1、模擬大腦——仿人腦功能新品誕生IBM已經研制出一款能夠模擬人腦神經元、突觸功能以及其他腦功能的微芯片,從而完成計算功能,這是模擬人腦芯片領域所取得的又一大進展。這款名為TrueNorth的微芯片擅長完
鑒于在性能、成本、功耗、尺寸、新功能和效率等方面宏大的提升目標,未來嵌入式系統(tǒng)的設計面臨著復雜的挑戰(zhàn)。不過,一種有望解決這些復雜問題的設計選項已開始嶄露頭角
想象一下,如果科學家在一塊芯片上重塑了一個你,或是你的一部分,會有什么樣的效果呢?至少對于醫(yī)生來說,這是個不錯的創(chuàng)新,因為它可以幫助醫(yī)生識別出快速治愈你的方法,患者也不用再經歷痛苦的“試錯治療&rdq
8月20日,愛德萬測試針對其最新推出的PVI8、1.6GDM和DPS150AE三款新品在北京召開了新聞發(fā)布會,愛德萬測試應用技術支持部高級經理劉旸在會上對其新品進行了詳細介紹。愛德萬在中國中國的半導體市場在最近十年有了翻天
一直以來,安全問題對全世界而言都是一個嚴肅的命題。在20多年的發(fā)展歷程中,隨著研發(fā)技術的不斷提升和市場需求的大量迸發(fā),安防監(jiān)控應用現已得到各大應用市場的廣泛認同。行業(yè)產業(yè)價值鏈的完整化以及行政監(jiān)管的規(guī)范
21ic訊 橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商、全球領先的機頂盒芯片供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)與巴西數字電視軟件專業(yè)公司EiTV 和數字通信芯片廠商MaxLinear
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出包括高性能電源管理、超高速 USB 與邏輯在內的 7 款最新產品,積極提升車載信息娛樂與用戶駕駛體驗。TI 此次不僅推出了一款全新電源管理集成電路 (PMIC),可提高信息娛樂系統(tǒng)性能,而且
2ic訊 未來,非接觸式智能卡形式的電子身份證(eID)將不止用于證明個人身份。它們還能充當多功能卡,在日常生活的許多其他方面發(fā)揮作用:譬如,用作公交卡、工作證或圖書證等。這樣一來確實方便了消費者,但同時也對智
多媒體電子沙盤的介紹電子沙盤是通過模擬真實的三維地理信息,產生縮微模型,利用先進的控制技術,能實時動態(tài)查找每一個點的地理信息。如三維坐標,高度,坡度,河流、道路及各種人工工程與設施、遠景規(guī)劃等信息。并
除了微控制器,微控制器應用經常包括低電平傳感器信號和適當的電源驅動電路,需要小心設計電源和接地。本文將討論噪聲源和噪聲的傳播路徑。我們將涉及良好布局習慣背后的理論及其對噪聲的影響。我們也將討論隔離和限
除了微控制器,微控制器應用經常包括低電平傳感器信號和適當的電源驅動電路,需要小心設計電源和接地。本文將討論噪聲源和噪聲的傳播路徑。我們將涉及良好布局習慣背后的理論及其對噪聲的影響。我們也將討論隔離和限
21ic訊 德州儀器公司(TI) (納斯達克代碼: TXN) 公布其第二季度營業(yè)收入為32.9億美元,凈收入6.83億美元,每股收益62美分。關于公司業(yè)績及股東回報,TI董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Rich Templeton做以下說明:· &
TI的LM57是一款高精度、雙路輸出、集成的、模擬溫度傳感器溫度開關。通過使用兩個外部1%電阻,其跳閘溫度(TTRIP)是可編程的。LM57采用極小封裝的電阻(0.5mm×1mm),可以編程為任意的256跳閘溫度,并占用很小的電
21ic訊 隸屬于國際授權分銷商富昌電子的FAI電子在2014年上半年推出創(chuàng)新的供應鏈管理培訓——供應鏈模擬工作坊,分享富昌電子全球一流的物料管理、電子數據交互、物流和信息系統(tǒng)方面的經驗。該活動通過4小時
照明是與人類生活息息相關的一個領域,也是消耗能源的重要方面,約占世界總耗能的20%。LED(Light Emitting Diode)作為新型高效固體光源,由于高效、環(huán)保、壽命長等優(yōu)點,廣泛應用在室內外照明、景觀設計、指示燈等方面。LED 照明迅速成為最熱門的第四代電光源之一,已成為未來照明產業(yè)發(fā)展的方向。
隸屬于國際授權分銷商富昌電子的FAI電子在2014年上半年推出創(chuàng)新的供應鏈管理培訓——供應鏈模擬工作坊,分享富昌電子全球一流的物料管理、電子數據交互、物流和信息系統(tǒng)方面的經驗。該活動通過4小時的動手
摘要:為了簡便有效地對光電產品進行檢測,在地面模擬飛機實際飛行環(huán)境下進行地面運動目標跟蹤精度試驗,提出了將目標的GPS位置信息轉換為產品坐標系下的坐標的變換方法,經過Matlab仿真計算,這種變換方法得到的目標
過去二十幾年來,IBM已經為制作1.4nm的微型碳奈米管嘗試過幾乎每一種可能性了,期望能找到延續(xù)矽電晶體通道的方法。時至今日,最小的矽電晶體已經達到原子極限了——例如,4nm矽電晶體通道約由20個原子組成。為了進展
過去二十幾年來,IBM已經為制作1.4nm的微型碳奈米管嘗試過幾乎每一種可能性了,期望能找到延續(xù)矽電晶體通道的方法。時至今日,最小的矽電晶體已經達到原子極限了——例如,4nm矽電晶體通道約由20個原子組成。為了進展
晶圓廠正積極拓展亞洲市場布局??春脕喼迣π袆雍臀锫摼W(IoT)裝置晶片的強勁需求,可望帶動先進奈米制程及類比混合訊號制程商機,主要晶圓廠正紛紛投資擴產。其中,格羅方德(GLOBALFOUNDRIES)近期更攜手三星(Samsung