隨著語音技術(shù)的不斷發(fā)展,在語音識別已在多個(gè)領(lǐng)域廣泛利用。我們體驗(yàn)過語音輸入、語音控制及語音撥號等應(yīng)用的便捷,但是也經(jīng)常吐槽其辨識度的瓶頸。盡管如此當(dāng)下火熱的可穿戴設(shè)備廠商也力拼此項(xiàng)技術(shù),顯然,語音識別被認(rèn)為是未來物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)需求,甚至將會(huì)無處不在。
2014-12-18 17:06:532232 移動(dòng)支付系統(tǒng)Apple Pay是蘋果發(fā)布會(huì)上的一大亮點(diǎn),主要通過內(nèi)置的NFC芯片等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)便捷的移動(dòng)支付。Apple Pay的人氣為何如此之高?那我們就來談?wù)凬FC吧。
2015-09-07 14:42:441221 電磁噪聲無處不在。這是電流,磁場和電磁場的結(jié)果。實(shí)際上,這意味著噪聲是由諸如閃電和太陽耀斑之類的自然現(xiàn)象以及諸如無線電發(fā)射器和開關(guān)電源之類的人造電氣或電子設(shè)備產(chǎn)生的。電子系統(tǒng)中的噪聲管理是任何初始
2021-04-21 09:46:007465 無處不在的光聯(lián)接,凝結(jié)出算力時(shí)代的一顆菩提
2023-06-04 16:54:371544 作者:Robert Taylor1德州儀器雙數(shù)據(jù)速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲器。哇!真夠拗口的。很多人甚至可能都不認(rèn)識這個(gè)全稱;它通常縮寫為 DDR 存儲器。圖 1 是 PC 中使用的 DDR 模塊圖。在該圖中,我在其中一個(gè) DDR 芯片上畫了一個(gè)紅圈。隨著設(shè)備日益縮小,已經(jīng)沒有空間或沒有必要安裝這些完整的模塊了,因此,可能只需要在設(shè)備的主電路板上直接安放一個(gè)或多個(gè)這樣的芯片。大多數(shù)人很可能沒有意識到他們擁有多少帶 DDR 存儲器的產(chǎn)品或設(shè)備。一些帶 DDR 存儲器的設(shè)備實(shí)例包括:服務(wù)器、PC、平板電腦、智能手機(jī)、GPS、汽車導(dǎo)航、電視、AV 接收器、電子閱讀器、IP 電話以及數(shù)字?jǐn)z像機(jī)等。由于 DDR 用處如此廣泛,因此應(yīng)用和要求也會(huì)變化多端。 DDR 芯片需要 2 伏電源。VDDQ 和 VTT 是兩種電源軌的名稱。VTT 電壓需要跟蹤一半的 VDDQ 電壓。此外,VTT 還需要能夠源出/吸入電流。VDDQ 通常是開關(guān)電源,而 VTT 則可以是開關(guān)電源,也可以是線性穩(wěn)壓器。如果將線性穩(wěn)壓器用作 VTT,那就必須采用能滿足源出及吸入電流要求的特別設(shè)計(jì)類型。Robert Kollman 撰寫了一篇非常好的電源技巧文章,更加詳盡地介紹了電源需求的由來。這些電源的電壓規(guī)范取決于 DDR 芯片類型。目前廣泛使用的 DDR 類型有四種(DDR4 即將推出):DDR1:VDDQ = 2.5V、VTT = 1.25V;DDR2:VDDQ = 1.8V、VTT = 0.9V;DDR3:VDDQ = 1.5V、VTT = 0.75V;DDR3LV:VDDQ = 1.35V、VTT = 0.675V。由于最終產(chǎn)品的范圍廣泛,因此電源電流有很大不同。服務(wù)器的存儲器電源可能使用大量的模塊并要求 100A 或更大的電流。手機(jī)或平板電腦可能需要 1 或 2 個(gè)芯片,而且只需要電流額定值為 1A 至 4A 的電源。PowerLab 具有很多專門針對 DDR 的設(shè)計(jì),下面列舉了幾款:PMP6807:使用 TPS51216 的 3-4.2Vin、4A 1.35Vout (VDDQ)、0.5A 0.675Vout (VTT) DDR3 LV — PMP6807 參考設(shè)計(jì)使用 TPS51216 生成低電壓 DRR3 電源。VDDQ 電源為 1.35V,支持 4A 電流。VTT 電源使用源出/吸入 LDO 生成,支持 0.5A 電流。此外,該設(shè)計(jì)還可充分利用高性能小型 MOSFET (CSD17313Q2) 為大部分負(fù)載范圍實(shí)現(xiàn) 90% 以上的效率;PMP6807:使用 TPS51116 的 12Vin、9A 1.5Vout (VDDQ)、3A 0.75Vout (VTT) DDR3 — PMP5225 參考設(shè)計(jì)使用 TPS51116 生成 DDR3 電源軌。VDDQ 電源為 1.5V,輸出 9A 電流。VTT 電源使用源出/吸入 LDO 生成,支持高達(dá) 3A 的電流。采用 3x3 毫米封裝的高效率 MOSFET(CSD16406Q3) 可用于實(shí)現(xiàn)小尺寸和高性能;PMP6807:使用 TPS40140 的 12Vin、80A 1.5V(僅 VDDQ)、DDR3 多相位同步降壓轉(zhuǎn)換器 — PMP3054 設(shè)計(jì)在四相位同步降壓轉(zhuǎn)換器中使用 2 x TPS40140 在 12V 輸入下生成 80A 1.5V 輸出。該設(shè)計(jì)工作頻率為 400KHz,可保持小尺寸;PMP6807:使用 TPS40180 的 12Vin、60A 1.8V(僅 VDDQ)、DDR2 多相位同步降壓轉(zhuǎn)換器 — PMP3060 設(shè)計(jì)在 3 相位同步降壓轉(zhuǎn)換器中使用 3 x TPS40180 在 12V 輸入下生成 60A 1.8V 輸出。該設(shè)計(jì)每相位工作頻率為 250KHz,可保持高效率。
2018-09-18 14:11:40
的理想主義,完美主義,工匠的情懷盡情吐露出來。在無處不在的嵌入式時(shí)代,咱作為技術(shù)開發(fā)人,怎樣利用手中的技術(shù)為兒孫的生活增添色彩?讓電視中的美國大片走到現(xiàn)實(shí)中?至少在自己老的時(shí)候可以自豪的跟孫子說:“那個(gè)智能
2014-09-01 21:46:52
幾年前,我從來沒有想過現(xiàn)在的JavaScript竟然會(huì)變得幾乎無處不在。下面是幾個(gè)要關(guān)注JavaScript的原因。首先,我認(rèn)為JavaScript能夠得到普及的主要原因之一是,JavaScript
2016-01-10 16:54:17
1999年由IBM創(chuàng)造的“普適計(jì)算”概念,讓人們第一次暢想網(wǎng)絡(luò)無處不在的前景;而今,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展讓這一預(yù)想有機(jī)會(huì)得以實(shí)現(xiàn):無線網(wǎng)狀網(wǎng)(又稱為自組織網(wǎng)絡(luò))可以構(gòu)建多點(diǎn)對多點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
2019-06-17 06:56:24
ARM Cortex內(nèi)核無處不在。我非常喜歡這個(gè)內(nèi)核,并且經(jīng)常使用。不要誤解我的意思:也許ARM需要一些競爭?看到新的東西引起了很多關(guān)注,這是非常令人耳目一新的:RISC-V!RV32M1(VEGA
2022-02-10 06:37:45
Be a Geek有一天,走在回學(xué)校的路上,我在想:“未來是科技時(shí)代(現(xiàn)在也是),只是未來科技會(huì)無處不在,而如果我們對于周圍的無處不在的代碼一無所知的話,或許我們會(huì)成為黑客帝國中的一般人”。所以開始
2014-03-04 16:57:13
大疆A型板怎么使用?
