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【史话】这是一场战争吗?聊聊特斯拉和爱迪生的电流之战

<font color="#FF8000">作者Michael Parks ,贸泽电子产品经理</font>

19世纪的后半部分所看到的科技革命迈出的第一个脚步将使所有先进的东西变的渺小。电气化深刻地改变了人类生活的方方面面。电气化不仅改变了那个时代的现有技术(石油照明电灯),而且它也创造了全新的产品,在这之前我们是无法想象的,比如如收音机。尽管我们觉得电子基础设施和社会在今天是理所当然的,可是达到这样一个状态是历经曲折的。在1880年代末,有一个“格式之战”的就像VHS vs Betamax,蓝光vs HD-DVD之间的冲突。那些年交流电(AC)之父是塞尔维亚裔美国古怪的天才尼古拉·特斯拉,其结束了DC的统治地位,还有既聪明又精于商业的托马斯.爱迪生。最后,电气化的世界终于从蓝图变成了现实。

直击2016年台北电脑展:英特尔创客见面会

<br>有人说,英特尔面临着物联网时代的巨大挑战。其实不然,他们看到了PC市场的现状,却忘记了英特尔的看家本事——生态链整合和推动的能力。</br>

在台北电脑展今天的创客体验大会上,像过去的几十年一样,英特尔又一次把如何助力创客催生新点子、如何让新点子落地成为产品、如何为产品赋予生产能力,以及如何产品部署,讲得清清楚楚。这里面所蕴含的强大的生态催生能力,是英特尔在万物智能互联时代自信的基础。

英特尔首款十核台式机处理器强势发布

<br>在今年的台北电脑展期间,英特尔® 酷睿™ i7处理器至尊版震撼问世。作为一款专门针对台式机的十核处理器,它堪称英特尔史上推出的颠覆性的台式处理器。该处理器不仅能够充分满足玩家在游戏体验、虚拟现实、内容创建方面的众多需求,同时它在多任务、多线程、超频游戏体验方面的卓越表现也丝毫不愧“玩家终极平台”的称号。</br>

<strong>英特尔超强悍的台式处理器问世</strong>

英特尔® 酷睿™ i7处理器至尊版作为一个极为强悍的平台,将彻底改变人们娱乐、工作和创作的方式。随着消费者不断扩大PC的用途,英特尔® 酷睿™ i7至尊版用十核把计算力和游戏性能提升到了全新的高度。它不仅为多任务和大型任务量身定制,同时也赋予发烧友们不断突破系统极限的超能力,去同时执行多个计算密集型应用。

英特尔物联网产品之路:交通运输案例

<br><strong><font size="5">简介</strong></br>

本项目的目标是使用英特尔® 物联网商用开发套件及其包含的基础传感器构建功能概念验证,然后逐步步入开发工业解决方案的阶段,这种工业解决方案使用商用网关、工业传感器、迈克菲安全软件 (McAfee Security) 和基于 Wind River 的平台实现可扩展的产品部署。 基本项目针对交通运输业展开,目的是监控运输易腐物品的半挂车的状态,并在温度超过驾驶员设置的阀值时向驾驶员发出告警。

概念验证将在使用基座护罩并连接不同传感器的英特尔 Galileo 开发板上进行构建。 该阶段所选用的传感器均来自标准 Grove Seeed – Starter Kit Plus*。

英特尔推出“以云到端”创新变革医疗健康服务模式

<br>互联网+医疗、医疗大数据、分级诊疗和精准医疗成为了今年中华医院信息网络大会的热点。英特尔(中国)携手纳里健康、阿里云共同发布了基于互联网技术的分级诊疗解决方案,旨在通过从云到端的技术创新,支持分级诊疗制度的加速推进,提高基层医疗的服务能力,提升三级医院的服务效率和价值,进而为大众提供更有序、更便捷、更高效的医疗健康服务。</br>

轻松超5G!来自英特尔22纳米工艺的解放

<br>英特尔一直遵循着钟摆策略,孜孜不倦地更新着TA的处理器。正当我们还在被SNB Bridge处理器性能折服的时候,英特尔按照原计划更新了第三代Core架构处理器:Ivy Bridge。该处理器采用的是最新22纳米,同时更新了HD核显性能。下面看看玩家网友为我们带来Ivy Bridge平民级风冷超频体验。</br>

Intel桌面10核CPU曝光!性能与价格都很强悍!

