解决方案 | Renesas携手Aizip,为边缘设备和物联网提供高质量的面部识别
突破资源受限设备的人脸识别瓶颈: 智能技术的新篇章 人脸识别已成为智能手机与个人电脑等高性能设备的标配功能。然而,要将这项技术集成到资源受限的边缘设备与物联网终端中,仍面临诸多挑战。例如,企业级打印机的用户身份验证、门禁控制面板、考勤打卡机以及销售终端等应用场景,都能通过人脸识别大幅提升价值,但传统解决方案往往超出这些设备的计算能力。 瑞萨电子和Aizip开发了一种人脸识别解决方案,通过使面部识别
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突破资源受限设备的人脸识别瓶颈: 智能技术的新篇章 人脸识别已成为智能手机与个人电脑等高性能设备的标配功能。然而,要将这项技术集成到资源受限的边缘设备与物联网终端中,仍面临诸多挑战。例如,企业级打印机的用户身份验证、门禁控制面板、考勤打卡机以及销售终端等应用场景,都能通过人脸识别大幅提升价值,但传统解决方案往往超出这些设备的计算能力。 瑞萨电子和Aizip开发了一种人脸识别解决方案,通过使面部识别
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文将探讨RF信号链中的滤波器,讨论阻塞信号的概念,回顾传统的滤波技术,然后介绍用于优化信号链性能的新产品解决方案。 为了不断减小尺寸、重量、功率和成本,同时提高或保持性能,RF系统设计人员有必要评估信号链
在电子电路中,看似不起眼的保险丝,承担着非常明确的角色:在短路或过载发生时保护电路安全。本文将从基本概念出发,梳理保险丝的作用、工作原理及常见类型,帮您快速建立对这一基础器件的整体认识。 01 什么是保险丝? 保险丝是一种保护电路免受过大电流影响的小型器件。当发生短路或过载等故障时,保险丝会熔断,切断电流,防止损坏。 保险丝在电路安全和设备保护中具有至关重要的作用。我们可以想象两段并排的相同电路
0**1** UPS 的作用是什么? UPS 即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的电源设备,主要用于为部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断供电。主要功能有: 具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能。在市电正常时,有效改善市电质量,为负载提供高质量电能,同时为机内储能装置充电。 当市电中断或出现其他电力故障时,通过逆变
在数字化浪潮席卷全球的当下,AIDC(人工智能数据中心)产业作为数字经济的核心基础设施,正以前所未有的速度蓬勃发展。从海量数据处理到复杂模型训练,从智能决策支持到创新应用孵化,AIDC 产业承载着推动各行业智能化转型的重任。然而,随着产业规模的不断扩大和业务需求的日益复杂,传统供电模式逐渐难以满足 AIDC 产业对电力供应的严苛要求。中压能源路由器凭借其创新的技术架构和卓越的性能优势,成为了驱动
被绕制成螺旋形状的线圈具有感性,用于电气用途线圈被称为电感器,电感这个元件在电子电路中使用非常广泛,并且可以分为两类,一类是用于信号系统的电感,另一类是用于电源系统的功率电感。 电感这个元件使用非常普遍,也很容易被人忽视其一些基本参数,造成设计不足,导致产品出现严重的使用问题。 越是细节的东西就越值得仔细推敲,这是硬件工程师的基本功。 下面以功率电感为例,介绍电感的基本参数。 1 电感值 电感值
将彩色图像转化为灰度的方法有两种,一个是令RGB三个分量的数值相等,输出后便可以得到灰度图像,另一种是转化为YCbCr格式,将Y分量提取出来,YCbCr格式中的Y分量表示的是图像的亮度和浓度所以只输出Y分量,得到的图像就是灰度图像了。我在这里选择第二种方法实现。 YCBCr是通过有序的三元组来表示的,三元由Y(Luminance)、Cb(Chrominance-Blue)和Cr(Chrom
大家好,我是记得诚。 晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。 某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策,辐射测试数据如下: 图1:辐射测试数据 1、辐射源头分析 该产品只有一块PCB,板子上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12
概要 高科技无线产品开发商深圳市弘毅云佳科技有限公司(Shenzhen Holyiot Technology Co., Ltd.)近日推出一款基于蓝牙低功耗(Bluetooth® LE)的电子墨水智能胸卡,面向各类门禁控制与身份验证场景设计。这款 Inkcard A1 智能胸卡采用了 Nordic Semiconductor nRF54L15 系统级芯片(SoC),其处理性能较上一代芯片提升一倍
