壓輸出值的50%~110%,第二代模塊的電壓調(diào)整范圍為標(biāo)稱電壓輸出值的10%~110%....
隨著單端反激變換器在高頻高壓場(chǎng)合的應(yīng)用,變壓器寄生參數(shù)的控制對(duì)電路的正常運(yùn)行以及性能優(yōu)化尤為關(guān)鍵。文中對(duì)變壓器分布電容對(duì)電路的影響進(jìn)行了透徹分析,給出了一般性的模型,并以高輸入電壓低輸出電壓場(chǎng)合為例,對(duì)該模型進(jìn)行了等效處理,繼而詳細(xì)分析了分布電容對(duì)電路工作產(chǎn)生的影響,歸納出有意義的結(jié)論,并基于以上研...
綜述在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為連接模擬世界與數(shù)字系統(tǒng)的關(guān)鍵橋梁,其技術(shù)發(fā)展對(duì)眾多行業(yè)有著深遠(yuǎn)影響。從通信領(lǐng)域追求更高的數(shù)據(jù)傳輸速率與質(zhì)量,到醫(yī)療影像領(lǐng)域渴望更精準(zhǔn)的疾病診斷,再到工業(yè)控制領(lǐng)域需要適應(yīng)復(fù)雜惡劣環(huán)境的穩(wěn)定信號(hào)處理,ADC的性能提升成為推動(dòng)這些行業(yè)進(jìn)步的重要因素。行業(yè)現(xiàn)狀分...
保持電容的容量可依據(jù)輸出直流電壓的紋波、電源中斷后保持時(shí)間和過(guò)渡時(shí)間計(jì)算確定,如圖1所示。許多應(yīng)用中,輸入電壓中斷一定時(shí)間時(shí),要求電源保持正常輸出,也就是說(shuō),變換器必須安全渡過(guò)故障期并保證輸出電壓不變。同樣,許多系統(tǒng)需要電源提供故障預(yù)警信號(hào),以實(shí)現(xiàn)安全關(guān)機(jī)。...
CCM 和DCM 的判斷,不是按照初級(jí)電流是否連續(xù)來(lái)判斷的。而是根據(jù)初、次級(jí)的電流合成來(lái)判斷的。只要初、次級(jí)電流不同是為零,就是CCM 模式。而如果存在初、次級(jí)電流同時(shí)為零的狀態(tài),就是DCM模式。介于二者之間的就是BCM 模式。...
數(shù)十年來(lái),交流變壓器搭配整流器與線性穩(wěn)壓器廣泛用于產(chǎn)生直流電壓。這類方案體積龐大,且效率低于 60%,導(dǎo)致大量能量轉(zhuǎn)為廢熱損耗。 利用開(kāi)關(guān)式電源進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換的技術(shù),早在 20 世紀(jì)初就已被發(fā)現(xiàn)。1910 年發(fā)明的汽油引擎點(diǎn)火電路,其實(shí)就是一種反激式轉(zhuǎn)換器,其最大開(kāi)關(guān)頻率可達(dá)數(shù)百赫茲(見(jiàn)圖1)。...
本文提出雙向塊浮點(diǎn)(BBFP)量化格式及基于其的LLMs加速器BBAL,通過(guò)雙向移位與重疊位設(shè)計(jì)顯著降低量化誤差,提升非線性計(jì)算效率,實(shí)現(xiàn)精度、吞吐量和能效的顯著優(yōu)化,相關(guān)成果被國(guó)際頂級(jí)會(huì)議 DAC 2025 接收。...
對(duì)于傳統(tǒng)的MOSFET器件,雖然因?yàn)闁艠O絕緣層的采用大大抑制了柵極漏流,但是硅溝道較低的電子遷移率也限制了其在超高頻、超高速等領(lǐng)域的應(yīng)用。...