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高容差、高可靠、高性价比板对板射频互连:SMPM-XT连接器帮你搞定!
高容差、高可靠、高性价比板对板射频互连:SMPM-XT连接器帮你搞定!

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
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

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

PCIe® 6.0时代,一颗重定时器芯片如何成为AI数据中心的“隐形刚需”?
PCIe® 6.0时代,一颗重定时器芯片如何成为AI数据中心的“隐形刚需”?

PCIe® 6.0时代,重定时器成刚需 数据中心解决方案业务部产品市场技术工程师Tam Do(杜泽心) 在AI时代,当业界还在为GPU算力的指数级增长欢呼时,一个隐秘的瓶颈正在悄然浮现——目前,AI数据中心面临的瓶颈不再只是运算能力,还包括如何在整个系统中高效地移动数据。 随着PCIe 6.0将数据传输速率推至64 GT/s并采用PAM4(四电平脉冲幅度调制)信令,链路中的损耗、抖动、误码等问题

决策提速10倍!Elite Pairing Studio 解锁SiC MOSFET与驱动器的最佳匹配方案
决策提速10倍!Elite Pairing Studio 解锁SiC MOSFET与驱动器的最佳匹配方案

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,

多级浪涌保护怎么做?用三级协同架构!
多级浪涌保护怎么做?用三级协同架构!

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/

示波器探头补偿的电路结构是这样的
示波器探头补偿的电路结构是这样的

1.为什么不能用导线直接把被测信号接到示波器上? 2.10:1高阻无源探头如何实现精准分压? 3.探头补偿的判定条件是什么? 4.使用10:1高阻探头相比直接接线有什么优势? 探头补偿的硬件原理 标准无源探头内部带有可调补偿电容,示波器输入端自带固定 1MΩ 电容;探头补偿的核心作用是匹配探头 RC 参数与示波器输入电容,抵消示波器输入电容带来的高频失真,让探头在全频段实现精准分压。 直接接线(无

工业物联网传感器部署痛点多?试试这些蓝牙模块!
工业物联网传感器部署痛点多?试试这些蓝牙模块!

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

一只MOS晶体管是如何制造出来的?
一只MOS晶体管是如何制造出来的?

本文将介绍制造MOS晶体管的工艺流程。 理解MOS工艺,关键并不在于记住多少层氧化膜、多少块掩膜版,而在于弄清楚每一道工序如何影响晶体管的导通、关断和可靠性。 MOSFET如何控制电流 以n沟增强型MOSFET为例,器件通常形成在p型硅衬底上,两侧为重掺杂n型源区和漏区,中间由栅介质与栅极覆盖。 当栅源电压为零时,n⁺源区与漏区之间仍被p型衬底隔开,尚未建立连续的n型导电路径,因此器件基本处于关

半导体电子束量测与检测技术介绍
半导体电子束量测与检测技术介绍

本文将介绍半导体电子束量测与检测技术。 从光学到电子束 在半导体制造领域,对微观结构的观测能力直接决定了芯片制造的精度与良率。随着芯片特征尺寸不断缩小,传统光学观测手段逐渐逼近其物理极限。根据瑞利判据,光学系统的分辨率受限于照明光源的波长。 为了突破这一瓶颈,物理学界借助德布罗意“波粒二象性”理论,将电子波动的属性应用于材料观测。电子显微镜将电子源作为光源,通过电磁场加速和偏转带电电子,使其与待测

好屏物语|让折痕 “隐形”,以全链路创新开启折叠屏 “极致好用”体验
好屏物语|让折痕 “隐形”,以全链路创新开启折叠屏 “极致好用”体验

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

纳芯微车载SerDes产品的ESD防护技术介绍
纳芯微车载SerDes产品的ESD防护技术介绍

摘要 车载SerDes系统在整车环境中面临严峻的ESD挑战,直接影响行车安全与系统可靠性。 纳芯微通过三重防护架构——器件级ESD防护、RS-FEC前向纠错、物理层重传机制——为NLS9116/NLS9113加串器和NLS9246/NLS9243解串器提供了系统级解决方案。基于ISO 10605-2023标准的完整测试验证表明,产品在上电ESD(接触放电±8KV、空气放电±25KV)和下电ESD(

了解特性阻抗:2个类型,6个作用
了解特性阻抗:2个类型,6个作用

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);

二十年从“实时内核”到“AI底座”:RT-Thread睿赛德以AIOS亮相WAIC 定义端侧智能新范式|新闻速递
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直击WAIC 7月17日至20日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(下称“WAIC 2026”)在上海举行。本届大会以“智能伙伴 共创未来”为主题,140余场论坛,联动12个国家部委、8个国家级重点实验室,汇聚超1400位国际嘉宾,1100余家企业参展,整体规模为历年之最。国产嵌入式操作系统领军企业RT-Thread睿赛德携端侧AI创新方案亮相,分享端侧生成式 AI 新范式,打

【Nordic博文分享系列】告别“AI幻觉”!让 Ai 真正读懂nRF Connect SDK

今天,我们正式为 nRF Connect SDK 和 nRF Cloud上线 AI 辅助开发功能。对众多开发者而言,AI 辅助工具早已融入日常开发流程。Claude Code、Cursor 以及 GitHub Copilot 能够协助编写代码、解读应用程序接口(API)、加快常规任务处理速度。但基于通用数据集训练的大语言模型(LLM)存在明显局限性:这类模型缺少 Nordic 相关专属场景信息与实