<br>最新消息,有外媒曝光了Intel最新CPU Broadwell-E的部分官方PPT。从PPT看来,Broadwell-E采用14nm制程工艺,架构依然为Broadwell,核心数量最低6个最高10个,而接口则采用了LGA2011-3口,兼容Intel X99主板,型号方面一共有4个,分别是i7-6800K、i7-6850K、i7-6900K以及i7-6950X。</br>

使用 WIFI* 连接您的英特尔 EDISON 开发板

<br>本指南包含了为英特尔® Edison 开发板设置 Wi-Fi* 网络访问和获取 IP 地址的步骤。</br>

<strong>要求</strong>

您已组装好开发板并已将它连接至您的系统。相关步骤请参见<a href="https://software.intel.com/zh-cn/articles/assembling-and-connecting-you…;。

简单几步用Intel Edsion控制低压温度传感器打造热量表

<br>作品中使用到的低压温度传感器(TMP36)额定温度范围是-40 °C至+125 °C,但是上图只显示+40 °C至+100 °C。</br>

这是为什么呢?

这是因为笔者只需要测量这个范围的温度,代码就是量身定做,只显示这个温度范围。

现在就让我们开始动作制作吧。

<strong>第一步:组装</strong>

利用Intel Galileo Gen 2 开发板和 Arduino GSM扩展板制作发光的星星

<br>为了营造节日气氛,我们决定改造一件极具北欧风格的装饰品。每年的12月份,北欧人都会在家中的窗户上悬挂大大的纸星星来装饰屋子,纸星星里的灯投射出温暖的光,也寓意着主人对客人的热情欢迎。</br>

通过交互设计,我们尝试着让这个发光纸星星变得欢快些。当手机发出指令后,灯光的闪烁模式和星星的颜色会发生变化。

这个项目灰常的有趣,过程中用到的Intel Galileo Gen 2 开发板和 Arduino GSM扩展板入门也很容易。做完这个项目后,你可以尝试修改项目代码实现更多的灯光闪烁模式,也可以将GSM技术融合到你自己的项目中。
先秀一下成品。

Galileo网络温度计

<br>测温度这活其实温度计就能干,希望大家不要吐槽这个网络温度计。</br>

这个网络温度计使用的硬件很简单,列表如下

1、Galileo Gen 2 (需在SD卡中装好适用于Galileo的完整版Linux)

2、DFRobot的LCD液晶扩展板(货号:DFR0009)

3、网线和电源线

对不起,英特尔不做手机芯片才是最机智的举措

<br>就在先前,英特尔的一则新闻引起了我们的注意,英特尔宣布停止对代号为Broxton(主要面向高端)和SoFIA(主要面向低端)两款主要针对智能手机手机的“凌动”(Atom)系列处理器产品线的开发,而回顾PC时代,英特尔的辉煌无人能及。移动领域上的受挫,就代表英特尔已经落后于其他科技公司了?其实不是这样子的。</br>

【视频】最终防住库里无解三分球的,也许是英特尔?

