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超精密金属箔技术贴片电阻
金属箔技术贴片电阻是全球最为精密的贴片电阻,是唯一同时具备高稳定性,高精密,低温漂,低功率系数,低噪声,抗脉冲,抗静电等诸多优点于一身的高端贴片电阻技术。 超高稳定性>> 70℃环境温度下,加载额定功率2000小时,其阻值典型变化值为25ppm,最大变化值为200ppm;该稳定性指标优于常规厚膜贴片电阻50倍,优于常规精密薄膜贴片电阻5倍! 稳定性指标是精密电阻最重要的技术指标,代表了电阻器从出厂到寿命末期由于应力释放等带来的电阻值
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原VL53L8CX TOF开发(2)----设置自主模式
“自主模式”(Autonomous mode)通常指的是设备或系统能够在没有外部输入的情况下独立完成任务。对于传感器,如VL53L8,自主模式可能意味着传感器可以独立、定期地进行测量,而不需要来自主控制器或主机的每一次单独指令。
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原三轴加速度计LIS2DUX12开发(3)----计步器
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DUX12传感器,实现计步器感应功能。 LIS2DUX12是一款数字式智能3轴线性加速度计,其MEMS和ASIC旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特性(如常开抗混叠滤波、有限状态机 (FSM)、具有自适应自配置 (ASC) 的机器学习内核 (MLC))相结合。 FSM和MLC(带有ASC)为LIS2DUX12提供了始终可用的出色边缘处理能力。LIS2DUX12 MIPI I3C®从接口和嵌入式128级FIFO缓冲区构成了一系列功能,这让该加速度计在物料清单、处理能力和功耗上成为系统集成方面的参考。 LIS2DUX12具有±2g/±4g/±8g/±16g的用户可选满量程,并且可通过1.6 Hz到800 Hz的输出数据速率测量加速度。 LIS2DUX12包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止,以及6D/4D方向。 LIS2DUX12采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在更大
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原气压计LPS22HB开发(1)----轮询获取气压计数据
本文将介绍如何使用 LPS22HB 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
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原三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等)引起的,悬丝加速度计在运动过程中其精度会受到动态零偏的影响,因此在投入使用前要先对加速度计的动态零偏进行测试。
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原三轴加速度计LIS2DUX12开发(1)----轮询获取加速度数据
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DUX12传感器,实现精确的运动感应功能。 LIS2DUX12是一款数字式智能3轴线性加速度计,其MEMS和ASIC旨在将尽可能低的电流消耗与丰富的特性(如常开抗混叠滤波、有限状态机 (FSM)、具有自适应自配置 (ASC) 的机器学习内核 (MLC))相结合。 FSM和MLC(带有ASC)为LIS2DUX12提供了始终可用的出色边缘处理能力。LIS2DUX12 MIPI I3C®从接口和嵌入式128级FIFO缓冲区构成了一系列功能,这让该加速度计在物料清单、处理能力和功耗上成为系统集成方面的参考。 LIS2DUX12具有±2g/±4g/±8g/±16g的用户可选满量程,并且可通过1.6 Hz到800 Hz的输出数据速率测量加速度。 LIS2DUX12包含专用内部引擎,用于处理运动和加速度检测,包括自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/休止,以及6D/4D方向。 LIS2DUX12采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在
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原气压计LPS25HB开发(1)----轮询获取气压计数据
本文将介绍如何使用 LPS25HB 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
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原存内计算——助力实现28nm等效7nm功效
可重构芯片尝试在芯片内布设可编程的计算资源,根据计算任务的数据流特点,动态构造出最适合的计算架构,国内团队设计并在12nm工艺下制造的CGRA芯片,已经在标准测试集上实现了和7nm的GPU基本相当的性能。存算一体尝试通过集成存储和计算在一个芯片甚至一个容器内,来突破访存限制,发挥芯片的最大算力。下面我们将重点介绍存算一体技术。
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原e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(4)----测量倾斜度
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
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原VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CD适用于接近测量和短距离测量,可实现从仅仅1 mm到1300 mm的超精准距离测量。新一代激光发射器具有18°视场 (FoV),提高了环境光下的性能,其测距速度高达100Hz。 VL53L4CD具有可编程距离阈值的自主模式,因此能耗极低,非常适用于电池供电的设备。其完全内嵌的片上处理功能之所以有助于降低设计复杂性和BOM成本,是因为它可以与性能较弱、价格更便宜的微控制器搭配使用。 与所有基于意法半导体的FlightSense技术的飞行时间 (ToF) 传感器一样,无论目标颜色和反射率如何,VL53L4CD均可记录绝对距离测量。 VL53L4CD采用微型回流焊封装,集成了SPAD(单光子雪崩二极管)阵列,可在各种环境光照条件下实现最佳测距性能,适用于各种盖片材料。 所有意法半导体的ToF传感器都集成有VCSEL(垂直腔面发射激光器),可发射完全不可见的940 nm红外光,对
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原e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(3)----检测活动和静止状态
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
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原e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
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存内计算芯片研究进展以及应用-以基于Nor Flash的卷积神经网络量化以及部署
经过对动态阈值量化算法的实验验证,包括实验平台及相关设置、在CIFAR-10数据集上对参数和激活层进行的验证以及对AlexNet、VGG16和ResNet-18这三种卷积神经网络进行4位量化的结果。 在CIFAR-10数据集上,对动态阈值量化算法进行了验证,分别针对模型参数和激活层。实验结果表明,该算法在减小量化模型精度损失方面取得了成功,将损失控制在1.5%以内。 对AlexNet、VGG16和ResNet-18这三种卷积神经网络进行了4位量化的实验。结果表明,动态阈值量化算法在这些网络上能够将量化模型的精度损失有效地降低到1.5%以内。
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一文通晓FPC软板,从基础到工艺的深度解读
柔性电路板(FlexiblePrintedCircuit简称FPC)又称软性电路板、挠性电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特点。FPC选材要点侧键/按键的选材侧键选18/12.5的双面电解铜(特殊的除外),主按键选18/12.5的双面电解铜(特殊的除外)。侧键、主按
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【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
通过本实验主要学习以下内容: •SPI简介 •GD32F470 SPI简介 •SPI NOR FLASH——GD25Q32ESIGR简介 •使用GD32F470 SPI接口实现对GD25Q32ESIGR的读写操作
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三坐标测量需要哪些基础知识?
三坐标测量(CoordinateMeasuringMachine,CMM)是一种利用测头沿三个坐标轴移动来测量工件几何尺寸和形状的精密测量技术。要有效地使用三坐标测量机,需要具备以下基础知识:1.几何学基础:了解基本的几何形状和尺寸,包括点、线、面、圆、球体等。2.测量学基础:熟悉测量的基本概念,如长度、角度、平面度、圆度、圆柱度等。3.机械制图:能够阅读和
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SiC MOSFET实现高频大功率变换——固态变压器应用案例剖析
在传统的配电网结构中,工频变压器是实现电能分配和电压等级变换的主要电气设备。工频变压器的主要组成部件为铁芯和绕组,常采用油浸式或者干式,具有可靠性高,效率高,成本低廉等优点。但是随着新能源的发展,智能电网概念的大范围推广,传统变压器的缺点也逐渐显现。除了变压器本身笨重,绝缘油对环境造成污染之外,传统变压器在电网发生故障或者需要支撑的情况下,不能提供合适的功能
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