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造物云旗下造物数科发布电子电路智慧云工厂
11月5日,由广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅、广东省教育厅、深圳市人民政府共同主办的2023工业软件生态大会在深圳会展中心隆重举办。造物云旗下造物数科正式发布电子电路智慧云工厂,展示 1+N 云盟工厂协同范式,以数字平台、供应链整合和工程中心的核心能力,助力产业数字化转型和高质量...
2023-11-21
物联网
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最适合 AI 应用的计算机视觉类型是什么?
计算机视觉是指为计算机赋予人类视觉这一技术目标,从而赋能装配线检查到驾驶辅助和机器人等应用。计算机缺乏像人类一样凭直觉产生视觉和画面的能力。我们必须给予计算机一些算法,以便处理领域特异性任务。
2023-11-20
AI 应用 计算机视觉
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村田汽车和工业设备用PoC系统静噪对策:难点及攻略全解析,别错过
PoC是Power over Coax的缩写,是一种通过在信号电缆上叠加电源实现无需另外准备电源专用电缆的传输方法。在汽车中被用于ADAS和环视摄像头,有助于简化布线设计和减轻线束的重量。在工业设备中被用于外观检查摄像头等,宽敞的生产线需要较长的电缆,但是通过使用PoC可以减少电缆数量并简化布线。
2023-11-20
汽车 PoC 静噪对策
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如何计算地平面上方走线的电感?
电路模型的作用 一流的 PCB 设计和分析工具无需根据电路模型来检查阻抗、噪声和其他效应。不过,电路模型有助于描述 PCB layout 中各种复杂功能和电气行为。例如,基于基础无源元件构建的电路模型(RLC 电路)可以描述串扰造成的 EMI 、噪声敏感性等一系列现象。 串扰通过两种机制耦合:电容和电感...
2023-11-19
PCB 走线 电感
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传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端
在进行阻抗匹配的时候我们可以在电阻源端放置一个串联端接电阻,但是有时候受到空间的限制可能会把电阻摆的稍微远一点,那么这个时候大家可能会有疑问,电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下!
2023-11-19
传输线 阻抗匹配 串联端接电阻 发送端
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鸿海半导体策略长蒋尚义:追逐先进工艺,为时已晚
苹果iPhone供应商富士康鸿海公司表示,其半导体战略是专注于生产“特种芯片”,而不是参与尖端芯片的竞争。
2023-11-19
先进工艺 鸿海半导体
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了解锁相放大器的类型和相关噪声源
当个锁定放大器出现时,它的所有组件(滤波器、乘法器、移相器等)都是纯模拟的。由于技术的发展以及数字信号处理器 (DSP) 价格的降低,一些部件(例如滤波器或放大器)变得数字化。
2023-11-18
锁相放大器 数字信号处理器
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智能插头,让电器更加智能
近年来,因插头功率过载而引发火灾的情况不在少数。据不完全统计,中国近10年发生的火灾中,约30%是由劣质插头引起的。此外因插头外露而导致孩童触电,引发生命危险的事故也频频发生。如何提高使用插头的安全性呢?这不得不引起大家的思考。
2023-11-18
智能插头 继电器 东芝
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打造可靠稳健汽车以太网,我们应该怎么做?
随着现代汽车的网联化日益普及,对电子系统的依赖程度越来越高,汽车以太网在车企平台上的采用率也在稳步上升。如今,以太网已成为车载信息互联中至关重要的网络协议之一,支持诊断、信息娱乐、导航和通信等广泛的功能。 事实上,由于具有高数据传输速率、可扩展性和低延迟等技术特性,汽车以太网...
2023-11-18
汽车以太网 10BASE-T1S
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