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英特尔助力自动驾驶发展

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<h2>打造未来完美交通体系,塑造美好生活和安全世界</h2>
<p>从缓解拥堵到消灭交通事故,自动驾驶将帮助塑造更加美好的生活和更为和谐的社会。但实现这一愿景需具备什么条件?英特尔的投资和业务覆盖了汽车、通信和数据中心等领域,因此在推动全自动驾驶的发展方面拥有独特优势。凭借 30 年的安全经验和 IT 专业知识,英特尔提供了端到端平台,可从车锁到数据中心帮助全方位保护人和数据。</p>

如何设计单片机的智能温度预警系统?

1.引言
如果环境温度超过或低于限定值,必定对所处环境的人和设备造成影响,甚至给个人和社会造成巨大的损失。随着单片机技术的飞速发展,利用单片机设计温控系统成为控制技术发展的需要。本文提出了一种基于单片机的温度预警系统的设计方案,并采用PROTEUS进行了仿真。该系统不仅可以高精度的测量温度,同时对温度进行实时监控并做到超温报警,有较高的实用价值。
2.系统设计的总体方案
本设计方案总体框图如图1所示,它是由单片机、四路数据采集模块、集成功放模块、人机交互界面和系统电源等组成。

电路出现了电感啸叫,原因都在这里

凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。

如何准确判断电子电路中集成电路IC是否正常工作?

如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。

1、首先要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这些,如果再有各引脚对地直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,那么,对检查前判断提供了更有利条件;

2、然后按故障现象判断其部位,再按部位查找故障元件。有时需要多种判断方法去证明该器件是否确属损坏。

运算放大器选型的注意事项

运算放大器是重要的模拟器件,在选择一个好的运算放大器的时候不禁需要了解设计的需求,还需要知道运算放大器的制造工艺以及一些具体的参数,本文将会介绍运算放大器选择的注意事项。

假设有一种完美的放大器,适用于任何电路设计。这种完美的运算放大器具有无限大的开环增益和带宽,其偏置电压、输入偏置电流、输入噪声和电源电流都为零,它能够在任意电源电压下工作。既然它是真正完美的,那也应该是免费的。但这种完美的运算放大器实际上根本不存在,也不可能存在。于是销售商就提供了各种各样的运算放大器,每种都有各自不同的性能、特点和价格。了解放大器的最重要的参数,就能够找到最合适的运算放大器。

偏置电压和输入偏置电流

模数转换器工作原理、类型及主要技术指标

<p>模数转换器(Analog to Digital Converter,简称A/D转换器,或ADC),通常是将模拟信号转变为数字信号。作为模拟电路中重要的元器件,本文将会介绍模数转换器的原理、分类及技术指标等基础知识。</p>
<h2>ADC的发展</h2>

蓝牙5.0:吹响人工智能的集结号

过去10年,消费级可穿戴设备一度被热炒,有复归平静。激战之下,截止2016年底,小米手环以其极高的性价比,占据了可穿戴基础设备全球手环市场15.2%的市场。在中国市场,小米手环甚至已经跃居第一市场。

时下,年轻人在看到一个消费电子产品时大概会说:“哦”,“WoW”,“我的天!”。“哦”代表这个产品实在大众,让人连吐槽的欲望都没有。“WoW”代表,这个产品还算可圈可点。“我的天!”代表这个产品有勾引起他不得不吐槽两句的功能和体验。

如果你看过苹果Airpods的拆解,你会经不住来句“我的天!”。产品做的小,体验好也就罢了,关键是它的核心器件W1蓝牙SoC芯片更是业内人惊叹。总结起来,苹果W1蓝牙SoC带来的体验有三点值得称道的地方:

贸泽电子再获“十大增值分销商”称号并成为2017SDF首席战略合作伙伴

<font color="#FF8000">——开启智能时代</font>

2017年4月20日-半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 宣布其在2017智能硬件开发者创客大会上获颁CITE2017“十大增值分销商”称号,此次评选活动历时3个月,由在线投票、专家评审环节组成,超过10万工程师参与投票, 并由中国信息产业商会电子分销商分会(CEDA)为获奖的授权分销商背书。贸泽电子凭借品牌影响力、创新性等方面的优异表现,在120个候选单位中脱颖而出,获得广大工程师和专家的认可,获得殊荣。

干货丨关于英特尔转型的真相,都在这个PPT里了

<p>灯!宣布收购Mobileye<br />
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<p>灯!成立人工智能产品事业部</p>
<p>灯!发布革命性的傲腾存储产品系列</p>
<p><br />
</p>
<p>大手笔、大动作</p>
<p>英特尔究竟想要做什么?</p>
<p><strong>等灯等灯:</strong></p>
<p>&ldquo;IN·响未来&rdquo;2017英特尔中国战略分享会</p>

有史以来最详尽的AI报告 你想知道的全在这里!

