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功率放大器在微型加热器中的应用
实验名称:功率放大器在微型加热器中的应用研究方向:微型加热器加热,探索不同信号下的温度情况实验内容:探究在不同脉宽,不同电压的单脉冲信号下微型加热器的响应。实验系统主要包括信号发生器,功率放大器(ATA-105),探针,奥林巴斯显微镜系统和CCD成像系统。通过对微加热器施加电信号,使用显微镜观察样品的变化,进行开放式研究,例如可以通过大结构的温度梯度效应产生
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教学验证篇丨PPEC+HIL 单相逆变仿真验证
PPEC:ProgrammablePowerElectronicsController,可编程电力电子控制器HIL:Hardware-in-the-Loop,硬件在环EasyGo电力电子科研/教学解决方案,全面覆盖电力电子学科的教学和科研需求,通过虚拟仿真与实物实验相结合,有效解决了教学内容复杂、理论与实际脱节的问题。教学平台涵盖几乎所有经典电力电子实验,配
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芯片底部填充工艺流程有哪些?
芯片底部填充工艺流程有哪些?底部填充工艺(Underfill)是一种在电子封装过程中广泛使用的技术,主要用于增强倒装芯片(FlipChip)、球栅阵列(BGA)、芯片级封装(CSP)等高级封装技术中芯片与基板之间的机械强度可靠性和稳定性。该工艺主要流程包括以下几个步骤:一、准备工作胶水准备:选择适合的底部填充胶,通常这种胶水是环氧树脂基的,具有良好的流动性、
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英特尔正式推出第一代车载独立显卡
8月8日,英特尔公司正式推出首款英特尔锐炫™车载独立显卡(dGPU),以重塑汽车行业格局。这一全新产品将赋能汽车厂商打造下一代车载体验,以满足并超越当前消费者对汽车内部配备更多屏幕、获得更高清晰度,并拥有更加独具匠心的AI座舱体验不断增长的期望。
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芯片设计流片、验证、成本的那些事
前言我们聊聊芯片设计、流片、验证、制造、成本的那些事;流片对于芯片设计来说就是参加一次大考。流片的重要性就在于能够检验芯片设计是否成功,是芯片制造的关键环节,也就是将设计好的方案交给芯片制造厂生产出样品。检测设计的芯片是否达到设计要求,或者是否需要进一步优化;如果能够生产出符合要求的芯片,那么就可以大规模生产了。上图流程的输入是芯片立项设计,输出是做好的芯片
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AI魔术上演前夕,国产存储早已强势清场
逆袭AI,国产存储已交出答卷
瑞萨e2studio----SPI速率解析
在嵌入式系统的设计中,串行外设接口(SPI)的通信速率是一个关键参数,它直接影响到系统的性能和稳定性。瑞萨电子的RA4M2微控制器为开发者提供了灵活而强大的SPI配置选项,确保可以根据不同的应用场景选择最佳的数据传输速率。本文将深入探讨RA4M2微控制器的SPI速率配置机制,并提供实用指南以帮助开发者实现精确的速率控制。
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MQTT应用看这篇!合宙Air780EP_LuatOS_MQTT应用指南
Air780EP 是合宙的低功耗4G模组之一,支持LuatOS的脚本二次开发,即使是不太懂技术的老板,也能轻松使用 Air780EP开发产品。 本文应各位大佬邀请,详细讲解了Air780EP 的MQTT的应用教程!
