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技术

机器如何听懂这个世界?给它一根鼓槌

用鼓槌搅动池塘里的水、敲击坚硬的岩石或木板、戳一下柔软的海绵、扫过野生草丛……不同的物体碰击,产生不同的声音纹路,这些纹路暴露了交互双方的信息。

我们的一部分感官,是依靠声响来辨别物体、感知世界的。当老朋友远远走近,独特的呼吸和脚步声,你可能一听便知。

Antonio Torralba 教授的团队在想,是否可以让机器模拟人类这样的感官本能,提高它与周围环境的交互能力。
今年 6 月,Torralba 团队发布了一套「声音算法」。「这套声音算法可以分辨并模拟鼓槌与不同物质交互所发出的声响(用鼓槌是因为它提供了一种始终如一地生产声音的方式)。它使用周期性神经网络预测视频中的声音特征,再根据声音库中相似的例子输出声波。」他们在研究论文《Visually Indicated Sounds》里写道。

设计开关电源中使用的二级输出滤波器

最近,开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。实践已经证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。

哪怕在要求极低噪声电源的苛刻应用中,上游电源树的某个地方也有可能存在开关电路。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波器,来消除开关电源转换器的输出噪声。此外,了解滤波器设计如何影响开关电源转换器的补偿也很重要。

本文示例电路将采用升压转换器,但结果可以直接应用于任意DC-DC转换器。图1所示为升压转换器在恒定电流模式(CCM)下的基本波形。

PCB布板中PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧

解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。

<strong>电源汇流排</strong>
在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要的共模EMI干扰源。我们应该怎么解决这些问题?

Maxim Integrated的IO-Link智能温度传感器参考设计

Maxim Integrated的IO-Link智能温度传感器参考设计有效降低成本、延长工作时间,适用于工业控制和自动化应用。

MAXREFDES42# IO-Link温度传感器参考设计(RD),帮助设计人员降低功耗、成本和占板面积。

浅析车牌识别技术:原理与应用

车牌识别是利用车辆的动态视频或静态图像进行车牌号码、车牌颜色自动识别的模式识别技术。技术的核心包括车牌定位算法、车牌字符分割算法和光学字符识别算法等。

<strong>车牌识别技术工作原理</strong>
车辆检测:可采用埋地线圈检测、红外检测、雷达检测技术、视频检测等多种方式感知车辆的经过,并触发图像采集抓拍。

<strong>图像采集:</strong>通过高清摄像抓拍主机对通行车辆进行实时、不间断记录、采集。

<strong>预处理:</strong>噪声过滤、自动白平衡、自动曝光以及伽马校正、边缘增强、对比度调整等。

获得2 MHz 开关频率的四种设计技巧

设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频率,其中必须限制电磁干扰(EMI)。2MHz选项是理想选择。因此,在此博文中,当尝试使用TI新型TPS54116-Q1 DDR内存电源解决方案作为示例在2MHz条件下操作时,我将提供一些关键考虑因素。

2MHz开关频率条件下工作时的第一个也是最重要的考虑因素是转换器的最小接通时间。在降压转换器中,当高侧MOSFET导通时,它在关闭前必须保持最小的导通时间。通过峰值电流模式控制,最小导通时间通常受电流检测信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。

较重负载条件下,电路中有直流降,增加了工作接通时间。

资深工程师:选择汽车MCU的十大考虑因素

微控制器(MCU)在从电机控制,到信息娱乐系统和车身控制等越来越宽泛的汽车应用中提供至关重要的性能。随着价格的下降和整固的增加,微控制器正变得越来越普及,这意味着MCU被越来越多地视为商品。尽管存在这种商品化趋势,汽车系统设计工程师仍然认为不同的控制器会有很大的差异,包括各种级别的集成度和功率要求。选择MCU通常可以缩减材料成本(BOM),从而有效地降低电子控制单元(ECU)本身的价格。

选择汽车MCU时,设计工程师可以考虑以下10个重要因素,实现成本压力与应用所需的特定性能特色之间的平衡。

<strong>1.低压检测</strong>
MCU工作时的故障风险之一是在临界点时电源电压或MCU内部电压可能降至所需电平以下。显然,如果工作电压无法保证,而超出了推荐电源电压之外的话,这就会引发故障。

人人都要学一点深度学习——为什么我们需要它

1. 深度学习的世界

深度学习不是一个新概念,它已经存在好几十年了,具体可以参考[1]/[2],这里所说的深度学习世界大抵是在最近几年深度学习刷新各个机器学习领域之后了。

前深度学习世界的特征就是:在人类强的地方很弱,在人类弱的地方可能很强。人类强的地方比如说图像识别(猫还是狗);图片语义分割比如看出一个图片中哪部分是树、哪部分是房子。人类弱的地方比如说下棋、语法标记(一个句子里面哪些是助词哪些是动词)。

这个最主要的原因是,那种对于人类来说简单的东西(在万千世界中识别出一只猫)没办法用一个正式的数学公式去描述。

比如说你无法用数学公式去定义一个猫的形状。因为不同的角度、颜色、距离、光线的组合让这个基本上没有办法做到。

经验总结:电路设计的误区

现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。

现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。
点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。