2021-11-15 06:48:52
Kalray MPPA解決方案實(shí)現(xiàn)無處不在的低功耗、實(shí)時(shí)單芯片超算
2021-02-04 07:27:01
讓AI無處不在,Arm中國“周易”人工智能平臺有何絕招
2021-02-01 07:10:43
`MEMS技術(shù)在智能羽毛球中的應(yīng)用 MEMS傳感器相比傳統(tǒng)傳感器具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、易于集成和實(shí)現(xiàn)智能化特點(diǎn),其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括醫(yī)療、汽車電子及運(yùn)動(dòng)追蹤系統(tǒng)。在不久前結(jié)束的四中全會(huì)中***強(qiáng)調(diào):要加快體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)體育消費(fèi)推動(dòng)大眾健身,最終達(dá)到全民健身的目的。其中將體育設(shè)備與科技結(jié)合初見苗頭,智能體育硬件這一概念也逐漸被提及。 目前業(yè)內(nèi)做智能體育硬件的廠商是寥寥無幾。從這也可看出智能體育硬件存在極大的發(fā)展空間,而科技體育是未來發(fā)展的必然趨勢。 期待更多工程師與我討論!`
2014-09-11 19:07:31
文/編譯楊碩王家農(nóng)在網(wǎng)絡(luò)無處不在、IP無處不在和無縫移動(dòng)連接的總趨勢下,國際半導(dǎo)體技術(shù)路線圖(ITRS)項(xiàng)目組在他們的15年半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展預(yù)測中認(rèn)為,隨著技術(shù)和體系結(jié)構(gòu)推進(jìn)“摩爾定律”和生產(chǎn)力極限
2019-07-24 08:21:23
的標(biāo)題“模擬,無處不在”。 我想,Analog Device公司想通過這個(gè)廣告詞想表達(dá)這樣幾層意思: 1.1任何電路都會(huì)有可能用到模擬器件我雖然和Analog Device沒有任何利害關(guān)系。但是
2018-11-19 09:29:46
,Wi-Fi和藍(lán)牙兩種技術(shù)允許網(wǎng)格化以實(shí)現(xiàn)更高的物聯(lián)網(wǎng)無處不在。 Wi-FiWi-Fi基于IEEE 802.11標(biāo)準(zhǔn)。與TCP / IP堆棧完全集成,Wi-Fi的成功很大程度上歸功于其互操作性,簡單
2018-12-03 11:45:08
,讓以往“高冷”的機(jī)器視覺滲透到生活的方方面面,變得觸手可及、隨手可用。這種“無處不在”的市場前景確實(shí)誘人,所以近年來聚焦和深耕嵌入式視覺的玩家為數(shù)不少,他們共同推動(dòng)著機(jī)器視覺主流技術(shù)的更迭。機(jī)器視覺
2019-06-21 08:00:00
今天這一篇主要是寫給剛接觸電力電子技術(shù)或者準(zhǔn)備接觸電力電子技術(shù)的朋友們。談到電力電子技術(shù),很多人總覺得離自己或生活很遙遠(yuǎn),其實(shí)不然。現(xiàn)今社會(huì),電力電子技術(shù)早已無處不在。電力電子技術(shù)起源于20世紀(jì)50
2023-04-19 10:53:41
作者 :Tony Armstrong,電源產(chǎn)品部產(chǎn)品市場總監(jiān),凌力爾特公司系統(tǒng)設(shè)計(jì)師和系統(tǒng)規(guī)劃師必須從一開始就優(yōu)先滿足電源管理需求,以確保高效率的設(shè)計(jì)和成功的長期部署。幸運(yùn)的是,領(lǐng)先的高性能模擬IC制造商現(xiàn)在提供越來越多的能量收集電源管理IC,從而極大地簡化了此項(xiàng)任務(wù)。能量收集的概念已經(jīng)出現(xiàn)超過10年了,然而在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,由環(huán)境能源供電的系統(tǒng)一直很笨重、復(fù)雜和昂貴。不過,有些市場已經(jīng)成功地采用了能量收集方法,如交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、無線醫(yī)療設(shè)備、輪胎壓力檢測和樓宇自動(dòng)化市場。尤其是在樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)中,諸如占位傳感器、自動(dòng)調(diào)溫器甚至光控開關(guān)等,以前安裝時(shí)通常使用的電源或控制配線,現(xiàn)在已經(jīng)不需要了,取而代之是,它們采用了局部能量收集系統(tǒng)。能量收集系統(tǒng)的一個(gè)主要應(yīng)用是樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)中的無線傳感器。為方便說明,我們考慮一下美國能源使用的分布情況。建筑物每年都是能源生產(chǎn)的頭號用戶,約占總能耗的38%,緊隨其后的是交通運(yùn)輸和工業(yè)領(lǐng)域,各占總能耗的28%。此外,建筑物可以進(jìn)一步分成商用建筑和民用建筑,在這38%的能耗中,分別分得17%和21%。而民用建筑21%的能耗數(shù)字還可以進(jìn)一步劃分,其中取暖、通風(fēng)和空調(diào)(HVAC)約占民用建筑總能耗的3/4。目前預(yù)計(jì),從2003年到2030年,能源使用量將翻一番,依此推算,采用樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)可以節(jié)省多達(dá)30%的能源(數(shù)據(jù)類似地,一個(gè)采用能量收集方法的無線網(wǎng)絡(luò)可以將一棟大樓中任何數(shù)量的傳感器連接起來,以在非主要區(qū)域的大樓或房間中沒人時(shí),調(diào)節(jié)該區(qū)域的溫度或關(guān)掉該區(qū)域的照明燈,從而降低HVAC和電力費(fèi)用。此外,能量收集電子線路的成本常常低于布設(shè)電源線的成本或更換電池所需的日常維護(hù)成本,因此用收集的能量供電之方法,顯然有經(jīng)濟(jì)收益。不過,如果每個(gè)節(jié)點(diǎn)都需要自己的外部電源,那么很多無線傳感器網(wǎng)絡(luò)就失去了優(yōu)勢。盡管電源管理技術(shù)確實(shí)在持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)使電子電路能在給定電源情況下工作更長時(shí)間,但這是有限度的,而用收集的能量供電提供了一種補(bǔ)充方法。因此,能量收集通過將局部環(huán)境能源轉(zhuǎn)換成可用的電能,成為一種給無線傳感器節(jié)點(diǎn)供電的方法。環(huán)境能源包括光、溫差、振動(dòng)波束、已發(fā)送RF信號或能通過換能器產(chǎn)生電荷的任何能源。這些能源在我們周圍到處都是,利用合適的換能器,如面向溫差的熱電發(fā)生器(TEG)、面向振動(dòng)的壓電組件、面向太陽光(或室內(nèi)照明光)的光伏電池等,可將這些能源轉(zhuǎn)換成電能,甚至可以利用潮濕氣體產(chǎn)生的電能。這些所謂的“免費(fèi)”能源可用來自主地給電子組件和系統(tǒng)供電。現(xiàn)在所有無線傳感器節(jié)點(diǎn)都能以微瓦級平均功率工作,因此用非傳統(tǒng)電源給它們供電是可行的。這導(dǎo)致了能量收集的出現(xiàn),在使用電池不方便、不現(xiàn)實(shí)、昂貴或危險(xiǎn)的系統(tǒng)中,可用能量收集提供的電力給電池充電、補(bǔ)充或代替電池。用收集的能量供電,還可以不再需要導(dǎo)線來供電或傳送數(shù)據(jù)。此外,工業(yè)過程、太陽能電池板或內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)生的能量也可以收集起來使用,否則就浪費(fèi)掉了。能量收集應(yīng)用的問題和特性一個(gè)典型的能量收集配置或無線傳感器節(jié)點(diǎn)(WSN)由 4 個(gè)方框組成(參見圖 1)。它們是:1)環(huán)境能源 ;2)換能器組件和給下游電子組件供電的電源轉(zhuǎn)換電路;3)將該節(jié)點(diǎn)連接到現(xiàn)實(shí)世界的檢測組件和計(jì)算組件(由微處理器或微控制器組成,處理測量數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)儲存到存儲器中);4)由短程無線單元組成的通信組件,實(shí)現(xiàn)與相鄰節(jié)點(diǎn)及外部世界的無線通信。環(huán)境能源的例子包括 :連接到 HVAC 管道等發(fā)熱源的熱電發(fā)生器(TEG)或熱電堆 ;或者連接到諸如窗玻璃等機(jī)械振動(dòng)源的壓電換能器。在熱源情況下,一個(gè)緊湊型熱電器件(常稱為換能器)可將小的溫差轉(zhuǎn)換成電能。而在存在機(jī)械振動(dòng)或壓力的情況下,壓電器件可用來將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能。一旦電能產(chǎn)生出來,就可以由能量收集電路轉(zhuǎn)換并調(diào)整為合適的形式,以給下游電子組件供電。因此,一個(gè)微處理器可以喚醒一個(gè)傳感器,以獲取讀數(shù)或測量值,然后讀數(shù)或測量值可由一個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行處理,以通過一個(gè)超低功率無線收發(fā)器傳送。圖 1 :一個(gè)典型的能量收集系統(tǒng)或無線傳感器節(jié)點(diǎn)的主要組成方框圖。有幾種因素影響無線傳感器節(jié)點(diǎn)能量收集系統(tǒng)的功耗特性。表 1 概述了這些因素。表 1 :影響無線傳感器節(jié)點(diǎn)功耗的因素。當(dāng)然,由能量收集源所提供的能量取決于它處于操作狀態(tài)的時(shí)間。