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技术

边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注

随着大模型在不断演进的同时将推理应用大规模推向边缘和端点设备,以及物联网智化、具身智能、AI智能体(AI Agent)和物理AI等新的AI应用场景和模式的快速涌现,AI赋能设备的主控芯片设计师正面临着全新的挑战。


如何为工业物联网选择最节能的通信方案?

为工业应用中的工业物联网(IIoT)设备选择通信方法时必须考虑以下几个因素:最大吞吐量、距离范围、部署区域的可用性以及能源消耗。本文讨论了主要的通信协议及其对能源消耗的影响。


从专业应用到大众市场:Qorvo QPF5100Q UWB SoC芯片如何改变游戏规则

在智能汽车时代,厘米级定位精度与毫秒级响应速度正成为刚需。从数字钥匙到车内生命体征监测,汽车电子系统对可靠性和实时性的要求已逼近物理极限。UWB(超宽带)技术凭借其抗干扰能力强、定位精度高的特性,已成为破解这一难题的关键钥匙。

从楼层定位到水下探测:兆易创新MEMS气压传感器的无限可能

在科技飞速发展的当下,传感器作为获取信息的关键部件,正以前所未有的速度改变着人们的生活与产业格局。MEMS气压传感器,更凭借高精度、低功耗和小尺寸优势,广泛渗透于智能设备、工业制造等诸多领域,市场规模持续扩张。


破解AI集群扩展中的关键瓶颈

人工智能(AI)正以前所未有的速度向前发展,整个市场迫切需要更加强大、更加高效的数据中心来夯实技术底座。


干货 | 使用全新信道探测开发套件实现亚米级的测距与定位精度

当蓝牙信道探测被纳入蓝牙核心规范6.0的一部分时,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)提出了在大多数场景下实现0.5米目标测距与定位精度的要求。

高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高吞吐量

随着科技的飞速发展,测试工程师们常常面临这样的挑战:生产需求超出了现有测试系统的能力,或者需要同时测试多个参数。在这种情况下,传统的解决方案通常是构建更多的测试系统并配备更多的测试设备,尤其是在需要多台直流电源的大功率应用中。

【车内消费类接口测试】泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与测试

本文将介绍HDMI技术的核心特性、应用场景以及泰克公司提供的测试解决方案。


OpenCV行人检测--基于米尔全志T527开发板

本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志 T527开发板)的OpenCV行人检测方案测试。

学子专区论坛- ADALM2000实验:脉宽调制

脉宽调制(PWM)是一种将模拟信号编码为单个数字位的方法。PWM信号由定义其行为的两个主要分量组成:占空比和频率。


SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效

如今所有东西都存储在云端,但云究竟在哪里?

CMOS可靠性测试新趋势:脉冲技术如何助力AI、5G、HPC?

本文将探讨脉冲技术在CMOS可靠性测试中的应用,以及它如何助力这些新兴技术的发展。


新型离散周期变换方法如何处理生理信号

本文介绍了新型滑动离散周期变换(DPT)算法,可设计用于处理生理信号,尤其是脉搏血氧仪采集的光电容积脉搏波(PPG)信号。

德州仪器模拟设计 | 运算放大器基本稳定性概述

运算放大器电路中常见的问题之一是稳定性。本文将解答有关稳定性的三个重要问题:

您需要多大的相位裕度才能实现可靠的设计?

如何补偿不稳定的电路?

对于稳定性问题,有哪些直接替代式解决方案?


学子专区论坛 - ADALM2000实验:Hartley振荡器

振荡器有多种形式。本次实验活动将研究Hartley配置,该配置使用带抽头的电感分压器来提供反馈路径。


智能无线工业传感器设计完全指南

本文概述了几种无线标准,并评估了低功耗蓝牙® (BLE)SmartMesh(基于IEEE 802.15.4e6LoWPAN)和Thread/Zigbee(基于IEEE 802.15.46LoWPAN)在恶劣工业射频环境中的适用性,文中提供了几个比较指标,包括功耗、可靠性、安全性和总拥有成本。

L Nanopower在智能家居中的应用

智能家居应用涉及许多技术构建模块。其中一些模块部署在没有任何电缆连接的地方,需采用电池供电,比如一些传感器、开关、电表和便携式遥控器。此类器件通常由电池供电。为了构建便捷、小巧、可靠且低成本的系统,电源管理是关键。


碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析与优势对比

为了减缓气候变化,人类在非化石燃料和可再生能源解决方案方面取得了显著进展,交通领域的电气化进程也在加速推进。这些新兴技术大多对电源提出了更高的要求,尤其是对大功率的需求。

物联网边缘传感器节点:超越单处理器嵌入式系统的演进

嵌入式系统正以越来越快的速度继续其技术演进;我们家庭、车辆和工作场所中的设备功能正在突飞猛进地发展。这一进步的一个关键驱动因素是,即使是最小的电子设备也能够连接到我们的现代网络基础设施。

先进的电流和电压检测技术如何实现超精密机器人

想象一个类人机器人尝试穿针引线,或者一个协作机器人 (cobot) 在食品加工厂中处理易碎品。极轻微的计算错误也会导致它们无法实现目标。