自1956年达特茅斯会议诞生以来,“人工智能”已有60年的发展历史。而在近两年,随着大数据、云计算、深度学习的兴起,人工智能迎来了第三次发展高潮。尤其在2016年,AI技术的进步和大范围、多领域渗入行业应用让其再次成为行业焦点。随着AI被更广阔地应用到人类社会和经济生活各个方面,新的机遇和挑战随之而来,其巨大的潜在影响力让人类不得不谨慎思考人工智能的未来。

第三届世界互联网大会于11月16日至18日在浙江乌镇举办。大会期间,乌镇智库联合网易科技在水乡乌镇正式发布了《乌镇指数:全球人工智能发展报告2016》精华篇。该报告由乌镇智库、网易科技联合出品,新华网、南方都市报、DT财经联合发布,从产业与应用、学术与研究、投资与融资三个维度切入,详尽分析了全球范围内人工智能产业的发展现状及趋势。

石墨烯研发新成果:超薄柔性微处理器

微处理器,是当代电子工业的核心器件。无论是智能手表、智能手机、智能家电等消费电子产品,还是超级计算机、汽车引擎控制、数控机床、导弹精确制导等都高精尖技术产品,都离不开微处理器的作用。

微处理器,一般由一片或几片大规模集成电路组成,能读取和执行指令,与外界存储器和逻辑部件交换数据,是微型计算机的核心运算控制部分。

如今,微处理器制造所用的材料基本上全是硅。而硅材料的瓶颈如主要有以下两方面:一是性能瓶颈,现在硅材料的半导体芯片,性能增速放缓,且接近物理极限。二是不具有柔性,硅材料无法应用于柔性电子领域。

未来机器人会咋看人类?递归神经网络之父:像蚂蚁

4月19日消息,据《卫报》报道,谈到机器人的未来,递归神经网络之父、德国计算机科学家尤尔根·施米德胡贝(Jürgen Schmidhuber)在受访时表示,“未来机器人对我们的关注将会如同我们对蚂蚁的关注一样。”他还称,人工智能将会在2050年超过人类智能。

<strong>机器智能</strong>

在柏林西部的一个仓库后面的一个工作室中,一群国际科学家在讨论我们的机器人未来。一位来自一家大型欧洲汽车厂商的工程师在发表一份谨慎乐观的无人驾驶汽车进展报告。他解释道,机器人汽车正在学习分辨汽车和行人、骑自行车者等相对容易受伤害的移动物体。有的机器人汽车已经比人类更善于分辨不同的狗的品种。“但当然,这些都只是小进展。”他说道。

跳上 Avalon 总线:一种简化的 FPGA 接口

<p>许多新式 FPGA 设计采用了一些用于控制的嵌入式处理器。一种典型解决方案需要使用诸如 NIOS 等嵌入式软处理器。另一种解决方案则使用包含一个内置硬处理器的 SoC 器件。图 1 示出了一个典型的 Altera FPGA 系统,该系统包含处理器和一系列通过 Avalon 内存映射 (MM) 总线连接的外设。这些处理器极大地简化了最终应用,但是要求开发人员拥有坚实的编程背景和精细复杂工具链的相关知识。这会阻碍调试工作的推进,特别是如果硬件工程师需要一种不会烦扰软件工程师即可完成外设读写的简单方法。</p>

采用面向低噪声的运放进行设计

物理过程的现实使我们无法获得具有完美精度、零噪声、无穷大开环增益、转换速率和增益带宽乘积的理想运放。但是,我们期待一代又一代连续面市的放大器可比前一代的放大器更好。那么,低 1/f 噪声运放的下一步会怎么样呢?

8种常见电源管理 IC 芯片介绍

在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理芯片的主要分类。

电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路 (电源管理 IC,简称电源管理芯片) 的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。

关于伺服电机你需要知道的28个基础知识

工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。

工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。

工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。

那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?

1.如何正确选择伺服电机和步进电机?

简单组合时序电路设计

要求: 完成占空比(高电平占一个时钟周期的比例)为0.25的8分频电路模块的Verilog设计,并且设计一个仿真测试用的Verilog程序,从时序上验证分频电路模块的正确性。

  整数分频器的设计原理

  1.1 偶数倍分频

  偶数分频器的实现非常简单,通过计数器计数就完全可以实现。如进行N倍偶数分频,就可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,以使下一个时钟从零开始计数。以此循环,就可以实现任意的偶数分频。

  1.2 奇数倍分频

几种常用单片机介绍

单片机种类繁多,但是一般常用的有以下几种:

  ATMEL公司的AVR单片机,是增强型RISC内载Flash的单片机,芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便.AVR单片机采用增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力.AVR单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化.AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。

让你知道电动机工作原理,在家都能玩

一根铁钉,一颗电池,一条电线,一个纽扣磁铁(建议用耳机上的电磁铁),只要你用上面这些东西,30秒就能做一个世界上最简单的电动机。

有这么几种电动机可以制作:

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-04/wen_zhang_/100005829-18068-1.jp…; alt=""></center>

涨姿势!一百种《蒙娜丽莎》的画法~

Pikazo的创作需要两张图片,一张图片是“被画的”主题(例如一张自拍),另一张图片是将要采用的风格图片,它可以是达芬奇的《蒙娜丽莎》,也可以是毕加索的立体主义风格。

Pikazo的代码最初利用Visual Geometry Group和Torch现有的开源神经网络项目,这个机器学习框架可通过图形处理单元(GPU)来渲染图片。

这是一个复杂的流程,神经网络必须运行在云中,而不是用户移动设备上。而在云中可用的GPU只允许Pikazo处理300万像素的图片,需要花30-45分钟来创建,而渲染一张3.5兆的图片需要大概一个小时,这也几乎是GPU可以渲染的极限。动辄数十分钟的渲染时间无疑非常影响用户体验。