三极管开关电路改进接法电路图

我们所设定的低电压准位未必就能使三极管开关截止,尤其当输入准位接近0.6伏特的时候更是如此。想要克服这种临界状况,就必须采取修正步骤,以保证三极管必能截止。图6就是针对这种状况所设计的两种常见之改良电路

无线传能充电器方案中的电路剖析

更为方便快捷的充电方式是我们一直所追求的,近年来,一种新型的充电技术开始出现在我们的视野,它就是无线充电。无线充电源于无线电能传输技术,小功率无线充电常采用电磁感应式,大功率无线充电常采用谐振式由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。

由于充电器与用电装置之间以磁场传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。

本文介绍的是一个简单实用的无线传能充电器方案,它是通过线圈将电能以无线方式传输给灯泡(电池)。本无线传能充电器由能量发送单元与能量接收单元两大部分组成,可以在5cm范围内对灯泡(电池)进行充电。

电源电路

现在就实现 IEEE 802.3bt 71W PoE 标准

作者:Christopher Gobok

<strong>引言</strong>

噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器

作者:Amit P. Patel,Steve Knoth;凌力尔特公司

<strong>背景</strong>

线性稳压器是无需使用电感器就能实现从较高电压至较低电压之降压的集成电路。低压差线性稳压器 (LDO) 是一种特殊类型的线性稳压器,其压差电压 (输入至输出电压之间的差异) 必需保持稳定,通常低于 400mV。早期的线性稳压器设计提供 ~1.3V 左右的压差,对于一个 5V 输入这意味着:为了让器件处于调节状态,可实现的最大输出仅为 ~3.7V。最近,“低”压差被认为是 500mV 或更小。然而,在设计方法和晶圆制造工艺日益精细复杂的今天,“低”压差通常大约为 <100mV ~ 300mV。

如何判别运算放大器的好坏

理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的好坏,首先应分清楚运放在电路中是做放大器用还是做比较器用。

理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的好坏,首先应分清楚运放在电路中是做放大器用还是做比较器用。

如何选购单片机成品开发板

为了尽早熟练掌握单片机程序开发,我们在学习单片机的时候,是比较有必要选择一款适合的成品单片机开发板的,毕竟通过自己搭建所有电路的难度比较大的。下面我们来简单介绍下成品单片机电路图识别与选购的相关知识。

成品开发板我们可以很容易的从淘宝或电子市场买到。通常都有配套的学习资料,尤其是配套可以直接下载到板子中使用的程序示例,能大大提高我们的学习效率。

1、电路图的识别
一般成品开发板都有电路图,初学者在看电路图的时候可能会有不少疑惑。下面是某开发板的部分电路图。

100G接入关键技术:单波速率选择及其实现

全球宽带提速的浪潮已经来临,4K/8K超高清视频、虚拟现实、智慧家庭和物联网等应用将成为人们日常生活与工作的一部分,越来越多的国家都已经或计划提高宽带接入速率。目前,全球已有超过50家运营商正在提供千兆宽带业务,在韩国、美国和中国香港等地区,运营商更已经针对企业和家庭用户开通了2G乃至10G的业务;在中国,2013年国务院发布了国家宽带战略——计划到2020年使发达城市家庭用户的接入速率达到1Gb/s;在欧盟和美国,各国政府也在加速提升国家基础带宽,或者给予宽带发展以较大的支持。

示波器在直流无刷电机行业的典型应用

[导读]作为电机行业的“新人”, 无刷电机是实至名归的后起之秀,以狂浪之势涌入医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业,“无刷“是不是未来电机行业的发展趋势?本文以案例的形式扒一扒无刷电机那些事!

近年来,无刷电机在医疗,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业广泛应用,无刷电机性能的好坏很大程度上取决于电机驱动器,研发阶段,工程师如何借助示波器快速、便捷、真实的对驱动器信号进行分析?本文主要介绍ZDS4054Plus数椐挖掘型示波器对电机驱动器的典型测试及案例分析。

2016年度十大新兴技术:无人驾驶/器官芯片上榜

世界经济论坛今年六月份在天津夏季达沃斯年会上发布2016年度十大新兴技术。这份榜单由论坛的新兴技术跨界理事会编译,与《科学美国人》杂志合作出版,理事会在遴选榜单时非常看重的一个标准是:某项技术的发展是否以2016年为重要转折点。因此,榜单上可以看到一些已经知名多年,但现在才达到成熟水平,并产生重要影响的技术。

入选技术集中在可以改善人们生活、推动行业变革和维护地球生态等领域。在各项技术被广泛使用之前,论坛也提供了一个辩论平台,讨论技术可能会为人类、社会、经济和环境方面带来的风险和担忧。

  韩国前沿科技研究所特聘教授Sang Yup Lee在发布会上表示,今年选中的新兴技术与往年相比,生物科学类要更突出,且除了考量不同技术对人类的好处外,也更顾及其对环境的影响。