本系列文章由三部分組成,主要探討卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)的特性和應(yīng)用。CNN主要用于模式識(shí)別和對(duì)象分類(lèi)。作為系列文章的第三部分,本文重點(diǎn)解釋如何使用硬件轉(zhuǎn)換卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),并特別介紹使用帶CNN硬件加速器的人工智能(AI)微控制器在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)邊緣實(shí)現(xiàn)人工智能應(yīng)用所帶來(lái)的好處。系列文章的前兩篇文章為《卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)介:什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?——第一部分》和《訓(xùn)練卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?——第二部分》。
本文介紹了評(píng)估“控制器局域網(wǎng)”(CAN)收發(fā)器的正確系統(tǒng)級(jí)測(cè)試方法。通過(guò)展示在多CAN節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)中執(zhí)行不同CAN節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)如何避免實(shí)際數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題,解釋了此種測(cè)試方法的優(yōu)越之處。閱讀本文后,讀者將對(duì)CAN系統(tǒng)有更好的了解,并能夠?yàn)樘囟ǖ亩喙?jié)點(diǎn)CAN系統(tǒng)選擇合適的CAN收發(fā)器。
本實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的目標(biāo)是進(jìn)一步強(qiáng)化上一個(gè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)“ADALM2000實(shí)驗(yàn):使用CD4007陣列構(gòu)建CMOS邏輯功能”中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復(fù)雜CMOS門(mén)級(jí)電路的經(jīng)驗(yàn)。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門(mén)和CMOS反相器來(lái)構(gòu)建D型觸發(fā)器或鎖存器。
在涉及射頻(RF)的硬件測(cè)試中,選擇可配置、已校準(zhǔn)的可靠信號(hào)源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解決方案,其可用于合成RF信號(hào)發(fā)生器,輸出DC至5.5 GHz的單一頻率信號(hào),輸出功率范圍為0 dBm至-40 dBm。所提出的系統(tǒng)基于直接數(shù)字頻率合成(DDS)架構(gòu),并對(duì)其輸出功率與頻率特性進(jìn)行了校準(zhǔn),可確保在整個(gè)工作頻率范圍中,輸出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以內(nèi)。
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見(jiàn)。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級(jí),其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
非常穩(wěn)定的開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS)仍可能由于其在輸出端的負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩。在輸入端,可以將SMPS看作一個(gè)小信號(hào)負(fù)電阻。其與輸入電感和輸入端電容一起可形成一個(gè)無(wú)阻尼振蕩電路。本文將就這一問(wèn)題的分析和解決方案進(jìn)行探討。將LTspice?用于仿真。
如今,幾乎每個(gè)電路都需要使用多個(gè)不同的電源電壓。因此,我們必須設(shè)計(jì)合適的電源管理架構(gòu),以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個(gè)根據(jù)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器原理工作的電壓轉(zhuǎn)換器。在該設(shè)計(jì)方法中,每個(gè)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器都需要一個(gè)電感。對(duì)最終產(chǎn)品來(lái)說(shuō),它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關(guān)成本。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),常用方法是采用集成路線。將電路集成到芯片中對(duì)以低功耗運(yùn)行的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器和線性穩(wěn)壓器十分有效。有大量高度集成的組合式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器IC可供選擇,通常也被稱為電源管理集成電路(PMIC)。圖1為高度集成的DC-DC轉(zhuǎn)換器ADP5014。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將模擬信號(hào)——即溫度、壓力、電壓、電流、距離或光強(qiáng)度等實(shí)際信號(hào)——轉(zhuǎn)換為該信號(hào)的數(shù)字表示。然后,系統(tǒng)可以處理、控制、計(jì)算、傳輸或存儲(chǔ)此數(shù)字表示。
