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技术

3D Touch的新机遇!

对于熟悉手机行业的读者来说,3D Touch并不是什么新玩意。例如早在2015年,苹果就推出了带有3D Touch功能的iPhone 6S,给用户带来不同的交互体验。

如何在ADAS传感器模块中实现精确的温度和湿度传感您的第一辆汽车也许就像我的一样,缺少摄像头、雷达和激光雷达等传感器模块,而正是这些模块使得现代高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的安全特性(如盲点检测、泊车辅助和防撞)成为可能。
采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案

您是否想过如何设计一个具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统?本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。

实现高精度数据采集与转换,基准电压源很关键数字信号处理可提供经济高效的方式来正确分配信息,例如带宽或容量。
航天级数字隔离如何满足LEO卫星的高抗辐射和抗干扰要求当今的太空竞赛不仅仅是登陆新星球,还是通过由超级星座,又称近地轨道(LEO)卫星,提供支持的全球宽带连接,从而与地球更好地通信。与地面应用一样,LEO卫星需要信号和电源隔离来防止接地电势差同时提高抗噪性能,从而增强系统完整性和性能。
工作场所中的协作:新一代协作机器人如何改善手动工作的性质自动化技术可以让工作变得不那么危险、繁重和乏味,但需要小心实施,且需要经过再培训。本文将分享ADI公司全球机器人大使Nicola O’Byrne对此的看法和见解。
如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
泰享实测001:抖抖更健康?!快速破解“抖呀抖”的秘密抖是生活的常态,所以对数字信号完整性测量的时候,信号给你来个抖一抖也是正常的,请维稳!关键在于分析抖抖背后的原因,从而成为像水哥这样掌握抖抖背后秘密的那个不一样的男人!
计算隔离式精密高速DAQ的采样时钟抖动的简单步骤

本文的这些指导说明也适用于其他带有LVDS接口的精密高速ADC。在介绍与ADN4654千兆LVDS隔离器配合使用的ADAQ23875时,还将说明计算对SNR预期影响采用的方法。

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。
干货 | 嵌入式边缘AI应用开发简化指南如果在没有嵌入式处理器供应商提供的合适工具和软件的支持下,既想设计高能效的边缘人工智能(AI)系统,同时又要加快产品上市时间,这项工作难免会冗长乏味。
Wi-Fi HaLow——专为物联网而生物联网和M2M网络的发展在许多市场创造了新的机遇。根据全球领先数据统计公司Statista的数据,物联网设备的数量将从2021年的138亿台增加到2025年的300亿台以上。这些应用中有很多都需要远距离连接设备或传感器,因此要求能效高且电池寿命长。
电流检测放大器如何监测卫星的运行状况电流检测放大器(CSA)非常适合整个卫星电子系统中的各种应用。在本文中,将论述CSA如何通过实现电源轨电流监测、负载点检测和电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能。
意法半导体ST-KNX家庭楼宇自动化芯片组

物联网、传感器和人工智能让建筑变得越来越智能,这些技术融合为人们简化日常生活带来新的机会。随着对便利性、灵活性和用户友好性的需求不断增长,有线或无线传感器/执行器网络变得越来越重要。此外,楼宇控制自动化还能提高建筑的能源效率和信息技术安全性。

干货 | 简化下一代物联网应用的雷达开发在本文中,我们将提供一些毫米波雷达传感解决方案优化成本的见解,分享新产品创意的真实案例,并探索实际的电路板设计以加快开发速度。
行业洞察 I 自动驾驶与汽车半导体的未来之路

在经历了去年一年如火如荼的全球自动驾驶商业化竞赛之后,无人车的热度在今年丝毫未减。

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求

本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。

干货 | 通过更高的输出功率和H级控制打造身临其境的汽车音频体验随着汽车油耗标准的不断提高(根据美国环境保护署的规定,2026年每加仑汽油的行驶里程需提升至40英里),汽车音响设计人员面临的挑战是如何提供身临其境的音频体验,同时减轻车辆重量并提高整体效率。
在自动泊车应用中,雷达为什么优于超声波随着汽车原始设备制造商开发自主性更高的车辆,自动泊车技术也在不断发展。这些泊车系统包括泊车辅助(仍然需要驾驶员参与)和自动泊车(可以免手动操作)。
干货 | 通过仔细规划来成功实现实时声学处理本文将探讨设计人员在选择SoC和专用音频DSP时应考虑的问题,以避免实时声学系统出现令人不快的意外。