大多數(shù)運(yùn)算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會(huì)更有優(yōu)勢。一個(gè)簡單的辦法是在固定增益的運(yùn)放電路輸出端連接一個(gè)電位計(jì)來調(diào)節(jié)增益。不過,有時(shí)直接改變放大器電路自身的增益可能更加有用。
根據(jù)IDC的追蹤報(bào)告,2024年第四季度,全球企業(yè)無線局域網(wǎng)(WLAN)市場同比增長3.2%,達(dá)到26億美元。但2024年全年,全球企業(yè)WLAN市場卻同比下降12.7%,最終收入為94億美元。
在剛剛舉行的華為中國合作伙伴大會(huì)2025期間,華為ICT領(lǐng)域的兩位高管對人工智能(AI)的發(fā)展做出了最新研判,其中最引人矚目的觀點(diǎn)當(dāng)屬“AI已經(jīng)發(fā)生質(zhì)變,通用人工智能(AGI)正加速到來”。
RISC-V指令集架構(gòu)的開源特性正在重塑消費(fèi)電子領(lǐng)域硬件創(chuàng)新模式。全志科技推出的D1芯片作為首款量產(chǎn)RISC-V消費(fèi)電子SoC,為開發(fā)者提供了從邊緣計(jì)算到智能家電的低成本解決方案。本文以全志D1為例,深入探討其硬件特性、開發(fā)環(huán)境搭建及典型應(yīng)用場景,并給出可驗(yàn)證的代碼示例。
隨著汽車電子技術(shù)的快速發(fā)展,車載診斷系統(tǒng)(On-Board Diagnostics, OBD)已成為保障車輛安全性和功能完整性的關(guān)鍵模塊。統(tǒng)一診斷服務(wù)(Unified Diagnostic Services, UDS)作為ISO 14229標(biāo)準(zhǔn)的核心協(xié)議,被廣泛應(yīng)用于ECU(電子控制單元)的軟件刷寫、故障碼讀取及實(shí)時(shí)參數(shù)監(jiān)控等場景。本文將以Vector公司的CANoe工具為例,結(jié)合UDS協(xié)議棧,深入解析診斷測試平臺(tái)的搭建方法,并通過CAPL腳本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測試流程。
在一些特殊的工業(yè)場合,有時(shí)需要將傳感器的信號不斷的實(shí)時(shí)采集和存儲(chǔ)起來,并且到一定時(shí)間再把數(shù)據(jù)回放到PC機(jī)中進(jìn)行分析和處理。
在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備爆發(fā)式增長的今天,智能門鎖作為家庭安防的核心入口,其續(xù)航能力直接影響用戶體驗(yàn)。要實(shí)現(xiàn)18個(gè)月以上的超長待機(jī),需從硬件選型、電源管理、軟件算法三個(gè)維度進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化。本文將以某頭部廠商的實(shí)際方案為例,深入解析其技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑。
在下述的內(nèi)容中,小編將會(huì)對接近開關(guān)的相關(guān)消息予以報(bào)道,如果接近開關(guān)是您想要了解的焦點(diǎn)之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
電磁干擾的耦合途徑主要分為傳導(dǎo)和輻射兩種。其中,噪聲通過導(dǎo)線直接耦合到電路的情況較為常見。為了抑制這種傳導(dǎo)干擾,我們可以采取串接濾波器的措施
當(dāng)我們打開視頻網(wǎng)站,觀看視頻,網(wǎng)站能判斷你接下來想看什么,是不是很可怕?還有,面對語音助手,即使下達(dá)漫無邊際的指令,它似乎也能理解?這一切之所以能實(shí)現(xiàn),靠的就是人工智能。
他山之石!美國最流行的18個(gè)智能體(下)
?電機(jī)可靠性?是指電機(jī)在規(guī)定條件下和規(guī)定時(shí)間內(nèi),完成預(yù)定功能的能力。其評估通常包括多個(gè)指標(biāo),如故障率、使用壽命、維保周期等?1。
?幾年前的我們或許難以想象,如今激光測距技術(shù)已如此深入我們的生活,甚至成為掃地機(jī)器人不可或缺的一部分。
世界上的第一個(gè)激光束于1960年利用閃光燈泡激發(fā)紅寶石晶粒 所產(chǎn)生,因受限于晶體的熱容量,只能產(chǎn)生很短暫的脈沖光束且頻率很低。
在現(xiàn)代軍事裝備中,激光引信憑借其高精度、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢,在各類彈藥武器系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。然而,復(fù)雜的戰(zhàn)場環(huán)境使得激光引信極易受到內(nèi)部干擾的影響,從而降低其性能,甚至導(dǎo)致誤動(dòng)作。電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)技術(shù)的出現(xiàn),為解決激光引信內(nèi)部干擾問題提供了高效且精準(zhǔn)的途徑。