本文詳細(xì)介紹一種創(chuàng)建雙輸出電壓軌的方法,該方法能為設(shè)備電源(DPS)提供正負(fù)電壓軌,并且只需要一個(gè)雙向電源。傳統(tǒng)的設(shè)備電源供電方法使用兩個(gè)雙向(拉電流和灌電流能力)電源,一個(gè)為正電壓軌供電,一個(gè)為負(fù)電壓軌供電。這種配置不但笨重,且成本高昂。
光耦合器或光隔離器是一種電子器件,通過(guò)發(fā)射光穿過(guò)其輸入和輸出之間的電氣隔離柵來(lái)傳輸電子信號(hào)。光耦合器的主要目的是防止隔離柵一側(cè)的高電壓或電壓尖峰損壞組件或干擾傳輸?shù)搅硪粋?cè)的信號(hào)。市售光耦合器可以承受3 kV至10 kV的輸入-輸出電壓,以及速度高達(dá)10 kV/μs的電壓瞬變。
隨著即時(shí)檢測(cè)(PoC)的不斷普及,在自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室環(huán)境外進(jìn)行體外診斷(IVD)檢測(cè)的數(shù)量顯著增加。本文探討了與PoC診斷檢測(cè)相關(guān)的安全挑戰(zhàn)、患者樣本重復(fù)使用和誤用的影響、以及檢測(cè)產(chǎn)品制造商如何通過(guò)安全電子認(rèn)證降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。
開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來(lái)暫時(shí)儲(chǔ)存電能。電感的尺寸取決于開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的開(kāi)關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預(yù)期電流。究竟應(yīng)如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用公式來(lái)確定電感值。在大部分開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的數(shù)據(jù)手冊(cè),以及大部分應(yīng)用筆記和其他說(shuō)明文本中,電感電流紋波建議在標(biāo)稱(chēng)負(fù)載工作的30%。這意味著在標(biāo)稱(chēng)負(fù)載電流下,電感電流波峰和電感電流波谷分別比平均電流高15%和低15%。為何選擇30%的電感電流紋波或電流紋波比(CR)可以說(shuō)是不錯(cuò)的折衷方案?
為了減小模擬信號(hào)鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(hù)(ADC采樣頻率周?chē)l段中的ADC輸入信號(hào)不受數(shù)字濾波器保護(hù),必須由模擬低通濾波器(LPF)進(jìn)行衰減)。20 V p-p LPF驅(qū)動(dòng)器一般用于工業(yè)、科技和醫(yī)療(ISM)設(shè)備中,該設(shè)備必須使用具有更低滿(mǎn)量程輸入的高速ADC對(duì)傳統(tǒng)的20 V p-p信號(hào)范圍進(jìn)行數(shù)字化處理。
本實(shí)驗(yàn)活動(dòng)介紹鎖相環(huán)(PLL)。PLL電路有一些重要的應(yīng)用,例如信號(hào)調(diào)制/解調(diào)(主要是頻率和相位調(diào)制)、同步、時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),以及倍頻和頻率合成。在這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,您將建立一個(gè)簡(jiǎn)單的PLL電路,讓您對(duì)PLL操作有基本的了解。
電子電路中的電流通常必須受到限制。例如,在USB端口中,必須防止電流過(guò)大,以便為電路提供可靠的保護(hù)。同樣,在充電寶中,必須防止電池放電。放電電流過(guò)高會(huì)導(dǎo)致電池的壓降太大和下游設(shè)備的供電電壓不足。
本文是系列文章的第二部分,重點(diǎn)介紹卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)的特性和應(yīng)用。CNN主要用于模式識(shí)別和對(duì)象分類(lèi)。在第一部分文章《卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)介:什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?——第一部分》中,我們比較了在微控制器中運(yùn)行經(jīng)典線(xiàn)性規(guī)劃程序與運(yùn)行CNN的區(qū)別,并展示了CNN的優(yōu)勢(shì)。我們還探討了CIFAR網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)可以對(duì)圖像中的貓、房子或自行車(chē)等對(duì)象進(jìn)行分類(lèi),還可以執(zhí)行簡(jiǎn)單的語(yǔ)音識(shí)別。本文重點(diǎn)解釋如何訓(xùn)練這些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以解決實(shí)際問(wèn)題。
