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三大“关键词”来了解AI
在刚刚过去的一年里,人工智能可谓最火的科技热词。基础研究领域的硬件、算法提升,与结合产业发展的技术应用,让人们越来越相信,未来十年,人工智能将深刻改变人们的生活学习,企业的经营理念,政府的决策方式。
2018-01-22
算法 人工智能
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相得益彰,说的就是『ADC+驱动器』这个组合
用“相得益彰”来形容ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927再合适不过了,因为——LTC2185 出色的线性度,需要高性能的放大器相助才能得以保证;ADA4927 就是专为驱动 DC 至 125 MHz 的高性能 ADC 而生。今天,我们就来说说他们之间的“芯”故事~
2018-01-19
AD 驱动器 LTC2185 差分放大器 ADA4927
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深入分析“时间交错技术”
时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间交错(IL)由时间多路复用 M 个相同的 ADC 并联阵列组成。
2018-01-18
时间交错技术 ADC 数据转换器 数据采样
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选对了连接器,却没考虑触点的后果很严重
任何有一点实际经验的工程师都知道,互连电缆和连接器是可靠性设计中必不可少的重要元素。它们是连接模拟和数字系统的全被动模拟组件。互连安装不正确,没绑紧,应力释放不完全,弯曲太频繁,或工作在太紧的弯曲半径上,这些都可能导致彻底的系统故障。
2018-01-17
产业前沿 EDA/IP/IC设计 连接器
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三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文讨论加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助你选择最合适的加速度计。
2018-01-16
MEMS加速度计 测试测量 关键参数 特性 应用领域
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简单了解电阻器常见的几种失效模式
电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。
2018-01-16
电阻器 失效模式
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五个问题,闹明白低压差分信号隔离那些事
低压差分信号传输(LVDS)是一种在更高性能转换器和高带宽FPGA或ASICI/O中常用的高速接口。差分信号传输对于外部电磁干扰(EMI)具有很强的抑制能力(因为反相与同相信号之间的互相耦合所致),同时也相应地可以将任何因为LVDS信号传输所造成的EMI最小化。在LVDS接口上增加隔离是一种透明解决方案,可以...
2018-01-15
差分信号 电流隔离 电磁干扰
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深度解析开关电源双极性晶体管的开关特性
所谓双极性,是指有两个PN结的普通开关三极管,在“彩显”中一般作为开关电源、行输出级和S校正电路的切换开关。三极管的开关状态和模拟放大状态的要求明显不同,对开关特性的描述也不是通常的fT、fa所能概括的。
2018-01-15
开关电源 双极性 晶体管
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一款基于法拉电容的UPS电路设计思路
您是否有遇到使用中的程序无故丢失?产品调试非常稳定,布置到现场后频繁系统崩溃和数据遗失,亦或产品应用一年后批量涌现存储器件损坏?本文将深入探明这些问题的原因及提供参考解决方案。
2018-01-15
控制器 存储器 ARM
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