智能遍布整辆汽车,从中央计算机一直延伸到最小的传感器。
在本期《创新者技术》中,我们探讨汽车智能的发展方向,包括:
•为什么未来汽车会把智能系统分布在多个层级,而非全部集中在同一模块。
•这一变革对安
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德州仪器是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们将在这里为您分享 TI 的新动态和技术创新。
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简介 过去十年间,EV 行业飞速发展。这一转型需要取得重大的工程进展,以克服在续航里程、充电速度和电池可靠性方面的早期局限性。尽管怀疑论者仍将目光投向续航焦虑以及电池随时间推移可能出现的容量逐渐衰减, -
引言 随着制造业和服务行业对自动化需求不断增长,人型机器人正快速迈向产业化。 相比传统工业机器人,人型机器人不仅需要完成更加复杂、精细的动作,还需要在动态环境中与人协同工作。这意味着机器人必须拥有更多
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引言 日落之后,白天充足的太阳能发电量开始下降,而家庭、企业和数据中心的能源需求仍在继续。电池储能系统 (ESS) 正在成为能源生产和需求之间的桥梁。 国际能源署预测,为了支持太阳能和风能发电的快速扩 -
引言 AI 规模化落地拐点将至,行业开始面临新的课题:如何支撑 AI 高效、可靠地运行? 近日,德州仪器 (TI) 系统与市场部门总经理 Patrick Zeng 接受媒体专访,围绕 AI 数据中心与 -
人形机器人概述 人形机器人与现有工业及服务类机器人相似,但其设计旨在以高自由度(DOF)模仿人类运动,并可对周边环境实现毫秒级快速响应。机器人整机搭载大量电机,功率相关设计难点突出,对系统工程师来说是 -
关键要点 •半导体是人形机器人从专用工厂环境向现实世界部署的核心推力。 •多模态感知融合:摄像头、毫米波雷达、触觉反馈传感器与位置编码器协同工作,才能为机器人提供可靠的环境认知与决策依据。 •高自由度
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本期为大家带来的是《**一种用于图腾柱无桥 PFC 的新型 CCM-TCM 多模式控制方法》,本文分享图腾柱无桥 PFC 的 CCM-TCM 多模式控制方法,讲解零电流检测、ZVS 与平滑模式切换的实 -
引言 在消费类产品与工厂系统中,电气化与自动化程度的提高,大幅增加了对更多模拟传感功能的需求:温度、压力,尤其是电压检测。随着检测精度要求日趋严格,硬件工程师需要越来越精密、低偏移的精密放大器(图 1 -
通过 TI BMS EIS产品,为用户焦虑做减法,为产品竞争力做加法 | BMS 工程师必看的电动汽车设计指南。日常驾驶场景下,用户核心顾虑续航里程不稳定、快充效率偏低,更对电池热 -
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 -
本期为大家带来的是《**集成式隔离偏置模块如何改善功率密度和可靠性》**,本文分享简化 EMI 滤波的 PCB 布局技巧,说明集成方案如何省去变压器定制与多轮验证,压缩整机设计周期,平衡功率密度、系统 -
引言 对于更高功率密度的推动将继续影响大电流电源的每个主要设计决策。数据中心和计算基础设施的发展速度正在让传统电源架构面临压力。从机器人技术到测试和测量设备,工程师都面临着同样的根本性挑战:在不牺牲效 -
引言 选择运算放大器来驱动模数转换器 (ADC) 并非易事。ADC 的选择通常取决于终端设备,并需要在多个参数之间进行权衡。即使在同一领域或细分市场中,对 ADC 的要求也可能各不相同。例如,在测试测 -
变压器噪声来源解析 在隔离式开关电源转换器中,电源变压器通常是共模噪声的主要来源。为什么?因为在变压器内部,处于隔离屏障两侧的原边绕组与副边绕组间距极小(通常不足 1 毫米),这使得相邻绕组间产生了明 -
人形机器人的发展正在迅速取得进展。无论是用于制造、物流、客户服务、危险任务还是家务,人形机器人有可能通过提高效率和保护人类生命来造福社会。随着人形机器人的开发呈指数级增长,工程师正在梳理人形机器人通信 -
当你以 110 公里/小时的车速在高速公路行驶时,前方路面突然出现一处坑洼。放在以往,整车会随之颠簸,车内乘员体感明显;但搭载智能底盘的车辆可提前识别路面障碍。在前轮触碰到坑洼边缘前,悬架主动调软、阻 -
图 1 更加灵敏和自动化的家居环境 你还记得以前电话只能挂在墙上用的日子吗?还记得那个只能通过看医生来了解自己健康数据的时代吗? 如今,手机可以放进口袋,让你可以随时随地联系任何人。同样,可穿戴戒指 -
本期为大家带来的是《通过 mMIMO 和精确波束形成技术发掘 5G 网络潜力**》**,本文聚焦 5G 大规模多输入多输出与波束形成核心技术,从高频通信传播痛点切入,完整讲解技术核心价值、波束形成数学 -
欢迎来到模拟芯视界 本期为大家带来的是《获得适用于激光雷达和 ToF 系统的纳秒级精密激光脉冲控制》。本文聚焦激光雷达与 ToF 系统的纳秒级激光脉冲控制,从时序误差来源、系统约束到实际电路实现,完整