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剑桥初创公司 InferSens 联手将其低功耗传感器与用于智能建筑的复杂深度学习相结合。InferSens 的传感器技术使用具有本地 AI 模型和创新机械和系统工程的第三方处理器来为建筑环境创建智能传感器。该芯片是来自加利福尼亚州 Syn

新型低功耗边缘AI传感器问世

PCB电路板的设计难点无非是布局布线,今天我们将以PCB布局为重点,聊聊如何设计出合理的PCB布局,及在设计过程中的注意事项,希望对小伙伴们有所帮助。一般来说,PCB布局是根据印制板安装结构尺寸要求画出边框,参照原理图,结合机构进行布局,检

PCB布局的必备技巧及注意事项详解

电路小课堂,总结一下常用的电平转换电路。前言一、二极管电平转换电路电路分析二、三极管电平转换电路2.1 电路一电路分析2.2 电路二电路分析三、MOS管电平转换电路电路分析四、电平转换芯片结语前言电路小课堂时间到,今天我们要聊的是 电平转换电路。 那么什么是电平转换?为什么需要电平转换?简单说明一下

结合实际聊聊电平转换电路(常用电平转换电路总结)

11月20日,备受瞩目的卡塔尔世界杯正式开幕,并于21日00:00迎来了第一场揭幕战——卡塔尔对阵厄瓜多尔。除了让人疯狂躁动的足球盛宴,这届投资超过2000亿美元的世界杯也是一次科技和体育的完美结合。比如,让人称道的卡塔尔世界杯用球,这颗号

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华秋 2022-11-25 10:24:41
“壕”气十足的卡塔尔世界杯,连足球都暗藏传感器黑科技?

这篇文章介绍了如何在OpticStudio中将序列模式和非序列模式结合,来设计一个共焦荧光显微镜。这个光学系统主要由两部分组成:将激光输送到显微物镜的激光聚焦(和准直)系统,以及显微物镜、镜筒透镜和探测器组成的成像系统。本文提供了设计共聚焦

ZEMAX软件技术应用专题:如何用OpticStudio设计共焦荧光显微镜

由于之前我们更新了《PCB布线工艺设计的原则及EMC措施(上)》,接下来是更新下篇,希望能帮到小伙伴们,更好地成为优秀的电子工程师。3、布局方式采用交互式布局和自动布局相结合的布局方式,布局方式可分为两种,分别是自动布局和交互式布局,在自动

​PCB布线工艺设计的原则及EMC措施(下)

1、项目概述智能家居是以家为平台,兼备建筑化于一体的高效、舒适、安全、便利的家居环境。它是采用家庭控制总线、互联网、通信、人工智能、单片机、传感器等一系列高新技术将家居设备控制,安防管理生活信息及资讯管理,家居互联网通信等与我们日常生活息息相关的常用生活元素全面并缜密地结合在一起,能够高度地提升我们

LabVIEW Arduino TCP/IP远程智能家居系统(项目篇—5)

物联网工程师是专家的专家。他们知道计算机科学、硬件设计,以及如何将功能集与特定用例相结合。他们了解微控制器、固件和网络。他们知道如何将这些元素组合在一起,为用户带来真正的价值。但即使有这样的专业知识,您也不必从头开始构建物联网产品的每个元素

如何在IC设计上构建自己的蜂窝模块?

产品概述1200V碳化硅汽车Mosfet系列已开发用于当前和未来混合动力和电动汽车的车载充电器和DC-DC应用。基于最先进的英飞凌SiC沟槽技术结合. xt互连技术,碳化硅mosfet专为满足汽车行业在可靠性、质量和性能方面的高要求而设计。

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明佳达电子Mandy 2022-12-13 11:28:50
英飞凌 1200V CoolSiC(AIMBG120R010M1)AIMBG120R120M1汽车MOSFET

本文我们介绍了如何使用周期性空间频率表面来建模旋转对称曲面的不规则度(例如由于金刚石车削而产生的不规则度)。具体方法为使用专用的自定义序列模式表面DLL(常规偶次非球面结合Zernike项与矢高周期变化得到)建模该中空间频率表面。我们将使用

ZEMAX光学设计软件技术教程专题:如何对中频误差进行评估和公差分析