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从连接走向智能:AI 驱动的 Wi-Fi 系统

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MediaTek 近期发布了白皮书 《从连接走向智能:人工智能驱动的 Wi-Fi 系统》 探讨了 AI 如何使 Wi-Fi 接入点从连接方式 演变为能理解网络状况、 预测需求并自主行动的智能网络平台 从连接到智能 当 Wi-Fi 学会思考 Wi-Fi 已成为全球互连的重要数字基础设施。随着 AI 技术与通信技术的共同升级,Wi-Fi 的角色还将在智能时代发生深刻转变。 MediaTek 近期发布

隔离偏置电源如何从源头抑制共模 EMI?

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引言 小型隔离式电源可在电动汽车牵引逆变器、工厂控制模块等各种应用中跨越隔离屏障提供电力。本《电源设计小贴士》将剖析不同的隔离式偏置电源拓扑及其电磁干扰 (EMI) 性能。如您所见,隔离式变压器两端的寄生电容是导致共模噪声传播的主要因素**。** 隔离栅极驱动为何需要偏置电源 在牵引逆变器中,栅极驱动器会驱动大功率开关(通常为绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或碳化硅 (SiC) MOSFET),实

ATG(地空通信),真的能成功吗?

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本文介绍了ATG(地空通信)是什么,怎么实现。 到底什么是ATG? 我们先来回顾一下,到底什么是ATG。 ATG,就是Air To Ground,空对地通信,也叫地空通信。 ATG是一种非常特殊的通信技术,专门为天上的飞机提供服务。 简单来说,就是沿着飞机的航线,设置大量的地面基站。基站的天线朝向天空,为飞机提供移动通信信号覆盖,以此实现飞机的互联网连接。 ATG(地空通信) 如今这个信息时代

从“能动”到“精动”:东芝半导体破解人形机器人运动控制的平衡难题

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人形机器人正站在规模化商用的前夕,但工程师们仍深陷于一组根本性的矛盾之中:关节既要强劲有力,又必须冷静克制;手指需要精准灵敏,却只能在方寸之间施展;系统渴望持久续航,但每一克重量和每一毫焦热量都是敌人。 这不仅是工程问题,更是物理极限下的“平衡术”。 作为深耕电机驱动领域数十年的半导体厂商,东芝在电机驱动关键器件层面为机器人应用提供提供完整解决方案,核心目标只有一个——破解关节动力、精度、续航与

GMSL SerDes链路调试,工程师必备排查思路!

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设想这样一种场景:你刚完成全新电路板设计,或是满怀期待试用多款评估套件,却发现收发两端器件无法建立通信。调试千兆多媒体串行链路(GMSL)时遇到这类问题,不仅会拉长调试周期,还容易让人束手无策。GMSL是现代设备中成熟可靠的传输技术,可在汽车电子、工业设备、数字医疗、航空航天等各类严苛工况下实现高速、低时延数据传输。为此,采用系统化的方法来调试GMSL链路锁定问题十分关键。本指南梳理了实现链路锁定

热界面材料的特性和分类

本文将介绍热界面材料的特性和分类。 随着工业芯片封装技术持续迭代升级,工业电子器件的综合性能大幅提升,但器件工作功耗与产热量也随之大幅增长,散热压力显著增大。在此背景下,热界面材料(Thermal Interface Materials,TIM)成为芯片热管理体系中的核心关键材料。该类材料的核心作用是填充不同基材接触界面的微观空隙,有效降低界面接触热阻,提升电子器件整体散热效率,保障器件稳定运行。

上万的HARTLink,我花100做出来了!实测后,居然很可靠……

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前言 这,是一个非常轻便的开源HART调试手操器****! 它有5大亮点 便携 可离线安全只读 支持USB原始帧透传 有安全防误触设计 硬件成本仅100元左右 ——除此之外,这个项目还涵盖了工业通信、模拟/数字混合电路、嵌入式 RTOS/任务调度、USB 协议 stack 等多个维度的技巧知识…… 如果你需要一个便携HART调试手操器 或你想接触“硬核工业级嵌入式项目” 那这个项目,会是你的最

单颗搞定四路 12 位模拟输出!CBM53D24 简化多通道 DAC 硬件设计

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做便携式电池仪器、工业过程控制时,多路可编程电压输出是刚需。如果每路独立配DAC、基准、控制线,不仅PCB面积、BOM成本暴涨,多通道输出一致性、同步性也难以保障。芯佰微CBM53D24单芯片集成4路12位缓冲DAC,共享基准、单组3线SPI控制,解决多通道模拟设计难题。 多路 DAC 设计 普遍撞上的三大麻烦 做多通道模拟板开发时,多路独立 DAC 方案会带来3个无法回避的工程痛点: •PCB