在评估测量仪器/传感器时,该如何应对各种精度概念 | 科普篇
本文介绍了测量仪器/传感器的精度相关概念,包括准确度、精密度、分辨率等八项指标,并解释了各指标的含义及影响因素,为选择测量仪器和传感器提供参考。
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功率放大器在Lamb波信号波包模型验证研究中的应用
​实验名称:窄带激励条件下的兰姆波时域信号参数估计研究研究方向:Lamb波测试目的:基于Lamb波的二阶频散理论,提出了时域信号的波包模型,为全文奠定理论基础。模型考虑两种情况:初始激励以单模态传播和由模态转换现象引起的双模态传播。在模型推导过程中,明确地给出了模型参数、传播距离、频散特征之间的解析关系。在时-频域内,通过实验信号或(和)数值模拟信号对模型进
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AI入门之深度学习:基本概念篇
1、什么是深度学习 1.1、机器学习  图1:计算机有效工作的常用方法:程序员编写规则(程序),计算机遵循这些规则将输入数据转换为适当的答案。这一方法被称为符号主义人工智能,适合用来解决定义明确的逻辑问题,比如早期的PC小游戏:五子棋等,但是像图像分类、语音识别或自然语言翻译等更复杂、更模糊的任务,难以给出明确的规则。 图2:机器学习把这个过程反了过来:机器读取输入数据和相应的答案,然后找出应有的规则。机器学
瑞萨e2studio----使用EZ-CUBE3烧录
EZ-CUBE3(CYRCNEZCUBE03)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试MCU程序或将程序烧写到MCU的内置Flash中。 EZ-CUBE3支持RA、RL78和RX产品家族MCU。
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高速差分讯号传输理论
差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。和单端传输线相类似,差分对传输有多种多样的横截面形状。下图我们列举了最常见的几种截面几何外形。随着信号速率的提高,差分互连得到越来越多的应用。实际上差分对是具有耦合的传输线,其主要用的是差分信号的特征,用差分对来实现。差分信号利用两个输出驱动来驱动两条传输
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全面解读DDS和TSN融合技术及其测试方案
软件定义汽车对网络通信技术的影响图1:汽车电子电气架构演进趋势十多年来,汽车电子电气架构架构在不断升级的应用需求的推动下快速演进。从智能网联、自动驾驶、智能座舱,到软件定义汽车、OTA升级等新兴应用层出不穷,上层应用的创新必将催生电子电气架构的相应变革,后者是前者实现的重要基础。回溯十多年前,当时典型的架构就是中央网关加上若干CAN节点的拓扑结构。后来随着域
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Raspberry Pi 5开发板开箱及系统烧录体验
开发板的正面,是传统的树莓派的风格,做工与用料是非常扎实的。比较有特点的是HDMI的接口是那种特别小的接口。再有就是TTL也是一个特别迷你的接口。
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Raspberry Pi 5开发实战:家庭多媒体和控制中心搭建
自问世以来,树莓派(Raspberry Pi)已有超过十年的发展历程。它在中国拥有一个活跃的社区和成熟的生态系统。无论你想用树莓派实现何种创意,市面上都能找到丰富的配件。遇到难题时,网上的解答资源也十分充足。长期以来,树莓派一直是DIY爱好者、教育者和开发者的首选单板计算机。
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瀚海微SD NAND存储功能描述(8)专用命令CMD55 56
应用专用命令app_cmd (CMD55) 当卡接收到这个命令时,会使卡将下面的命令解释为一个特定于应用程序的命令ACMD。ACMD提供命令扩展,具有与常规命令相同的结构,并且可能具有相同的CMD号。卡通过它出现在APP_CMD之后的事实将其识别为ACMD。当没有定义ACMD时,卡将其视为常规命令。 例如,如果一张卡有ACMD13的定义,但没有ACMD7的定义,则APP_CMD后的命令13被解释为非规则CMD13,而APP CMD后的CMD7被解释为规则CMD7。为了使用一个ACMD,主机应该是: (1)当发送APP_CMD时,
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【电磁兼容标准解析分享】汽车电子零部件EMC标准解析---你应该了解和知道的细节(二)
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全网种类最全面的过压保护+过流保护(OVP+OCP)选型攻略盘点
什么是OVP和OCP?OVP(OCP)全称OverVoltage(Current)Protection,即过压和过流保护,常应用于电子产品中电源输入口处,防止输入端电压发生异常过高损坏电子产品。OVP+OCP关键性能Ø最大直流耐压ØOVP阈值及精度Ø最大直流耐压插拔Ø最大负载电流ØOCP阈值及精度ØOVP关断恢复模式ØOCP关断恢复模式Ø导通阻抗大小Ø开关E
PCIM2024论文摘要|新型400V SiC MOSFET用于高效三电平工业电机驱动
/摘要/400VSiCMOSFET技术商用化弥补了长期存在的200V中压MOSFET与600V超级结MOSFET之间产品和技术空缺。400VSiCMOSFET技术开关损耗低、导通电阻小,非常适合三电平拓扑结构。本文简要介绍了该器件的设计理念,并研究了其在ANPC拓扑的三相交流通用工业驱动器中的性能,该驱动器工作在高达750VDC的输入电压下。简介目前400V
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