<br>“依赖三分球的球队在季后赛走不远”,无论是一手打造公牛、湖人王朝的 “禅师” 菲儿·杰克逊还是众多评论员们都曾下过如此定论。</br>

但当勇士队在西部决赛 1-3 落后于雷霆,又连胜两场搬回比分杀入抢七时,所有人都被库里、汤普森 “日了天” 的三分射懵了…

人们不得不开始逐帧的研究他们是如何投篮的,有次库里投中一记超远的三分绝杀后,韦德发 Twitter 感叹道 “从他下了大巴车就该紧紧盯住了”。

问题是,当我们想通过回放拆解库里的一记三分球时,视频往往只能呈现一个角度,即使镜头在其他角度捕捉到了该进球,不同角度的进球画面也只能分段呈现。而 freeD™技术可以通过特有的专利数据公式模拟出整个赛场空间的三维立体图来构建实时多角度的比赛场景。

【视频】让蜜蜂背上芯片,英特尔这是要干吗?

<br>全球蜜蜂数量在减少——关心这事的除了养蜂人和科学家,科技能帮上什么忙?</br>

英特尔最近发布了一支纪录片,名字叫“Bees with Backpacks(背背包的小蜜蜂)”。

片中的 Paulo De Souza 来自联邦科学与工业研究组织,主要研究课题是蜜蜂数量的减少及其影响。

他们把英特尔提供的微型追踪芯片连接到蜜蜂的背上(基本就是用胶水粘住),再把英特尔 Edison 开发板置于蜂巢内,以追踪和研究蜜蜂的活动。

Computex:英特尔将推新款Broadwell-E处理器

<br>一年一度的台北电脑展Computex 2016将于5月31日~6月4日在台北举行,目前多款将在2016台北电脑展上亮相的新产品已经浮出水面,除了热门的VR领域外,NVIDIA与AMD新显卡也将亮相,而英特尔(Intel)也不例外。</br>
  

据外媒报道,英特尔将在Computex 2016期间发布最新的旗舰处理器Broadwell-E。不过目前英特尔官方还未正式公布。

Panasonic 高效GaN 电源解决方案 登陆Mouser

贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Panasonic氮化镓(GaN)解决方案。为满足现代电源的效率和功率密度设计需要,设计工程师一直在寻找GaN技术等可替代传统MOS技术的方案,以节省能源、降低各种工业和消费电力交换系统的尺寸。Panasonic的GaN 解决方案包括功率晶体管、栅极驱动器和评估板,可降低各种电源应用的能量损耗,例如电源、太阳能逆变器、发动机驱动器、电动汽车 (EV) 等。

【设计秘笈】如何使用转换速率控制汽车和工业应用中的EMI

许多工业和汽车应用中都使用了同步降压转换器电源拓扑结构;此类应用还要求具有低传导放射和辐射放射特性,以确保电源不会干扰共用同一条总线的其它设备(输入电压 [V<sub>IN</sub>])。例如,在汽车信息娱乐系统中,电子干扰(EMI) 会在汽车立体音响中发出挠人的噪音。

图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。

【设计秘笈】视觉及ADAS图像传感器如何提升行车安全和驾乘体验?

近年来,汽车图像传感器领域呈爆发式增长,这主要由政府对汽车安全法令的贯彻和实施、消费者驾乘体验及自动驾驶的趋势所推动。

<strong>汽车图像传感器主要应用领域</strong>

汽车上可安装多个不同的摄像头用作不同的功能,包括用于视觉应用如倒车影像、前视、后视、俯视、全景泊车影像、车镜取代,用于车舱内如乘客监控、疲劳驾驶监测、仪表盘控制、行车记录仪(DVR)、气囊,用于ADAS如正向碰撞警告、车道偏离警告、自动远光灯控制、交通信号识别、行人检测、自适应巡航控制、盲点检测、夜视等等。

<strong>汽车图像传感器的关键性能</strong>

【深度思考】谈谈自动驾驶的汽车伦理

<font color="#FF8000">作者 贸泽电子Paul Golata</font>

【设计秘笈】如何使热插拔与电子熔丝相结合?

电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电流时,关闭FET可以减轻发生这类故障(图1RSENSE中的)的情况。某些控制器还会通过故障(FLT)针脚向微型控制器报告故障。