因此,比較能量收集電源的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)是功率密度,而不是能量密度。能量收集一般會(huì)遇到低的、可變的和不可預(yù)測的可用功率,因而通常采用了一種與能量收集器和一個(gè)輔助電能儲存器相連的混合結(jié)構(gòu)。收集器由于其無限的能量供應(yīng)和功率不足而成為系統(tǒng)能源。輔助電能儲存器(一個(gè)電池或一個(gè)電容器)可產(chǎn)生較高的功率,但儲存的能量較少,它在需要的時(shí)候供電,其他情況下則定期從收集器接收電荷。所以,在沒有可供收集功率的環(huán)境能量時(shí),必須采用輔助電能儲存器給 WSN 供電。當(dāng)然,從系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員的角度而言這將導(dǎo)致復(fù)雜程度的進(jìn)一步增加,因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在必須考慮這樣一個(gè)問題“為了對缺乏環(huán)境能量源的情況下提供補(bǔ)償,應(yīng)在輔助儲存器中存儲多少能量 ?”究竟需要儲存多少能量將取決于諸多因素,包括 :1. 缺乏環(huán)境能量源的時(shí)間長度2. WSN 的占空比(即數(shù)據(jù)讀取和傳輸操作必須具備的頻率)3. 輔助儲存器(電容器、超級電容器或電池)的大小和類型4. 是否可提供既能充當(dāng)主能量源、同時(shí)又擁有充分剩余能量(用于當(dāng)其在某些特定時(shí)段內(nèi)不可用時(shí)為輔助電能儲存器充電)的足夠環(huán)境能量 ?最先進(jìn)和現(xiàn)成有售的能量收集技術(shù)(例如振動(dòng)能量收集和室內(nèi)光伏技術(shù))在典型工作條件下產(chǎn)生毫瓦量級的功率。盡管這么低的功率似乎用起來很受限,但是若干年來收集組件的工作可以說明,無論就能量供應(yīng)還是就所提供的每能量單位的成本而言,這些技術(shù)大體上與長壽命的主電池類似。此外,采用能量收集的系統(tǒng)一般能在電能耗盡后再充電,而這一點(diǎn)主電池供電的系統(tǒng)是做不到的。正如已經(jīng)討論的那樣,環(huán)境能源包括光、溫差、振動(dòng)波束、已發(fā)送的 RF 信號,或者其他任何能通過換能器產(chǎn)生電荷的能源。下面的表 2 說明了從不同能源可產(chǎn)生多少能量。要成功設(shè)計(jì)一款完全獨(dú)立的無線傳感器系統(tǒng),需要現(xiàn)成的節(jié)電型微控制器和換能器,并要求這些器件消耗最小和來自低能量環(huán)境的電能。幸運(yùn)的是,低成本和低功率傳感器及微控制器已經(jīng)上市兩三年左右了,不過只是在最近,超低功率收發(fā)器才投入商用。然而,在這一系列環(huán)節(jié)中,處于落后的一直是能量收集器。現(xiàn)有的能量收集器模塊實(shí)現(xiàn)方案(如圖 1 所示)往往采用低性能和復(fù)雜的分立型結(jié)構(gòu),通常包括30 個(gè)或更多的組件。此類設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換效率低,靜態(tài)電流高。這兩個(gè)不足之處均導(dǎo)致最終系統(tǒng)的性能受損。低轉(zhuǎn)換效率將增加系統(tǒng)上電所需的時(shí)間,反過來又延長了從獲取一個(gè)傳感器讀數(shù)至傳輸該數(shù)據(jù)的時(shí)間間隔。高靜態(tài)電流則對能量收集源的輸出能達(dá)到的最低值有所限制,因?yàn)樗仨毷紫忍峁┳约汗ぷ魉璧碾娏鳎喑鰜淼墓β什拍芴峁┙o輸出。正是在能量收集器這個(gè)領(lǐng)域,凌力爾特公司最近推出的產(chǎn)品 LTC3109、LTC3588-1 和 LTC3105 使性能和簡單性上提升到一個(gè)新水平。這些能量收集 IC 所帶來的新性能水平是采用分立式方案完全無法實(shí)現(xiàn)的。因此,它們由于能夠收集非常低的環(huán)境能量而成為了推動(dòng)能量收集系統(tǒng)制造商成長的“催化劑”。憑借這種性能水平,再加上換能器、微控制器、傳感器和收發(fā)器經(jīng)濟(jì)合算的價(jià)位,使其市場接受度得以提升。這也是此類系統(tǒng)在全球范圍的眾多應(yīng)用中受到大量關(guān)注的原因之一。表 2 :能源以及它們可產(chǎn)生多少能量。一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界的例子 :“飛機(jī)健康狀況監(jiān)視”今天,大型機(jī)群的結(jié)構(gòu)性疲勞是一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題,因?yàn)槿绻鲆曉搯栴},就可能導(dǎo)致災(zāi)難性后果。目前,飛機(jī)結(jié)構(gòu)狀況是通過多種檢查方法來監(jiān)視的,如通過改進(jìn)的結(jié)構(gòu)化分析和跟蹤方法,通過采用評估結(jié)構(gòu)完整性的創(chuàng)新理念,等等。這些方法有時(shí)又統(tǒng)稱為“飛機(jī)健康狀況監(jiān)視”方法。在飛機(jī)健康狀況監(jiān)視過程中,采用了傳感器、人工智能和先進(jìn)的分析方法以實(shí)時(shí)進(jìn)行連續(xù)的健康狀況評估。聲發(fā)射檢測是定位和監(jiān)視金屬結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生裂縫的領(lǐng)先方法。這種方法可以方便地用來診斷合成型飛機(jī)結(jié)構(gòu)的損壞。一個(gè)顯然的要求是,以簡單的“通過”、“未通過”形式指示結(jié)構(gòu)完整性,或者立即采取維修行動(dòng)。這種檢測方法使用由壓電芯片構(gòu)成的扁平檢測傳感器和光傳感器,壓電芯片由聚合物薄膜密封。傳感器牢固地安裝到結(jié)構(gòu)體表面,通過三角定位能夠定位裝載了傳感器的結(jié)構(gòu)體的聲活動(dòng)。然后用儀器捕捉傳感器數(shù)據(jù),并以適合于窄帶存儲和傳送的形式用參數(shù)表示這些數(shù)據(jù)。因此,無線傳感器模塊常常嵌入到飛機(jī)的各種不同部分,例如機(jī)翼或機(jī)身,以進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,不過為這些傳感器供電可能很復(fù)雜。因此,如果以無線方式供電或者甚至自助供電,那么這些傳感器模塊就可以更方便地使用,效率也更高。在飛機(jī)環(huán)境中,存在很多“免費(fèi)”能源,可用來給這類傳感器供電。兩種顯然和可以方便地利用的方法是熱能收集和 / 或壓電能收集。在典型的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)情況下,其溫度可能在幾百℃到 1,000℃甚至 2,000℃的范圍內(nèi)變化。盡管這種能量大多數(shù)都以機(jī)械能(燃燒和發(fā)動(dòng)機(jī)推力)的形式損失了,但是仍然有一部分是純粹以熱量形式消耗的。既然席貝克效應(yīng)是將熱量轉(zhuǎn)換成電功率的根本熱力學(xué)現(xiàn)象,那么要考慮的主要方程是 :P = ηQ其中 P 是電功率,Q 是熱量,η 是效率。較大的熱電發(fā)生器(TEG)使用更多熱量(Q),產(chǎn)生更多功率(P)。類似地,使用數(shù)量為兩倍的功率轉(zhuǎn)換器自然產(chǎn)生兩倍的功率,因?yàn)樗鼈兛梢垣@取兩倍的熱量。較大的熱電發(fā)生器通過串聯(lián)更多的 P-N 節(jié)形成,不過,盡管這樣可以在溫度變化時(shí)產(chǎn)生更大的電壓(mV/dT),但是也增大了熱電發(fā)生器的串聯(lián)電阻。這種串聯(lián)電阻的增大限制了可提供給負(fù)載的功率。因此,視應(yīng)用需求的不同而有所不同,有時(shí)使用較小的并聯(lián)熱電發(fā)生器而不是使用較大的熱電發(fā)生器會(huì)更好。不管選擇哪一種熱電發(fā)生器,都有很多廠商提供商用熱電發(fā)生器產(chǎn)品。通過給一個(gè)組件施加壓力,可以產(chǎn)生壓電,而壓電反過來又產(chǎn)生一個(gè)電位。壓電效應(yīng)是可逆的,展現(xiàn)正壓電效應(yīng)(當(dāng)加上壓力時(shí),產(chǎn)生一個(gè)電位)的材料也展現(xiàn)反壓電效應(yīng)(當(dāng)加上一個(gè)電場時(shí),產(chǎn)生壓力和 / 或應(yīng)力)。為了優(yōu)化壓電換能器,需要確定壓電源的振動(dòng)頻率和位移特性。一旦確定了這些電平,壓電元件制造商就能夠設(shè)計(jì)一款壓電元件,以機(jī)械的方式將其調(diào)諧至特定的振動(dòng)頻率,并確定其尺寸以提供所需的功率量。壓電材料中的振動(dòng)將觸發(fā)正壓電效應(yīng),從而導(dǎo)致電荷積聚在器件的輸出電容上。積累的電荷通常相當(dāng)少,因此 AC開路電壓很高,在很多情況下處于 200V 量級。既然每次撓曲產(chǎn)生的電荷量相對較少,那么有必要對這個(gè) AC信號進(jìn)行全波整流,并在一個(gè)輸入電容器上逐周期積累電荷。就能源選擇而言,在熱源和壓電源之間存在權(quán)衡問題。不過,不管選擇哪一種方法,這兩種方法都是可行和現(xiàn)實(shí)的解決方案,可以非常方便地與現(xiàn)有技術(shù)一起使用。下表總結(jié)了這兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn) :能量收集電源轉(zhuǎn)換 ICLTC3109 是一種高度集成的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器和電源管理器。它能從諸如 TEG(熱電發(fā)生器)、熱電堆甚至小型太陽能電池等極低的輸入電壓源收集和管理多余的能量。其獨(dú)特的專有自動(dòng)極性拓?fù)湓试S該器件用低至 30mV 的輸入電源工作,而不管電源極性如何。