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  • 測試用例評審:覆蓋度評估與冗余用例優(yōu)化實踐

    在敏捷開發(fā)模式下,測試用例評審是保障軟件質量的關鍵環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)評審往往依賴人工經(jīng)驗,導致覆蓋度評估主觀性強、冗余用例識別困難。本文提出一套數(shù)據(jù)驅動的評審方法,通過覆蓋度量化分析和智能冗余檢測,實現(xiàn)測試用例集的精準優(yōu)化。

  • 無線充電的通信電源應用,如何通過磁共振技術實現(xiàn)基站設備無接觸供電?

    在5G基站密度激增、偏遠地區(qū)通信覆蓋需求擴大的背景下,傳統(tǒng)有線供電方式面臨布線成本高、維護困難、環(huán)境適應性差等痛點。磁共振技術憑借其遠距離、高效率、抗偏移的能量傳輸特性,正成為通信基站無接觸供電的核心解決方案。通過優(yōu)化磁場共振機制,該技術已實現(xiàn)數(shù)厘米至數(shù)米的傳輸距離,效率突破90%,為基站設備提供了安全、靈活的電力保障。

  • 通信電源即插即用設計:如何通過CAN總線+AI診斷實現(xiàn)模塊自識別與故障隔離?

    5G基站、數(shù)據(jù)中心等通信基礎設施,電源系統(tǒng)的靈活性與可靠性成為關鍵需求。傳統(tǒng)通信電源采用固定配置設計,擴容或維護需專業(yè)人員現(xiàn)場操作,耗時且易出錯。即插即用(Plug-and-Play, PnP)技術通過模塊化架構與智能識別機制,實現(xiàn)電源模塊的“熱插拔”與自動配置,結合CAN總線通信與AI診斷算法,可進一步提升系統(tǒng)自愈能力。以下從技術原理、實現(xiàn)路徑及實際案例三個維度,解析通信電源即插即用設計的核心方法。

  • 氫能通信電源“本質安全”設計:如何通過質子交換膜+防爆結構通過IEC 62443認證?

    氫能通信電源通過IEC 62443國際安全認證的硬核技術支撐——質子交換膜(PEM)的離子選擇性傳輸與防爆結構的冗余設計,共同構建起從材料到系統(tǒng)的本質安全體系。

  • 99%效率的“黃金三角”:如何通過SiC器件+磁集成+軟開關技術優(yōu)化電源轉換鏈路?

    數(shù)據(jù)中心服務器功耗突破3kW,電源轉換效率的每提升1%,都意味著數(shù)以億計的電能節(jié)約與碳排放削減。傳統(tǒng)硅基電源方案因器件損耗大、磁性元件體積臃腫、開關噪聲高等瓶頸,效率難以突破95%的天花板。而碳化硅(SiC)器件、磁集成技術與軟開關技術的融合,正構建起一個效率達99%的“黃金三角”,為電源轉換鏈路帶來顛覆性變革。

  • 開源指令集賦能物聯(lián)網(wǎng):RISC-V如何破解低功耗與定制化難題

    當全球物聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量以每年20%的速度激增,從智能穿戴到工業(yè)傳感器,從智慧城市到農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng),設備對低功耗與定制化的需求已演變?yōu)橐粓黾夹g攻堅戰(zhàn)。傳統(tǒng)芯片架構在功耗優(yōu)化上陷入瓶頸,定制化開發(fā)則因專利壁壘與高昂成本舉步維艱。在此背景下,開源指令集RISC-V憑借其開放架構、模塊化設計及靈活擴展能力,正成為破解物聯(lián)網(wǎng)兩大核心難題的關鍵鑰匙,為萬億級設備市場注入全新活力。

  • 當RISC-V遇見碳監(jiān)測,邊緣計算如何讓環(huán)境數(shù)據(jù)“說真話”?

    在碳中和目標倒逼全球產(chǎn)業(yè)轉型的2025年,環(huán)境監(jiān)測領域正經(jīng)歷一場靜默革命。傳統(tǒng)碳監(jiān)測設備如同被蒙上眼睛的觀測者——某化工園區(qū)安裝的32套VOCs監(jiān)測儀,因傳感器漂移導致數(shù)據(jù)偏差超40%;某城市大氣網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)中,20%的節(jié)點因通信延遲錯失污染峰值捕捉時機。當虛假數(shù)據(jù)成為減碳行動的“隱形殺手”,RISC-V架構與邊緣計算的融合,正在為環(huán)境監(jiān)測注入“數(shù)據(jù)凈化”能力,讓每一克碳排放都無處遁形。

  • 從單芯片到芯片組:Chiplet如何讓物聯(lián)網(wǎng)設備實現(xiàn)“功能按需疊加”?

    物聯(lián)網(wǎng)設備的演進正面臨雙重挑戰(zhàn):一方面,智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等場景對設備功能的需求日益多樣化,從簡單的溫濕度監(jiān)測到復雜的AI視覺識別,功能跨度超過三個數(shù)量級;另一方面,單芯片集成方案在成本、功耗、開發(fā)周期上逐漸顯露出局限性,一顆支持多模通信、邊緣計算、安全加密的全功能芯片,其流片成本可能突破千萬美元。Chiplet(芯粒)技術通過模塊化設計理念,將單一芯片拆解為多個功能獨立的芯粒,再通過先進封裝技術實現(xiàn)靈活組合,為物聯(lián)網(wǎng)設備的功能定制化提供了革命性解決方案。

  • Chiplet重構物聯(lián)網(wǎng)終端:如何用“樂高式”芯片組破解低功耗與算力矛盾?

    當智能家居設備在清晨自動調節(jié)室溫,當工業(yè)傳感器在千米礦井下實時傳輸數(shù)據(jù),當可穿戴設備在運動中精準監(jiān)測心率——物聯(lián)網(wǎng)的浪潮正以“潤物細無聲”的方式滲透至人類生活的每個角落。然而,這場變革背后,一場關于芯片的“無聲戰(zhàn)爭”早已打響:終端設備既需要強大的算力支撐AI推理、邊緣計算,又必須將功耗壓縮至毫瓦級以延長電池壽命;既需集成多種傳感器、通信模塊,又需控制成本以實現(xiàn)規(guī)模化部署。在這場“既要、又要、還要”的極限挑戰(zhàn)中,Chiplet(芯粒)技術如同一把“魔法鑰匙”,正以“樂高式”的模塊化設計,為物聯(lián)網(wǎng)終端開辟出一條兼顧低功耗與高算力的新路徑。

  • 關于使用數(shù)字預失真創(chuàng)建近乎完美的精密信號發(fā)生器

    在通信測試、雷達系統(tǒng)、量子計算等高端領域,精密信號發(fā)生器的信號質量直接決定了測試結果的可靠性與系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。理想的信號發(fā)生器應能輸出頻率精準、幅值穩(wěn)定、失真度趨近于零的純凈信號,但實際硬件電路中的非線性特性(如功率放大器的非線性、濾波器的非理想響應等)總會導致信號失真,制約了信號質量的提升。數(shù)字預失真(Digital Pre-Distortion, DPD)技術作為一種高效的非線性補償手段,通過在數(shù)字域對信號進行反向失真處理,抵消硬件電路的非線性影響,成為創(chuàng)建近乎完美精密信號發(fā)生器的核心技術路徑。

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