隨著設(shè)計(jì)需求越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性,尤其是在數(shù)據(jù)中心和AI等低電壓、大電流應(yīng)用領(lǐng)域,電壓調(diào)節(jié)器(VRS)的性能改進(jìn)非常重要。一種可能的性能改進(jìn)是使用耦合電感[1-4],但最近業(yè)界提出了一種類(lèi)似的方法,那就是跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR) [5-7]。 TLVR的原理圖來(lái)自耦合電感模型,但物理行為不同。事實(shí)上,耦合電感的簡(jiǎn)單模型通常是可以輕松用于仿真以實(shí)現(xiàn)正確波形的東西,但它與實(shí)際物理行為并不對(duì)應(yīng)。另一方面,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構(gòu)建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實(shí)際系統(tǒng)的物理行為。
“蓋明者遠(yuǎn)見(jiàn)于未萌,而智者避危于無(wú)形,禍固多藏于隱微而發(fā)于人之所忽者也?!眱汕昵按筠o賦家司馬相如提醒漢武帝注意安全的勸諫語(yǔ),對(duì)于世界日趨多元紛繁的今天,這樣的安全提醒依然言之諄諄。在信息化與數(shù)字化的時(shí)代,安全的概念已經(jīng)遠(yuǎn)超兩千年前的人身安危與財(cái)產(chǎn)安全的范疇。信息與數(shù)據(jù)的安全,成了涉及現(xiàn)代社會(huì)方方面面的更廣泛安全主題。
本文介紹如何快速重新設(shè)計(jì)電阻溫度檢測(cè)器(RTD)工業(yè)溫度傳感器,以更小尺寸、支持靈活通信和遠(yuǎn)程配置的產(chǎn)品,滿足智能工廠對(duì)溫度測(cè)量器件的需求。使用高度集成的模擬前端(AFE)和IO-Link?收發(fā)器可以實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。
對(duì)于需要數(shù)千安培大電流的應(yīng)用來(lái)說(shuō),具有極快動(dòng)態(tài)響應(yīng)的穩(wěn)壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓器的穩(wěn)壓器,其采用跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR)結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)用于在負(fù)載瞬變期間實(shí)現(xiàn)極快響應(yīng)。采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器克服了傳統(tǒng)TLVR結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn),提供很大的設(shè)計(jì)靈活性和極快的瞬態(tài)響應(yīng),因而輸出電容和解決方案尺寸更小,系統(tǒng)成本更低。文中提供了詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果和案例研究,以展示采用TLVR結(jié)構(gòu)的基于變壓器的穩(wěn)壓器具備的綜合優(yōu)勢(shì)。
ADALM2000模塊較為常見(jiàn)的觸發(fā)方式是通過(guò)其模擬輸入通道中的一個(gè)觸發(fā)。當(dāng)選擇某個(gè)通道作為觸發(fā)源時(shí),該模塊將會(huì)顯示出穩(wěn)定的波形,波形的水平時(shí)間刻度以選定通道為基準(zhǔn)(對(duì)齊零時(shí)間點(diǎn))有時(shí)可能需使用被測(cè)電路中的某個(gè)特定信號(hào)來(lái)觸發(fā)顯示,以便將該信號(hào)的零時(shí)間點(diǎn)作為參考點(diǎn)。
對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,簡(jiǎn)短回答是肯定的,而且由于多年來(lái)許多客戶問(wèn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題,所以本文旨在更詳細(xì)地探討此話題。本文將回顧使用現(xiàn)有評(píng)估板開(kāi)發(fā)應(yīng)用的過(guò)程,討論所遇到的挑戰(zhàn),并概述關(guān)于進(jìn)一步修改和改進(jìn)的建議。
光電二極管暴露在光線下時(shí),會(huì)產(chǎn)生與光強(qiáng)度成正比的電流。此類(lèi)光產(chǎn)生的電流與普通二極管或LED中的電流方向相反。隨著更多光子擊中光電二極管,電流增大,導(dǎo)致二極管兩端產(chǎn)生電壓。隨著二極管兩端的電壓增大,線性度會(huì)降低。
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