圖 2 :LTC3109 的典型應(yīng)用原理圖。上 面 的 電 路 用 兩 個(gè) 緊 湊 型 升 壓 變 壓 器 來 提 高LTC3109 輸入電壓源的電壓,然后該器件為無線檢測和數(shù)據(jù)采集提供一個(gè)完整的電源管理解決方案。它能收集小的溫度差,不用傳統(tǒng)的電池電源,就能產(chǎn)生系統(tǒng)電源。就低至 30mV 的輸入電壓而言,推薦使用主 - 副匝數(shù)比約為 1:100 的變壓器。就更高的輸入電壓而言,可用更低的匝數(shù)比來獲得更大的輸出功率。這些變壓器是標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)成有售的組件,而且諸如 Coilcraft 等磁性元件供應(yīng)商可穩(wěn)定供貨。LTC3109 采用一種“系統(tǒng)級”方法來解決復(fù)雜問題。它轉(zhuǎn)換低壓源,并管理多個(gè)輸出之間的能量。用LTC3109 外部的充電泵電容器和內(nèi)部的整流器對每個(gè)變壓器副端繞組上產(chǎn)生的 AC 電壓升壓并整流。該整流器電路將電流饋送進(jìn) VAUX 引腳,從而向外部 V AUX 電容器、然后是其他輸出供電。內(nèi)部 2.2V LDO 可以支持低功率處理器或其他低功率 IC。該 LDO 由 VAUX 和 VOUT 二者之間較高的一個(gè)供電。這使它能在 VAUX 一充電到 2.3V 就能有效運(yùn)行,同時(shí) VOUT存儲電容器仍然在充電。倘若 LDO 輸出上有階躍負(fù)載,那么如果 VAUX 降至低于 VOUT,電流就可能來自主 VOUT 電容器。該 LDO 能提供 3mA 輸出電流。VSTORE 電容器也許值非常大(數(shù)千微法甚至數(shù)法拉),以在輸入電源可能掉電時(shí)保持供電。一旦加電完成,那么主輸出、備份輸出和開關(guān)輸出都可用。如果輸入電源發(fā)生故障,那么仍然可以利用 VSTORE 電容器的供電繼續(xù)運(yùn)行。LTC3588-1 是一款完整的能量收集解決方案,為包括壓電換能器在內(nèi)的低能量電源而優(yōu)化。壓電器件通過器件的擠壓或撓曲產(chǎn)生能量。視尺寸和構(gòu)造的不同而不同,這些壓電元件可以產(chǎn)生數(shù)百 uW/cm2 的能量。應(yīng)該提到的是,壓電效應(yīng)是可逆的,即展現(xiàn)直接壓電效應(yīng)(一加上壓力就產(chǎn)生電位)的材料也展現(xiàn)反向壓電效應(yīng)(一加上電壓就產(chǎn)生壓力和 / 或應(yīng)力,即撓曲)。圖 3 :LTC3588 的典型應(yīng)用原理圖。LTC3588-1 在 2.7V 至 20V 的輸入電壓范圍內(nèi)工作,從而非常適用于多種壓電換能器以及其他高輸出阻抗能源。其高效率降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器提供高達(dá) 100mA 的連續(xù)輸出電流或者甚至更高的脈沖負(fù)載。其輸出可以設(shè)定 為 4 個(gè) 固 定 電 壓(1.8V、2.5V、3.3V 或 3.6V) 之 一,以給無線發(fā)送器或傳感器供電。輸出處于穩(wěn)定狀態(tài)(無負(fù)載)時(shí),靜態(tài)電流僅為 950nA,從而最大限度地提高了總體效率。LTC3588-1 用來直接與壓電或可替代高阻抗 AC 電源連接、給電壓波形整流以及在外部存儲電容器中儲存收集到的能量,同時(shí)通過一個(gè)內(nèi)部并聯(lián)穩(wěn)壓器消耗過多的功率。具 1V 至 1.4V 遲滯窗口的超低靜態(tài)電流(450nA)欠壓閉鎖(ULVO)模式使電荷能在存儲電容器上積累,直到降壓型轉(zhuǎn)換器能高效率地將部分儲存的電荷傳送到輸出為止。LTC3105 是一款超低電壓升壓型轉(zhuǎn)換器和 LDO,專門用來極大地簡化從低壓、高阻抗可替換電源收集和管理能量的任務(wù),如光伏電池、熱電發(fā)生器(TEG)、燃料電池等電源。其同步升壓型設(shè)計(jì)以低至 250mV 的輸入電壓啟動(dòng),從而使該器件非常適用于在不夠理想的照明條件下,從甚至最小的光伏電池收集能量。其 0.2V 至5V 的寬輸入電壓范圍使該器件成為多種應(yīng)用的理想選擇。集成的最大功率點(diǎn)控制器(MPPC)使 LTC3105 能抽取電源能所提供的最大可用功率。如果沒有 MPPC,電源能產(chǎn)生的功率僅為理論最大值的一小部分。峰值電流限制自動(dòng)調(diào)節(jié),以最大限度地提高電源轉(zhuǎn)換效率,同時(shí)突發(fā)模式(Burst Mode ?)工作將靜態(tài)電流降至僅為22uA,從而最大限度地降低了能量儲存元件的漏電流。超低 I QLDO 能直接給流行的低功率微控制器或傳感器電路供電。如果沒有 MPPC,電源轉(zhuǎn)換器能產(chǎn)生的功率僅為理論最大值的一小部分。峰值電流限制自動(dòng)調(diào)節(jié),以最大限度地提高電源轉(zhuǎn)換效率,同時(shí)突發(fā)模式(Burst Mode ?)工作將靜態(tài)電流減小至僅為 22μA,從而最大限度地降低了能量儲存元件的漏電流。超低 IQLDO 能直接給常用的低功率微控制器或傳感器電路供電。圖 4 所示電路采用了 LTC3105,用單節(jié)光伏電池給單節(jié)鋰離子電池充電。在太陽能能源可用時(shí),該電路能使電池連續(xù)充電,而當(dāng)太陽能能源不再可用時(shí),電池能用儲存的能量給應(yīng)用供電。LTC3105 能以低至 250mV 的電壓啟動(dòng)。在啟動(dòng)時(shí),AUX 輸出最初在同步整流器禁止的情況下充電。一旦VAUX 達(dá)到約 1.4V,該轉(zhuǎn)換器就離開啟動(dòng)模式,進(jìn)入正常工作狀態(tài)。最大功率點(diǎn)控制在啟動(dòng)時(shí)不使能,不過,電流從內(nèi)部限制到足夠低的水平,以允許靠電流非常小的輸入電源啟動(dòng)。盡管該轉(zhuǎn)換器處于啟動(dòng)模式,但是AUX 和 VOUT 之間的內(nèi)部開關(guān)仍然保持禁止,而且 LDO也是不采用。參見圖 5 所示典型啟動(dòng)時(shí)序舉例。當(dāng) VIN 或 VAUX 高于 1.4V 時(shí),轉(zhuǎn)換器進(jìn)入正常工作狀態(tài)。轉(zhuǎn)換器繼續(xù)給 AUX 輸出充電,直到 LDO 輸出進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)為止。一旦 LDO 輸出進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),轉(zhuǎn)換器就開始給 VOUT 引腳充電。VAUX 仍然保持足夠高的值,以確保 LDO 處于穩(wěn)定狀態(tài)。如果 VAUX 高于保持LDO 穩(wěn)定所需的值,那么就從給 AUX 輸出充電轉(zhuǎn)變?yōu)榻oVOUT 輸出充電。如果 VAUX 下降太多,那么電流就重新流向 AUX 輸出,而不是用來給 VOUT 輸出充電。一旦VOUT 上升到高于 VAUX,就啟動(dòng)一個(gè)內(nèi)部開關(guān),以將這兩個(gè)輸出連接到一起。如果 VIN 高于被驅(qū)動(dòng)的輸出(VOUT 或 VAUX)上的電壓,或被驅(qū)動(dòng)的輸出低于 1.2V,那么同步整流器就禁止,并以關(guān)鍵的傳導(dǎo)模式工作,從而甚至在 VIN>VOUT 時(shí),仍能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)。如果輸出電壓高于輸入電壓并高于 1.2V 時(shí),那么同步整流器就啟動(dòng)。在這種模式時(shí),SW 和 GND 之間的N 溝道 MOSFET 啟動(dòng),直到電感器電流達(dá)到峰值電流限制為止。一旦達(dá)到電流限制,N 溝道 MOSFET 就關(guān)斷,SW 和被驅(qū)動(dòng)輸出之間的 P 溝道 MOSFET 就啟動(dòng)。該開關(guān)一直保持接通,直到電感器電流降至低于谷值電流限制為止,然后重復(fù)該周期。當(dāng) VOUT 達(dá)到穩(wěn)定點(diǎn)時(shí),連接到 SW 引腳的 N 溝道和 P 溝道 MOSFET 都禁止,轉(zhuǎn)換器進(jìn)入休眠狀態(tài)。圖 4 :利用單節(jié)光伏電池的鋰離子電池涓流充電器。圖 5 :典型的 LTC3105 啟動(dòng)時(shí)序。為了給微控制器和外部傳感器供電,一個(gè)集成的LDO 提供穩(wěn)定的 6mA 軌。該 LDO 由 AUX 輸出供電,從而允許該 LDO 在主輸出仍然在充電時(shí)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。LDO 的輸出電壓可以是固定的 2.2V,或可通過電阻器分壓器調(diào)節(jié)。集成的最大功率點(diǎn)控制電路允許用戶為給定電源設(shè)定最佳輸入電壓工作點(diǎn),參見圖 6。MPPC 電路動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)電感器的平均電流,以防止輸入電壓降至低于 MPPC 門限。當(dāng) VIN 高于 MPPC 電壓時(shí),電感器電流增大,直到 VIN 被拉低至 MPPC 設(shè)定點(diǎn)為止。如果 VIN 低于 MPPC 電壓,那么電感器電流就減小,直到 VIN 升高到 MPPC 設(shè)定點(diǎn)為止。LTC3105 納入了在輕負(fù)載時(shí)最大限度地提高效率的功能,同時(shí),通過將電感器峰值和谷值電流作為負(fù)載的函數(shù)加以調(diào)節(jié),還在重負(fù)載時(shí)增強(qiáng)了提供功率的能力。在輕負(fù)載時(shí),將電感器峰值電流降至 100mA,可降低傳導(dǎo)損耗,從而優(yōu)化了效率。隨著負(fù)載增加,電感器峰值電流自動(dòng)提高至 400mA(最大值)。當(dāng)在中等負(fù)載時(shí),電感器峰值電流可能在 100mA 至 400mA 之間變化。