工程名称:开源!自制一瓶电子海洋! 工程作者:hei_mao35 前言 小伙用256颗灯珠,做了个电子“海洋”! 该开源作品发布仅1天 就获得7K关注 开源附件被下载300+次 这么受欢迎?!咱来围观一下! 瞅瞅它有啥功能?是咋设计的?有啥特别的? *0***1 它有什么功能? ” 1 基于FLIP流体模拟算法制作 2 颜色/水位会随时间变化:比如正午时灯光是青色,午夜时灯光是绿色 3 低功耗
在讲脚本前,根据小艾的经历,有必要介绍一下文本编辑器。 这个说起来不是个难事,但是对于刚使用linux的同学而言,编辑文本还真是个问题,首先,你很难找到写字板,就算找到了,也很难用,我说的没错吧。😄 所以,你必须改变,就从现在开始! Linux平台上一直有两派,争执不下,一个是emacs,另一个就是vim 他们两个都是很好的文本编辑器,但由于开发初衷不一样。 前者大约于1975在MIT诞生,他是一
闭环控制系统特征方程的根位于虚轴上,意味着系统处于临界稳定状态——系统输出会呈现持续的、等幅的振荡(无衰减也无增幅),既不收敛也不发散。 从工程意义上看,这种状态属于不稳定与稳定的边界: 若根在虚轴上且为单根(如纯虚数根±jω),系统输出为正弦等幅振荡,无外界扰动时会一直维持该振荡状态。 若根在虚轴上且为重根(如二重纯虚数根),如二阶平方型的根,系统输出会随时间逐渐增幅,实际中会表现为不稳
空指针背景与动机 在 C++ 中,我们常听到空指针(null pointer),但在真实代码中,对于空指针的表示,竟有 NULL、0 和 nullptr 三种之多。就如同茴香的“茴”的几种写法一样。初学者不禁要问:那到底哪一个才是正确优雅的推荐写法呢 ? 空指针(null pointer):表示不指向任何有效的内存地址。在早期 C 语言中,宏 NULL 通常被定义为 0(或在某些实现中 (void
前言 开源 AFX-SATA-DMA 控制器:高速存储接口的完整实现(附源码) SATA 的开源并不是我的主要目的。这个项目最初的出发点,其实是想借此验证和实践 cocotb 仿真的完整流程,以及构建一套自主可控的 FPGA 开发工具链。可以说,是为了这点醋,才包了这顿饺子。不过既然 SATA 协议都已经实现出来了,索性就把它开源出来。开源的好处是双向的:对大家来说,可以借此深入学习SATA 协议
下面是基于RT-Thread的ENV命令行开发环境,在APM32F427上使用LwIP网络协议栈实现网络通信功能的。 1. 工具和RT-Thread源码的准备 1.1 ENV工具的安装和使用 这里只做基本的介绍,详细的使用方法请点击下面链接看RTT的官方文档中心中对ENV工具的介绍。 https://www.rt-thread.org/document/site/#/development-too
关键词 智能温控器、继电器选型、机械继电器、芯片式固态继电器、MP9566、设计可靠性 01 设计挑战 继电器是住宅温控器中故障率最高的组件。机械继电器会磨损、产生可闻噪声、产生电磁干扰,并占用宝贵的 PCB 面积。对于设计下一代智能温控器的工程团队而言,这些限制直接影响产品寿命、认证周期和现场故障率。 芯片式固态继电器在元件层面解决了这些问题。本文以 MPS MP9566 为参考,对机械继电器与
一、电容选型的关键参数 在选型之前,我们需要明确电容的几个关键参数,这些参数将直接影响电容的性能和适用场景: • 容量(Capacitance):电容存储电荷的能力,单位是法拉(F),常用单位有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。 • 额定电压(Voltage Rating):电容能够承受的最大直流电压,超过该电压可能会导致电容损坏。 • 等效串联电阻(Equivalent Series
在设置input_delay时,我们经常会使用下面的方式: set_input_delay -clock clk -min 2 [get_ports data_in] set_input_delay -clock clk -max 4 [get_ports data_in] 但有时也会在后面增加一个-add_delay的参数: set_input_delay -clock clk -max 2.1
实验:FPGA**计算3**行同列数据之和 实验要求:PC机通过串口发送3行数据(一行有56个数据,3行共有56*3=168个数据)给FPGA,FPGA计算3行同一列数据的和,并将结果通过串口返回给上位机。 实现方法:使用两个FIFO IP Core,将串口接收到的数据进行缓存,当第一个FIFO1的数据存满后,将FIFO1的数据读出来给FIFO2,当FIFO2的数据存满时,当前两个FIFO的数据和
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。 但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100 A的电流? 方法一:PCB走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。 以双