據(jù) CNBC 最新消息,谷歌 DeepMind 首席執(zhí)行官德米斯?哈薩比斯(Demis Hassabis)在該媒體新播客節(jié)目《科技快訊》(The Tech Download)中表示,中國 AI 模型的發(fā)展水平與美國及西方同類產(chǎn)品的差距可能僅為 "數(shù)月之遙",這一判斷與此前部分觀點認為 "中國 AI 仍大幅落后" 的看法形成鮮明對比。
正值成立 25 周年之際,維基百科母公司維基媒體基金會(Wikimedia)于當?shù)貢r間 1 月 15 日通過博客宣布,已與亞馬遜、Meta、微軟、Mistral AI 及 Perplexity 等多家科技企業(yè)達成新合作。
美國 AI 巨頭 OpenAI 近日拋出重磅消息,宣布與芯片公司 Cerebras 達成一項為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
在電源設計領(lǐng)域,電源輸入與輸出端的濾波和去耦合是保障電路穩(wěn)定運行的核心環(huán)節(jié)。優(yōu)質(zhì)的電源供應不僅需要穩(wěn)定的電壓幅值,更要具備純凈的電能質(zhì)量,而噪聲抑制則是實現(xiàn)這一目標的關(guān)鍵。去耦電容與旁路電容作為抑制噪聲、穩(wěn)定電壓的核心元件,常常被設計者提及,但兩者的功能定位、應用場景卻存在本質(zhì)差異。不少工程師在實際設計中容易混淆兩者的作用,導致電路出現(xiàn)穩(wěn)定性問題。本文將深入剖析去耦電容與旁路電容的定義、工作原理、應用場景及核心差異,助力設計者精準掌握其應用精髓。
在電子設備的時鐘電路中,有源晶振作為核心“節(jié)拍器”,其工作電壓的匹配度直接決定電路穩(wěn)定性——電壓過高可能燒毀元件,過低則會導致停振或頻率漂移。不少電子從業(yè)者和維修人員常會產(chǎn)生疑問:有源晶振的工作電壓能否從表面直接看出?又該通過哪些科學方法精準判斷?本文將結(jié)合行業(yè)規(guī)范與實操經(jīng)驗,系統(tǒng)解答這些問題。
冠狀病毒疫情的全球大流行,不僅重塑了公眾的健康認知,更深刻改變了傳統(tǒng)醫(yī)療服務模式。在疫情防控中,遠程監(jiān)測、無接觸診療等需求急劇攀升,而物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設備憑借實時體征監(jiān)測、數(shù)據(jù)精準傳輸?shù)群诵膬?yōu)勢,成功破解了諸多醫(yī)療服務難題。疫情過后,這種“被動催生”的應用場景逐漸轉(zhuǎn)化為常態(tài)化需求,疊加技術(shù)突破、政策利好與產(chǎn)業(yè)升級的多重助力,物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設備正迎來爆發(fā)式發(fā)展的黃金周期。
在電子設備密集的現(xiàn)代環(huán)境中,電磁干擾(EMI)早已成為影響設備穩(wěn)定運行的核心隱患?!暗皖l容易干擾高頻,還是高頻容易干擾低頻”的問題,本質(zhì)上是不同頻率電磁波物理特性、傳播機制與設備敏感特性共同作用的結(jié)果。從工程實踐與理論分析來看,高頻信號對低頻信號的干擾更普遍、影響更顯著,而低頻對高頻的干擾則局限于特定場景。本文將從信號特性、干擾機制、實際案例三個維度展開分析,厘清這一核心問題。
在便攜式電子設備、電池供電系統(tǒng)等電源受限場景中,單電源運放因簡化電路設計、降低功耗的優(yōu)勢被廣泛采用。但低頻雙極性信號(如傳感器輸出的微小交流信號,包含正負半周)的放大的核心難點在于:單電源運放輸出無法自然跨越地電位,易導致負半周信號削波失真。本文從原理出發(fā),詳解實現(xiàn)單電源運放放大低頻雙極性信號的關(guān)鍵技術(shù)與完整方案。
在工業(yè)生產(chǎn)與汽車電子等領(lǐng)域,大電流電機的應用極為廣泛,但電機啟動瞬間產(chǎn)生的強電磁干擾(EMI)卻常常成為系統(tǒng)穩(wěn)定運行的“絆腳石”。據(jù)實測數(shù)據(jù),異步電機直接啟動時的啟動電流可達額定電流的4~7倍,這種瞬時大電流伴隨的快速電壓變化(dv/dt)和電流變化(di/dt),會通過傳導和輻射兩種方式干擾周邊設備,導致控制系統(tǒng)誤動作、傳感器信號失真、電源電壓波動等問題。本文結(jié)合電磁兼容(EMC)三要素理論,從干擾源抑制、傳播路徑阻斷、敏感設備防護三個維度,系統(tǒng)闡述大電流電機啟動瞬間干擾的解決策略。
在工業(yè)控制系統(tǒng)中,交流接觸器作為電力切換的核心元件被廣泛應用,但其線圈通斷電過程中產(chǎn)生的電磁兼容(EMC)干擾卻常常成為系統(tǒng)故障的隱患。這種干擾不僅會導致PLC、傳感器等敏感電子設備誤動作,還可能通過電源線傳導至電網(wǎng),影響其他設備正常運行。本文基于EMC干擾的三要素(干擾源、耦合路徑、敏感設備),從干擾機理出發(fā),提出一套系統(tǒng)的處理方案,為工程實踐提供技術(shù)參考。