上述功能的優(yōu)先級低于 MPPC 功能,并僅當(dāng)電源提供的功率超過負(fù)載所需時(shí)才起作用。圖 6 :面向單節(jié)光伏電池的典型最大功率點(diǎn)控制點(diǎn)。在諸如光伏轉(zhuǎn)換之類的應(yīng)用中,輸入電源也許長時(shí)間不存在。為了在這類情況下防止輸出放電,LTC3105納入了欠壓閉鎖(UVLO)功能,如果輸入電壓降至低于90mV(典型值),那么該功能就強(qiáng)制轉(zhuǎn)換器進(jìn)入停機(jī)模式。在停機(jī)模式,連接 AUX 和 VOUT 的開關(guān)啟動(dòng),LDO置于反向隔離模式,流進(jìn) VOUT 的電流降至 4uA(典型圖 6 :面向單節(jié)光伏電池的典型最大功率點(diǎn)控制點(diǎn)。值)。在停機(jī)模式,通過 LDO 的反向電流限于 1uA,以最大限度地減輕輸出放電。結(jié)論由于擁有模擬開關(guān)模式電源設(shè)計(jì)專長的人員在全球范圍內(nèi)都處于短缺的局面,因此要設(shè)計(jì)出如圖 1 所示的高效能量收集系統(tǒng)一直是很困難的事。面臨的主要障礙是與遠(yuǎn)程無線感測相關(guān)聯(lián)的電源管理。不過,隨著 L TC3105、L TC3109 和 L TC3588-1 的推出,這種狀況即將完全改變。這些器件能夠從幾乎所有的光源、熱源或機(jī)械振動(dòng)源提取能量。此外,憑借其全面的功能組合以及設(shè)計(jì)的簡易性,它們還極大地簡化了能量收集鏈中難以完成的功率轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)。對于 WSN 設(shè)計(jì)師而言這是個(gè)好消息,因?yàn)槠涓呒啥龋ò娫垂芾砜刂坪同F(xiàn)成有售的外部組件)使之成為目前市面上最小、最簡單和易于使用的解決方案。因此,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師和系統(tǒng)規(guī)劃師必須從一開始就優(yōu)先滿足電源管理需求,以確保高效率的設(shè)計(jì)和成功的長期部署。幸運(yùn)的是,領(lǐng)先的高性能模擬 IC 制造商現(xiàn)在提供越來越多的能量收集電源管理 IC,從而極大地簡化了此項(xiàng)任務(wù)。
2018-10-23 14:22:26
步進(jìn)電機(jī)是設(shè)計(jì)師,工程師和制造商的最愛,因此幾乎可以在任何有電子控制系統(tǒng)的地方找到。事實(shí)上,它們是如此受歡迎和有用,以至于人們往往很容易忘記它們是如何工作的,并確保它們被正確驅(qū)動(dòng)。電機(jī)本身是無刷同步直流電機(jī),其中每個(gè)360°旋轉(zhuǎn)被分成許多相等的離散步長。臺階的角度旋轉(zhuǎn)由圍繞中心齒輪形鐵片排列的“齒形”電磁鐵的數(shù)量決定(圖1)。正是磁鐵的通電,以及隨之而來的齒輪形軸齒的磁力吸引,使軸圍繞其旋轉(zhuǎn)軸拉過。圖 1:永磁轉(zhuǎn)子根據(jù)施加的脈沖順序旋轉(zhuǎn),以激發(fā)電磁“齒”。(圖片來源:恩智浦)重要的是要注意,當(dāng)軸的齒與第一個(gè)電磁鐵對齊時(shí),它們會(huì)與下一個(gè)電磁鐵稍微偏移。這確保了當(dāng)下一個(gè)電磁鐵通電時(shí),齒被拉向下一個(gè)電磁鐵的方向。完成一次360°旋轉(zhuǎn)所需的步驟數(shù)決定了其分辨率,或者電機(jī)的控制精細(xì)程度。典型的電機(jī)每轉(zhuǎn)有200步,但每轉(zhuǎn)1600步,以便對運(yùn)動(dòng)進(jìn)行非常精細(xì)的控制,例如硬盤驅(qū)動(dòng)器的手臂,這并不罕見。控制使用一系列方形數(shù)字脈沖(通常來自微控制器)完成,用于智能驅(qū)動(dòng)線圈。“智能地”這個(gè)詞在這里是故意的:線圈的排列,構(gòu)造和驅(qū)動(dòng)方式?jīng)Q定了關(guān)鍵參數(shù),如效率,準(zhǔn)確性,精度,可重復(fù)性和扭矩。每個(gè)脈沖都是一個(gè)離散的步長,因此脈沖的數(shù)量及其速率決定了旋轉(zhuǎn)距離和速度。根據(jù)線圈的連接和驅(qū)動(dòng)方式,步進(jìn)器可以是單極性或雙極性。在單極性設(shè)計(jì)中,電流始終在同一方向上以實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)。在雙極性中,繞組中電流的交替反轉(zhuǎn)用于實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)。步進(jìn)電機(jī)的一些有趣,有用和有趣的特性包括這樣一個(gè)事實(shí),即一旦通電,它就會(huì)以全扭矩保持穩(wěn)定,直到下一個(gè)脈沖;可以控制的精度,特別是在使用齒輪的情況下;它們可以通過手動(dòng)或電子方式改變脈沖極性來快速反轉(zhuǎn);他們的快速停止能力;堅(jiān)固性和可靠性;和低成本。增加成本和簡單性的因素是它們是開環(huán)的。這意味著不需要額外的傳感器或反饋機(jī)制來確定軸的位置。步進(jìn)電機(jī)的特性使其成為從玩具和游戲到汽車和航天器的系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員的最愛(圖2)。圖 2:步進(jìn)電機(jī)有多種形式,適用于從玩具到醫(yī)療、工業(yè)控制和航天器的各種應(yīng)用。(圖片來源:恩智浦)在醫(yī)療應(yīng)用中,它們用于控制胰島素和血氧泵、存儲檢索系統(tǒng)和 CT 掃描儀。在汽車中,它們用于從擋風(fēng)玻璃雨刷器到腰部支撐裝置再到前照燈調(diào)節(jié)電機(jī)的所有設(shè)備。工業(yè)和玩具機(jī)器人也是受歡迎的應(yīng)用,這也是因?yàn)樗鼈兙哂芯_的位置控制能力。設(shè)計(jì)人員謹(jǐn)防:簡單掩蓋驅(qū)動(dòng)復(fù)雜性當(dāng)然,由于電機(jī)通常是磁,電,模擬和數(shù)字的組合,因此它是一門充滿變化和細(xì)微差別的科學(xué),許多書籍都寫過。步進(jìn)電機(jī)是一種特定類型的電機(jī),但在設(shè)計(jì)和驅(qū)動(dòng)復(fù)雜性以及選項(xiàng)方面也同樣多變。例如,它們有三種主要品種:永磁體、混合同步磁力和可變磁阻。選擇取決于速度和扭矩方面的參數(shù)要求。驅(qū)動(dòng)電路也是一個(gè)很大的探索區(qū)域。驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)可以更快地影響扭矩曲線以切換定子極,因此存在驅(qū)動(dòng)電路變化,包括L / R(電感/電阻),斬波驅(qū)動(dòng)器,波驅(qū)動(dòng),全步進(jìn)驅(qū)動(dòng),微步進(jìn)和半步進(jìn),僅舉幾例。目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)脈沖的最佳排序,同時(shí)確保步進(jìn)電機(jī)控制器的輸出驅(qū)動(dòng)器能夠提供足夠的電流。電機(jī)線圈是感性負(fù)載,因此需要高瞬時(shí)電流。當(dāng)然,有針對特定應(yīng)用的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,但這些驅(qū)動(dòng)器可能成本高昂。相反,最好選擇廉價(jià)的通用I/O(GPIO)擴(kuò)展器,例如恩智浦的PCA9537。使用恩智浦PCA9537驅(qū)動(dòng)單極步進(jìn)電機(jī)恩智浦 PCA9537 是一款 10 引腳 CMOS 圖騰柱 GPIO,具有 SMBus 和 I2C 雙線式總線,因此可以連接到大多數(shù)微控制器(圖 3)。圖 3:恩智浦 PCA9537 是一個(gè)圖騰柱 GPIO,它從主機(jī)控制器獲取 I2C 字節(jié)序列,并為柵極輸入 G1 至 G4 提供必要的波形。(圖片來源:恩智浦)在圖中,電機(jī)是12 V單極步進(jìn)電機(jī),額定電流為1.25 A。對于想要修改圖表并將其調(diào)整為自己的應(yīng)用程序的用戶,Schematics.com 上提供了單極性驅(qū)動(dòng)程序的完全交互式原理圖。PCA9537具有一個(gè)4位配置寄存器、一個(gè)4位輸入端口寄存器和一個(gè)4位輸出端口寄存器,以及一個(gè)用于“高電平有效”或“低電平有效”操作的4位極性反轉(zhuǎn)寄存器。GPIO具有固定的I2C總線從地址92H,它從主機(jī)控制器獲取I2C字節(jié)序列,并向柵極輸入G1至G4提供必要的波形。該圖還顯示了恩智浦PCA9665,這是一款I(lǐng)C,用作大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)并行總線微控制器/微處理器與串行I2C總線之間的接口,允許并行總線系統(tǒng)與I2C總線進(jìn)行雙向通信。波形類型為一個(gè)對應(yīng)于波形、兩相或半步驅(qū)動(dòng),由用戶選擇。脈沖的持續(xù)時(shí)間由主機(jī)控制器固件中實(shí)現(xiàn)的時(shí)間延遲控制。它顯示為各種波形的參考。PCA9537支持的最大I2C總線速度為400 kHz。要以大約 18 RPM 的速度驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),請使用以下字節(jié)序列,其中“S”代表 I2C 總線啟動(dòng)條件,“P”代表停止條件。此外,DLY1 和 DLY2 是由微控制器固件實(shí)現(xiàn)的時(shí)間延遲。