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2023年可以说是人工智能(AI)大模型的元年,如今2024年将近,也有许多人好奇,2024年将会迎来哪些新风口?有很多专家级机构预测,2024年将是AI PC的天下。根据知名市场调研机构IDC的最新预测:AI PC新机的装配比例将在未来几

告别老电脑,Windows 12将全面转向人工智能

互感器是一种用于测量电流和变压的电器元件,也称为变压器。它通过电磁感应原理将输入电流或电压转化为可以测量的输出信号。互感器通常由铁心、一组绕组和外壳组成,具有特定的比例关系和工作特点。01互感器组成1、铁心:互感器的铁心通常由硅钢片或镍铁合

走进电子元器件,了解互感器

今年9月合肥长鑫宣布开始量产 8Gb 颗粒的国产 DDR4 内存,随着总投资 1500 亿元的合肥长鑫内存芯片自主制造项目投产,我们可自主生产国产第一代 10nm 级 8Gb DDR4 内存。不过国产内存的产能占全球的比例依然非常小,长鑫今年内的产能只有 2 万片晶圆 / 月,2020 年的时候国内

合肥长鑫宣布量产DDR4内存

理想的运放电路分析有两大重要原则贯穿始终,即“虚短”与“虚断”。“虚短”的意思是正端和负端接近短路,即V =V-,看起来像“短路”;“虚断”的意思是流入正端及负端的电流接近于零,即I =I-=0,看起来像断路(因为输入阻抗无穷大)。反相比例放大电路根据“虚短”法则,得知运放的正负两个端等同于“短路”

硬件工程师必会知识点1:运放

今天给大家介绍几个运放和二极管构成的实用电路:精密整流电路、理想二极管电路。1)精密全波整流电路电路图如下,可以看出,整流输出没有二极管压降的损失:这个电路是反向比例放大电路变化而来的。当输入负电压时,由于运放的输出电压升高,二极管正向导通,运放可以工作在负反馈状态,所以输出是输入的反相;当输入正电

运放的几个应用:精密整流电路、理想二极管

威尔金森功分器是一款比较常用的射频器件,是由射频工程师E.J. Wilkinson 在1960年的文章中提出的,这篇文章在IEEE网站上还能下载到:An N-Way Hybrid Power Divider。方便的同学可以下载学习一下。威尔金森功分器常见的使用场景是将一路信号按照一定的比例分成两路

详解 Wilkinson 功分器

PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(differential)”,是一种很常见的控制算法。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的

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PID算法原理介绍

01反相比例运算电路02同相比例运算电路03电压跟随器04反相求和运算电路05同相求和运算电路06加减运算电路07加减电路08积分运算电路09实用积分电路010微分运算电路011实用微分电路012压控电压源二阶低通滤波器013压控电压源二阶高通滤波器014RC桥式正弦振荡电路015方波发生电路016

一起学习20种常用运放电路

导言要了解逻辑器件的未来,首先要了解现代高性能芯片的组成。如图 1 所示,最先进的逻辑器件由占芯片面积不同比例的几个关键元件组成。 图 1. 逻辑布局逻辑器件占芯片面积的比例略低于一半,SRAM 等存储器约占三分之一,其余面积用于 I/O、模拟元件和其他杂项元件。有趣的是,测得的 SRAM 面积往往

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逻辑器件的未来: 扩展性、经济性和可持续性

SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。 PCB焊盘设计基本原则 根据各种元器件

技术资讯 | PCB焊盘大小的DFA可焊性设计