隨著人工智能(AI)技術(shù)的快速發(fā)展,AI可以越來(lái)越多地支持以前無(wú)法實(shí)現(xiàn)或者難以實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用。本系列文章基于此解釋了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)及其對(duì)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的意義。CNN是一種能夠從復(fù)雜數(shù)據(jù)中提取特征的強(qiáng)大工具,例如識(shí)別音頻信號(hào)或圖像信號(hào)中的復(fù)雜模式就是其應(yīng)用之一。本文討論了CNN相對(duì)于經(jīng)典線(xiàn)性規(guī)劃的優(yōu)勢(shì),后續(xù)文章《訓(xùn)練卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?——第二部分》將討論如何訓(xùn)練CNN模型,系列文章的第三部分將討論一個(gè)特定用例,并使用專(zhuān)門(mén)的AI微控制器對(duì)模型進(jìn)行測(cè)試。
本文詳細(xì)說(shuō)明在設(shè)計(jì)混合信號(hào)PCB的布局時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量。本文討論的準(zhǔn)則為混合信號(hào)板的布局設(shè)計(jì)提供了一種實(shí)用方法,對(duì)所有背景的工程師應(yīng)當(dāng)都能有所幫助。
我們將簡(jiǎn)單的CMOS反相器邏輯門(mén)用作一對(duì)開(kāi)關(guān)。ADALM2000模塊的數(shù)字I/O信號(hào)可配置為具有+3.3 V電源電壓的標(biāo)準(zhǔn)CMOS分壓器(推挽模式)。采用最簡(jiǎn)單的形式,CMOS輸出可以由一個(gè)PMOS器件M1和一個(gè)NMOS器件M2組成。通常,CMOS制造工藝經(jīng)過(guò)特別設(shè)計(jì),使得NMOS和PMOS器件的閾值電壓VTH大致相等——即互補(bǔ)。然后,反相器的設(shè)計(jì)人員調(diào)整NMOS和PMOS器件的寬長(zhǎng)比W/L,使其各自的跨導(dǎo)和RON也相等。兩個(gè)晶體管中,只有一個(gè)處于導(dǎo)通狀態(tài),同時(shí)將輸出端連接到VDD或VSS。我們可以考慮將這兩個(gè)電壓用作DAC的基準(zhǔn)電壓源。
本文介紹如何借助即用型平臺(tái)加快開(kāi)發(fā)速度,高效設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)的電能質(zhì)量(PQ)測(cè)量?jī)x表。文中詳細(xì)探討設(shè)計(jì)A類(lèi)和S類(lèi)電能表的不同解決方案,包括新的S類(lèi)電能質(zhì)量測(cè)量集成解決方案,該方案可大幅縮短電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)時(shí)間并降低成本。文章“電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)第1部分:符合標(biāo)準(zhǔn)的電能質(zhì)量測(cè)量的重要性”詳細(xì)闡述了電能質(zhì)量IEC標(biāo)準(zhǔn)及其參數(shù)。
本文討論了電能質(zhì)量(PQ)測(cè)量在當(dāng)今電力基礎(chǔ)設(shè)施中的重要性,并回顧了PQ監(jiān)測(cè)的應(yīng)用領(lǐng)域。本文將介紹IEC電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其參數(shù)。最后,本文總結(jié)了A類(lèi)和S類(lèi)電能質(zhì)量?jī)x表的主要區(qū)別。后續(xù)文章將闡述關(guān)于“如何設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)的電能質(zhì)量?jī)x表”的推薦解決方案。
體外診斷(IVD)系統(tǒng)依賴(lài)光學(xué)接收器技術(shù)來(lái)獲得高靈敏度的具體診斷結(jié)果,諸如ELISA和PCR等成熟技術(shù)即利用熒光光學(xué)接收鏈來(lái)執(zhí)行診斷檢測(cè)。同樣地,床旁檢測(cè)(PoC)也采用光學(xué)接收器作為強(qiáng)有力的工具來(lái)創(chuàng)建準(zhǔn)確、靈活、快速的系統(tǒng)以獲取結(jié)果。本文詳細(xì)介紹了設(shè)計(jì)光學(xué)PoC接收鏈時(shí)需考慮的關(guān)鍵因素,闡釋了集成式光學(xué)前端能滿(mǎn)足這些性能需求的原因及相應(yīng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)——助力構(gòu)建適應(yīng)未來(lái)需求的平臺(tái)。
本文簡(jiǎn)要介紹了精密系統(tǒng)中的參考到輸入(RTI)的計(jì)算和仿真,以及如何從中獲得盡可能多的重要信息。在設(shè)計(jì)用于模擬測(cè)量的信號(hào)鏈時(shí),必須考量信號(hào)鏈中不同組件導(dǎo)致的誤差和噪聲,用于確定最高性能。規(guī)格可以用百分比(分?jǐn)?shù))表示,或者如果是線(xiàn)性系統(tǒng),可以參考到輸出或參考參考到輸入。參考到輸入的計(jì)算往往會(huì)造成誤解,但能夠提供有關(guān)系統(tǒng)性能的重要信息。
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