數(shù)字以十六進(jìn)制表示法表示:S, 0x92, 0x03, 0x00, P // 將PCA9537的4個(gè)IO引腳全部設(shè)置為輸出引腳;// IO 配置寄存器 = 0x00設(shè)置 DLY1 = 300 ms // 步驟之間的時(shí)間延遲;18 RPM,適用于 7.5° 電機(jī)波形環(huán)路S 的開始, 0x92, 0x01, 0x08, P // 開始半步序列波形執(zhí)行步數(shù)之間的時(shí)間延遲 = DLY1S、0x92、 0x01、 0x0C、 P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1S,0x92, 0x01, 0x04, P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1S,0x92,0x01,0x06, P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1S,0x92,0x01,0x02,P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1S,0x92,0x01,0x03,P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1S,0x92,0x01,0x01,P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1S, 0x92,0x01,0x09,P // 下一步的輸出 步驟之間的執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY1// 循環(huán)波形序列以保持運(yùn)行的電機(jī)// 或根據(jù)需要執(zhí)行接下來的兩個(gè)步驟執(zhí)行時(shí)間延遲 = DLY2 // 保持當(dāng)前位置的時(shí)間 = DLY2S,0x92,0x01,0x00,P // 關(guān)閉電機(jī)(字節(jié)序列源:恩智浦)當(dāng)然,有些用戶可能希望驅(qū)動(dòng)多個(gè)電機(jī)。為此,還提供許多單芯片選項(xiàng)。同時(shí),最好在PCA9537和此處所示的單極、單電機(jī)、交互式原理圖上進(jìn)行練習(xí)。
2022-10-10 10:05:42
杜比無處不在的沉浸式聲音體驗(yàn)亮相2010CES
在2010年度CES(國際消費(fèi)電子展)上,杜比實(shí)驗(yàn)室正在展示其技術(shù)如何處理、塑造聲音,提升人們在客廳、個(gè)人電腦以及移動(dòng)設(shè)
2010-01-09 09:19:16656 傳統(tǒng)的能量收集是通過太陽能電池板和風(fēng)力發(fā)電機(jī)實(shí)現(xiàn)的,凌力而特的新方案可以提供平均收集能量,下面我們就詳細(xì)了解一下他們的額方案。
2012-12-02 10:13:22853 FLC1301T02 無處不在的Always@,希望對大家的學(xué)習(xí)有幫助!
2015-12-16 15:32:402 歷時(shí)5天、參展規(guī)模和專業(yè)觀眾數(shù)量均創(chuàng)歷史新高的第18屆中國國際工業(yè)博覽會(huì)11月5日圓滿落幕。截至5日中午,本屆工博會(huì)共吸引境內(nèi)外專業(yè)觀眾15.02萬人次,較去年同期增長近13.78%,其中海外觀眾人次增長10.9%。
2016-11-15 01:04:11244 IT業(yè)界有兩大發(fā)展潮流,一個(gè)是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將顛覆傳統(tǒng)的商業(yè)模式,另一個(gè)是云計(jì)算將改變傳統(tǒng)的IT架構(gòu)服務(wù)方式。那么當(dāng)大數(shù)據(jù)邂逅云計(jì)算,它們會(huì)擦出怎樣的愛情火花呢? 大數(shù)據(jù)服務(wù)無處不在 Cloudera又該如何應(yīng)變?
2016-11-30 09:20:11739 在我們身處的時(shí)代,數(shù)據(jù)無處不在。據(jù)IBM公司估算,人類每天產(chǎn)生約2.5萬ZB的數(shù)據(jù),這意味著世界上90%數(shù)據(jù)都是過去的兩年中產(chǎn)生的。Gartner公司分析報(bào)告顯示,在2015年財(cái)富500強(qiáng)的公司中百分之八十五的企業(yè)無法利用大數(shù)據(jù)來獲取競爭優(yōu)勢。
2016-12-05 10:09:11675 就像我在上個(gè)月與家用機(jī)器人有關(guān)的博文中提到的那樣,在過去十年間,鋰離子電池的成本穩(wěn)步下降,而與此同時(shí),它們的功率/能量密度卻已經(jīng)大幅提升。這意味著,那些曾經(jīng)被插在墻上或由氣體驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品可變?yōu)闊o電線連接產(chǎn)品,而反過來,它們的重量也會(huì)變得更輕。在某些情況下,它可以實(shí)現(xiàn)全新應(yīng)用的普及—可以想一想現(xiàn)在的“智能”可穿戴設(shè)備或Bluetooth頭戴式耳機(jī)。
2018-07-10 15:38:00526 未來,人工智能將無處不在。美國國防人工智能的主戰(zhàn)場在哪 部曾20年未到訪硅谷,而當(dāng)時(shí)的國防部長卡 特自2015 年上任以后以來連續(xù)4次訪問硅人工智能最適用于解決什么樣的問題?通過分解典型的商業(yè)
2017-09-21 11:17:590 在如火如荼的AI競賽中,比起百度提出的All in(全力投入)以及谷歌提出的AI First(AI優(yōu)先),騰訊則提出了一個(gè)更為平實(shí)的愿景Make AI Everywhere(讓AI無處不在)。 這家
2017-09-22 16:53:350 來自皮尤研究中心最新的數(shù)據(jù)顯示,在不久的將來(2025年),物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將無處不在,你很難再找到?jīng)]有連接互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備,哪怕是一個(gè)最普通的水壺。即便是今天,我們已經(jīng)可以通過手機(jī)來操控電燈、空調(diào)甚至是汽車,物聯(lián)網(wǎng)正在以多樣化的形式侵入我們的生活。
2017-11-22 17:14:014909 遭遇的Matheson 已經(jīng)開始訓(xùn)練自己習(xí)慣這一事實(shí),他每次都要等到播放電視廣告時(shí)才會(huì)使用自己的電動(dòng)牙刷,因?yàn)橹灰淮蜷_電動(dòng)牙刷,臥室中的電視所播放的畫面和聲音就會(huì)受到干擾。 這就是射頻噪音污染對于我們生活的干擾,它無處不在。這
2017-11-22 17:59:581104 國外媒體今天撰文稱,無線充電技術(shù)將會(huì)像Wi-Fi一樣變得無處不在,且應(yīng)用前景廣泛,從支持手機(jī)等設(shè)備充電的桌子,到為混合動(dòng)力汽車充電的停車場,再到醫(yī)用機(jī)械植入物。
2019-03-19 17:50:201029 人工智能其實(shí)并不是一個(gè)新概念,早在1950年就有所隱射,1956年,“人工智能”這個(gè)詞才被首次使用。AI無處不在,2018年人工智能革命將走向風(fēng)口浪尖。
2018-02-10 11:23:484034 先進(jìn)的材料、增強(qiáng)的功能和MEMS相結(jié)合,使傳感器尺寸和成本得以突破,讓無線傳感器網(wǎng)絡(luò)無處不在成為可能。
2018-03-27 15:09:021443 和人工智能驅(qū)動(dòng)下服務(wù)全人類,讓云無處不在和AI無處不在,這一切與納德拉接棒成為微軟第三任CEO有關(guān),他不僅成就了微軟,從泥潭中走出來,且也譜寫了自己傳奇。
2018-06-27 10:07:412879 關(guān)鍵詞:室內(nèi)定位 隨著社會(huì)的發(fā)展,位置應(yīng)用無處不在,精確的位置管理對各行各業(yè)都有重要意義。物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈逐漸走向成熟,對定位的需求將大大的增加,無論是室內(nèi)定位還是室外定位領(lǐng)域都將迎來爆發(fā)性的市場機(jī)遇
2018-08-05 14:34:01276 Inside the Brackets Episode 8: Designing Apps That Run Everywhere
2018-10-22 06:30:001345 人工智能正在改變一切,包括銷售。從營銷自動(dòng)化到客戶關(guān)系管理,人工智能對銷售的改變無處不在,銷售人員如果不適應(yīng)這種變化,即使不會(huì)被取代,也會(huì)被淘汰。
2018-10-18 09:20:251308 但無需對這項(xiàng)技術(shù)感到懷疑,諸如蘋果、谷歌、微軟等科技巨頭們正在為此投入大量人才和資金并將AR視為未來,而AR眼鏡的最終形態(tài)甚至可能會(huì)想隱形眼鏡一樣袖珍、便攜。當(dāng)然,在這之前硬件也還只是這些難題中的其中一部分。
2018-11-02 16:03:252864 物聯(lián)網(wǎng)(IOT)正在入侵我們的生活。從智能手機(jī)到智能燈泡,從亞馬遜的新個(gè)人風(fēng)格顧問(Echo Look)到視頻智能揚(yáng)聲器(Echo Show),人工智能接口正變得無處不在。 這項(xiàng)技術(shù)可以讓我們更容易獲取知識和信息,從而豐富我們的日常生活。
2018-11-20 11:41:363462 這也是小米“AI+IoT”戰(zhàn)略的野心所在:一方面盡可能多地連接智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)小愛同學(xué)無處不在的可能,另一方面,通過這種無處不在的優(yōu)勢和用戶語音交互習(xí)慣的養(yǎng)成,成為內(nèi)容與服務(wù)的最終整合與呈現(xiàn)者,最終完善硬件+互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的商業(yè)模式構(gòu)建。
2018-12-03 17:27:181224 黑科技無處不在最近,又有一個(gè)了不起的新技術(shù)出爐!