摆脱电缆束缚:通过能量采集解决未来物联网的供电问题

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随着物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)在家庭、城市和工厂中持续扩大部署,一项长期存在的挑战正变得愈发明显:如何在不依赖传统布线或频繁更换电池的情况下,为日益增多的联网设备供电。为此,能量采集技术应运而生,成为一种切实可行且日益重要的解决方案。这项技术通过捕获光、运动、热和无线电波等环境中的能量,使设备能够独立运行。 本文将探讨能量采集技术如何重塑物联网系统的部署方式。我们将深入分析其背后的

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板对板(B2B)射频连接是利用射频连接器在两个平行射频PCB之间传输射频信号,其核心目的是在尽可能小的射频功率损耗下实现更佳的射频传输性能。同时,随着产品小型化的设计要求,在不牺牲性能和可靠性的前提下,提升B2B的连接密度也成为了新的挑战。 想要应对这些挑战,射频连接器的轴向容差是一个关键要素,更大的轴向容差意味着射频互连器可以在机械公差变化时仍能保持可靠的电气性能。 以往,想获得较大的轴向容差

基于睿擎工业平台(RK3506)移植 OpenCV 并结合 YOLO 实现光伏红外故障检测

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摘要: 本文介绍在睿擎(RuiChing)RK3506 平台上移植使用 OpenCV 开源软件包,并结合 ncnn 推理框架部署 YOLO 模型,实现光伏组件红外图像故障检测的完整方案。文中以实际工程代码为主线,依次讲解红外图像残差增强算法与 YOLO 缺陷检测推理的实现过程。 一、OpenCV 与 ncnn 框架概述 OpenCV,全称 Open Source Computer Vision L

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安森美(onsemi)推出行业首款网页端工具,实现栅极驱动器和电源开关的智能配对。Elite Pairing Studio智能配对工具能够推荐我们的EliteSiC MOSFET和栅极驱动器的最佳匹配方案,在几秒钟内评估所有栅极驱动器,决策速度提升10倍,实现更高性能的电源设计。 Elite Pairing Studio智能配对工具,快速完成安森美SiC MOSFET和栅极驱动器多个组合的评估,

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敲黑板 1.三级协同浪涌保护架构包含哪些元件? 2.为什么要用"堆叠GDT"而不是单支GDT? 3.空心退耦电感在电路中起什么作用? 4.4kV浪涌到来时各元件如何动作? 5.如何选择元件适配不同浪涌等级(4kV/6kV/8kV)? 气体放电管(GDT)**(一级大通流泄放)+ 空心退耦电感(时序协调)+PTVS 功率 TVS(末级精准钳位)**三级协同架构,适配 IEC 61000-4-5 8/

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摘要 本文聚焦工业物联网扩展痛点与落地方案,点明大规模部署IIoT传感器网络时普遍面临的问题,介绍了适配该场景的蓝牙技术优势,并介绍了Digi的低功耗蓝牙 (BLE) 模块和开发套件,说明如何利用这些产品快速有效地解决上述问题,为设计人员提供了低成本、可快速落地的高可靠蓝牙工业传感器网络搭建路径,助力提升工业自动化运行效率。 事实证明,物联网 (IoT) 传感器网络可利用实时数据提高效率,并通过

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好屏物语| 镜面无界,折叠无感 以全链路技术突破,让折痕彻底 “隐形” 推动折叠屏迈入 “极致好用”     当前,折叠屏已从尝鲜形态成为主力终端选择之一,但折痕可见、触感不平、久用变形、强光反光仍是行业共性痛点,制约着体验升级与普及速度。天马高端品牌天工系列重磅推出镜面无痕折叠屏,以6.9英寸黄金尺寸为载体,围绕超薄设计、材料革新、应力优化、柔光护眼四大方向实现系统性突破,兼顾一体无痕、柔光无痕

安全芯片筑牢万物互联的内生安全底座

万物互联提速 安全芯基石筑牢硬件信任根 IoT Analytics预测,2035年物联网连接数将突破500亿。物联网技术向消费、工业、基础设施、医疗等各行各业全面渗透。伴随终端连接体量的爆发式增长,物联网安全隐患持续凸显,Mirai僵尸网络攻击、Verkada云平台泄露、APT组织大规模入侵等典型安全事件,充分表明身份认证机制与访问管控策略对于物联网设备安全的重要性。 与此同时,全球物联网安全治理

了解特性阻抗:2个类型,6个作用

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特性阻抗是电磁波在传输线中传播时遇到的阻抗,反映了信号传输的质量和效率。在PCB设计中,控制特性阻抗对确保信号完整性和减少反射至关重要。 特性阻抗(Z₀)是传输线上电压波与电流波的比值。 计算公式为: 其中: R 为单位长度电阻; L 为单位长度电感; G 为单位长度电导; C 为单位长度电容; ω 为角频率(ω=2πf,f是频率); j 为虚数单位(j²=-1);

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