2018-12-22 10:08:363299 潮下,數(shù)據(jù)的價(jià)值不言而喻。在國內(nèi),大數(shù)據(jù)是一個(gè)專有領(lǐng)域,但從國際的技術(shù)發(fā)展趨勢來看,大數(shù)據(jù)已經(jīng)無處不在。Splunk公司中國區(qū)總經(jīng)理嚴(yán)立忠在近期的媒體交流會(huì)上介紹了Splunk在.conf18用戶大會(huì)上的精彩內(nèi)容
2018-12-24 11:37:253862 面部識別無處不在,當(dāng)你使用蘋果的Face ID解鎖iPhone時(shí)候,當(dāng)你在機(jī)場檢票口登機(jī)的時(shí)候……顯然,面部識別已經(jīng)不僅僅存在于虛幻的未來科幻電影之中,如今,它已經(jīng)開始逐漸走進(jìn)了“千家萬戶”。因?yàn)樵絹碓絹矶嗟纳罴揖赢a(chǎn)品附帶智能功能。
2019-04-05 09:48:001838 人工智能無處不在 來看看它如何改變我們的世界,博薩諾瓦機(jī)器人公司(Bossa Nova Robotics)制造了一種人工智能服務(wù)機(jī)器人,該公司的這款機(jī)器人能夠時(shí)刻檢測貨架,掃描貨架,分析貨架上或許
2019-07-05 16:47:04457 人生最痛苦的事情是什么?發(fā)布會(huì)現(xiàn)場著急發(fā)稿,WiFi信號卻不給力;漫長的通勤路,聊以解憂的電視劇點(diǎn)不開;外出旅游拍了張漂亮照片,趕緊發(fā)朋友圈秀一下,沒有信號。
2019-05-22 11:21:172727 在生活中,電池無處不在。常見的例子是手機(jī)和電腦,現(xiàn)在每個(gè)人都離不開智能手機(jī),但經(jīng)常會(huì)對智能手機(jī)電池的續(xù)航能力發(fā)出抱怨。除了手機(jī)和電腦,很多常用的電動(dòng)工具,年輕人和孩子們的玩具或者機(jī)器人,乃至重要的電動(dòng)汽車,核心都需要用到電池。
2019-05-31 10:46:229543 數(shù)字和網(wǎng)絡(luò)越來越多的滲透到我們生活的時(shí)候,無處不在的嵌入式設(shè)備正在你的周圍,雖然大多數(shù)時(shí)間沒有意識到,但這些嵌入式設(shè)備確實(shí)在并不斷滲入到我們的日常生活。
2019-06-12 11:10:091995 “邁向智簡全光網(wǎng),才能實(shí)現(xiàn)無處不在的光聯(lián)接。”黃志勇表示,光+無線協(xié)同推動(dòng)構(gòu)建全聯(lián)接社會(huì);突破傳統(tǒng)運(yùn)營商商業(yè)邊界,重新定義光產(chǎn)業(yè)。技術(shù)方面,推動(dòng)行業(yè)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)建立,牽引光產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革;商業(yè)方面,攜手
2019-06-15 09:51:341588 業(yè)務(wù)觸角似乎無處不在。
2019-06-21 16:30:593176 “三束光”全系列產(chǎn)品打造無處不在的光聯(lián)接
2019-07-16 15:05:202095 的全光傳送網(wǎng)2.0時(shí)代。 7月15日,華為發(fā)布了智簡全光網(wǎng)戰(zhàn)略,通過打造智能、極簡、超寬、無處不在的下一代全光網(wǎng)絡(luò)。“未來5年,光聯(lián)接將從每個(gè)家庭延伸至每個(gè)房間,從每個(gè)辦公室延伸至每個(gè)桌面,乃至每個(gè)機(jī)器,同時(shí)還將覆蓋每個(gè)數(shù)據(jù)中心,進(jìn)而支撐
2019-07-22 18:38:01472 ,其他功能不需要,所以導(dǎo)航就不需要了。機(jī)器人未必是現(xiàn)實(shí)中看到的人的形體,未來機(jī)器人會(huì)無處不在,甚至我們坐的一個(gè)坐椅,它就是一種形態(tài)的機(jī)器人。
2019-11-27 17:47:41681 MEMS技術(shù)無處不在,從每天使用的手機(jī),再到未來的自動(dòng)駕駛,或者智慧醫(yī)療、智慧城市等民生環(huán)節(jié),都離不開它。
2020-01-27 17:16:00812 釘科技認(rèn)為,機(jī)遇和挑戰(zhàn)從來都是一體兩面,競爭無處不在,有人在競爭中上位,也會(huì)有人在競爭中出局。隨著跨界競爭者的增多,白電市場格局還會(huì)有哪些變化,讓我們拭目以待。
2020-06-22 11:38:192093 ??毫無疑問,AI技術(shù)已經(jīng)被視為一種新的通用技術(shù),對未來的影響和價(jià)值不容小覷,也是構(gòu)筑未來競爭力的關(guān)鍵。根據(jù)Gartner發(fā)布的2018年度新技術(shù)成熟度曲線顯示,人工智能已經(jīng)無處不在,今后10年AI技術(shù)將為大眾所用。AI將像空氣一樣無處不在,改變每個(gè)行業(yè)和每個(gè)組織。
2020-07-17 10:53:303123 在云、計(jì)算、AI和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域提供創(chuàng)新的產(chǎn)品與解決方案,讓云無處不在,讓智能無所不及,共建全場景智慧,實(shí)現(xiàn)全景山東、數(shù)字山東、智慧山東。 五大技術(shù)融合,新基建產(chǎn)生新動(dòng)能 今年,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在國內(nèi)開始提速,有效促進(jìn)數(shù)字
2020-09-28 16:53:261964 在過去25當(dāng)中,USB在為電子產(chǎn)品提供連接和供電的過程中扮演著重要的角色。隨著時(shí)間的推移,USB接口發(fā)生了變化,但無論用戶使用了哪種USB,主機(jī)總是能夠識別出其所連接的設(shè)備是什么。 但這到底是怎么發(fā)生的呢?它如何知道何時(shí)連接了鼠標(biāo)而不是打印機(jī)?USB 2.0和USB 3.2的SuperSpeed有什么區(qū)別? 在這里,我們將為您介紹USB的內(nèi)部工作原理,以及為什么USB能夠淘汰其他技術(shù)而被市場所青睞。 即插即用 故事要從20世紀(jì)90年代說起,那時(shí),USB還沒有出現(xiàn)。在那個(gè)時(shí)
2020-10-09 17:53:371732 尋求開發(fā)更好的技術(shù)來訪問和交換信息及數(shù)據(jù),并在通信技術(shù)上取得進(jìn)步,通常與其他技術(shù)進(jìn)步同時(shí)發(fā)生。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對無線連接提出了巨大的需求,并且世界各地的消費(fèi)者都要求廉價(jià)且快速的通信服務(wù)。 當(dāng)我們今天談?wù)摶ヂ?lián)網(wǎng)接入時(shí),不能不談無線網(wǎng)絡(luò)。即將大規(guī)模推出的5G將有望改變一切。我們完全有理由相信,5G在提供更快的互聯(lián)網(wǎng)訪問和更大的容量,以及推動(dòng)IoT進(jìn)一步發(fā)展上,將帶來顛覆性的影響。不過,值得一提的是,蜂窩技術(shù)并不是唯一
2020-11-05 11:12:341099 生活中,靜電無處不在:開門手握扶門把時(shí)會(huì)“啪”一聲,被刺的嚇一跳;冬天脫毛衣是,會(huì)“啪啪”閃光,其實(shí),這就是靜電,“啪啪”聲和閃光就是高壓靜電放電產(chǎn)生的。所以,生活中,生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用場所里靜電
2020-12-17 16:17:321756 有什么好處。“智能電源”何時(shí)流行很難確定,但是今天,從電源控制器IC到全自動(dòng)化工廠,“智能電源”已無處不在,而隨著工業(yè)4.0的不斷發(fā)展,其作為主要技術(shù)的地位也得到了確立。 智能電源的起源 如果以PWM為先驅(qū),則“智能電源”誕生于1976年。當(dāng)時(shí)Silicon General公司推出
2021-02-20 15:57:582510 在CES展會(huì)上8K無處不在,每個(gè)品牌都在為他們的高端產(chǎn)品做宣傳,原生的8K內(nèi)容比拉斯維加斯的豪華酒店還要難得,這意味著要擁有更多的客戶就需要不斷升級,需要有人工智能技術(shù)。
2021-01-25 06:31:1011 這個(gè)研究結(jié)果十分振奮人心,這在拓?fù)渎曌宇I(lǐng)域又前進(jìn)了一大步。2018年以來,科學(xué)家預(yù)測的拓?fù)渎曌硬牧现挥?0多種。而這項(xiàng)工作從13,000多個(gè)材料中篩選出的拓?fù)渎曌硬牧细哌_(dá)5014個(gè),而且他們構(gòu)建了拓?fù)渎曌釉诰€數(shù)據(jù)庫(www.phonon.synl.ac.cn),公開了研究數(shù)據(jù),方便科研人員進(jìn)行進(jìn)一步研究和利用,為拓?fù)渎曌硬牧系难芯刻峁┝丝捎^的備選材料。
2021-03-01 11:38:592954 嵌入式系統(tǒng)無處不在。與您進(jìn)行交互的幾乎所有電氣設(shè)備都比簡單的電燈開關(guān)復(fù)雜,它包含一個(gè)數(shù)字處理器,該數(shù)字處理器從其環(huán)境中讀取輸入數(shù)據(jù),執(zhí)行計(jì)算算法,并生成與環(huán)境進(jìn)行交互的某種輸出。 從早上睜開眼睛
2021-03-09 15:27:121967 能量收集應(yīng)用無處不在
2021-03-19 04:20:493 變聰明的無人機(jī)有什么秘技嗎?答案就是有了機(jī)器視覺技術(shù)的加持。通過機(jī)器視覺技術(shù),無人機(jī)不但能感知障礙物,還能知道自己和障礙物的距離,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的避障和繞障。
2021-03-20 10:50:331749 權(quán)力管理無處不在
2021-04-22 12:35:353 無線通信并不能實(shí)現(xiàn)無處不在的覆蓋。我們都遇到過這種情形:電話中斷,網(wǎng)頁有時(shí)需要很長的時(shí)間來加載。在無線覆蓋區(qū)內(nèi)之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的“漏洞”,最根本的原因是現(xiàn)在絕大多數(shù)無線網(wǎng)絡(luò)的配置為星型網(wǎng)絡(luò),也就
2021-06-17 15:15:191735 應(yīng)用,無處不在。選擇“正確”的放大器取決于應(yīng)用,但也要充分考慮到二極管本身。
這是因?yàn)槎O管的結(jié)電容會(huì)與放大器的反饋電阻器形成一個(gè)極點(diǎn),引起相位滯后。補(bǔ)償一個(gè)極為簡單的配置(如圖
2021-11-10 09:43:322515 了9枚獎(jiǎng)牌,在金牌榜位列第八。 在冬奧揭幕前,多國運(yùn)動(dòng)員發(fā)出的vlog早已“刷爆”網(wǎng)絡(luò),“智能床”、“發(fā)熱衣”、“全自動(dòng)餐廳”、“無感通行閘口”……智能設(shè)備無處不在。本屆北京冬奧會(huì)定位為“科技冬奧”,重點(diǎn)圍繞“零排供能、綠色出行、
2022-02-24 09:32:591024 當(dāng) ARM CPU 內(nèi)核首次被包括 Apple 在內(nèi)的一些計(jì)算領(lǐng)域的知名廠商采用時(shí),使用量激增,尤其是對于移動(dòng)應(yīng)用程序。回想起來,優(yōu)勢是顯而易見的——任何設(shè)備都可以通過嵌入式處理器變得更加靈活和功能豐富。同時(shí),該功能可以通過軟件升級:單個(gè)硬件平臺可以通過純軟件升級驅(qū)動(dòng)多個(gè)產(chǎn)品發(fā)布。 ? 這些計(jì)算引擎非常靈活,非常適合我們智能手機(jī)和其他移動(dòng)產(chǎn)品中的許多管理和通用計(jì)算任務(wù),但這種通用性也有一個(gè)缺點(diǎn)。通用計(jì)算機(jī)上的某些操作會(huì)運(yùn)行
2022-07-21 10:55:41816 PowerLab 筆記: DDR 存儲器無處不在!
2022-11-07 08:07:250 2022年全球分布式云大會(huì)近日于深圳南山舉辦,會(huì)上華為云云原生產(chǎn)品總監(jiān)做了題為“面向分布式云原生,構(gòu)筑無處不在的云原生基礎(chǔ)設(shè)施”的主題演講。 隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入到云原生階段,企業(yè)將關(guān)注點(diǎn)
2022-12-26 21:52:31536 視頻無處不在:當(dāng)投影儀變得非常便宜時(shí)會(huì)發(fā)生什么?
2023-01-04 11:17:25380 海信電器變更名為海信視像,同時(shí)明確了“視像無處不在、應(yīng)用無處不在、客戶無處不在、關(guān)愛無處不在”的戰(zhàn)略導(dǎo)向,以及構(gòu)建視像行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展目標(biāo)。
2023-02-03 09:15:38328 AMR:無處不在 自主移動(dòng)機(jī)器人的速度和效率為倉儲和物流行業(yè)帶來了顯著提升,但AMR并非僅為這些行業(yè)而生。從家居清潔到酒店等多個(gè)行業(yè),都很樂意使用AMR來提高效益。 預(yù)計(jì)AMR的市值將從2021
2023-02-22 08:45:01629 對于物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)師來說,「網(wǎng)絡(luò)連接」一定是最讓人頭大的問題之一。在傳感器之間相互通信的「邊緣地帶」,各種通信標(biāo)準(zhǔn)互相競爭,它們之間大都互不兼容;而從邊緣到Internet和云之間的連接則只存在
2023-05-08 09:34:47508 時(shí)隔幾年再逛PE展主題依舊是“影像無處不在”,我們的回憶又將如何“安”放? 僅憑先進(jìn)的科技手段記錄生活還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,存儲介質(zhì)和存儲技術(shù)的革新也發(fā)揮著巨大積極的作用。唯有此才能做到“安”放。 在本屆PE 2023的故事暫告一段落,你的故事準(zhǔn)備好了嗎?可以“安”放了嗎? 審核編輯?黃宇
2023-05-22 09:21:40393 也許我們都曾想過,如果有一天無處不在的電磁波,能被我們看到,那該有多神奇!假如有人已經(jīng)開始在做這樣的研究,或許未來戴上一種眼鏡就可以看到電磁波,能夠感知到它的強(qiáng)弱和形狀,以及變化。但在那到來
2023-06-02 09:52:32262 原文標(biāo)題:2023開源安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告解讀:開源無處不在,風(fēng)險(xiǎn)如何消散 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-07-20 17:45:09356 原文標(biāo)題:下周五|2023開源安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告解讀:開源無處不在,風(fēng)險(xiǎn)如何消散 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-07-21 18:20:03317 原文標(biāo)題:本周五|2023開源安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告解讀:開源無處不在,風(fēng)險(xiǎn)如何消散 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-07-24 17:25:03314 原文標(biāo)題:明天|2023開源安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告解讀:開源無處不在,風(fēng)險(xiǎn)如何消散 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-07-27 17:40:05308 當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年9月20日,在美國加利福尼亞州圣何塞市舉行的2023英特爾on技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)的第二天,英特爾公司首席技術(shù)官Greg Lavender發(fā)表了主題演講,詳細(xì)介紹了英特爾“開發(fā)者優(yōu)先,推進(jìn)開放生態(tài)”的戰(zhàn)略原則如何讓所有人都能夠抓住AI帶來的機(jī)遇。 渴望利用AI的開發(fā)者們面臨著諸多挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)阻礙了從客戶端、邊緣到數(shù)據(jù)中心和云的解決方案的廣泛部署。英特爾致力于在開放、選擇、信任和安全的基礎(chǔ)上,廣泛采用“軟件定義、芯片增強(qiáng)”的方法來
2023-09-23 10:10:04198 更是將這種存在感在2023 ICCAD上,完美詮釋:Samtec連接器,無處不在。” —— 2023 ICCAD參與有感
2023-11-10 16:09:31339 更是將這種存在感在2023 ICCAD上,完美詮釋: Samtec連接器,無處不在 。” —— 2023 ICCAD參與有感 【ICCAD 大會(huì)見聞?】? ? ? ? ? 2023年11月10日-11
2023-11-10 17:11:12207 【序言】 書接上回 2023 ICCAD上的見微知著 | Samtec連接器無處不在 Samtec在ICCAD上,不僅參與了多個(gè)合作伙伴的Demo演示,更是在同一時(shí)空下,出現(xiàn)在了眾多客戶廠商的展臺
2023-11-15 14:10:15187 童子賢副總經(jīng)理表示:“ai不像網(wǎng)絡(luò)一樣是一種產(chǎn)品,而是一種技術(shù)。”并稱:“如果10年后手機(jī)內(nèi)安裝ai芯片,就不用再加上ai pc或ai手機(jī)的名字。”它有網(wǎng)絡(luò)一樣的潛力。ai無處不在。
2023-11-16 09:29:36173 今天,英特爾在北京舉辦以“AI無處不在,創(chuàng)芯無所不及”為主題的2023英特爾新品發(fā)布會(huì)暨AI 技術(shù)創(chuàng)新派對,攜手ISV、OEM、CSP產(chǎn)業(yè)伙伴在內(nèi)的AI生態(tài),共同見證了英特爾AI戰(zhàn)略的發(fā)布,以及
2023-12-16 16:05:03354
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