商業(yè)建筑和體育場(chǎng)館需要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的蜂窩覆蓋,但相關(guān)環(huán)境對(duì)信號(hào)接收造成了挑戰(zhàn)。本文詳細(xì)介紹了分布式天線系統(tǒng)(DAS)的綜合解決方案,為在建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)部擴(kuò)展蜂窩覆蓋范圍和容量帶來(lái)了更優(yōu)質(zhì)的設(shè)計(jì)思路。本文概述了高集成度系統(tǒng)設(shè)計(jì)的多項(xiàng)優(yōu)勢(shì),該設(shè)計(jì)中包含了射頻收發(fā)器以及與之耦合的雙向放大器(BDA)或遠(yuǎn)程訪問(wèn)單元(RAU)設(shè)備。讀者可以通過(guò)仔細(xì)查看草擬的方框圖,更深入地了解解決方案中的多種元素將如何協(xié)同工作。
本實(shí)驗(yàn)活動(dòng)通過(guò)旨在獲取心跳信息的實(shí)際范例,介紹了如何使用放大器鏈實(shí)現(xiàn)增益和濾波。系統(tǒng)的結(jié)果提供相關(guān)輸出,使用Scopy軟件工具可顯示該輸出。
工業(yè)4.0為遠(yuǎn)距離實(shí)現(xiàn)邊緣智能帶來(lái)了曙光,而10BASE-T1L以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)線供電(PoDL)功能、高數(shù)據(jù)傳輸速率以及與以太網(wǎng)協(xié)議兼容也為未來(lái)發(fā)展鋪平了道路。本文介紹如何在自動(dòng)化和工業(yè)場(chǎng)景中集成新的10BASE-T1L以太網(wǎng)物理層標(biāo)準(zhǔn),將控制器和用戶界面與端點(diǎn)(例如多個(gè)傳感器和執(zhí)行器)連接起來(lái),所有器件均使用標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口進(jìn)行雙向通信。
本文解釋三種主要類型的多諧振蕩器電路以及如何構(gòu)建每種電路。多諧振蕩器電路一般由兩個(gè)反相放大級(jí)組成。兩個(gè)放大器串聯(lián)或級(jí)聯(lián),反饋路徑從第二放大器的輸出接回到第一放大器的輸入。由于每一級(jí)都將信號(hào)反相,因此環(huán)路整體的反饋是正的。
本文提供一種多相單片式降壓解決方案,旨在應(yīng)對(duì)構(gòu)建處理單元的電源時(shí)需滿足的大電流、快速瞬態(tài)響應(yīng)要求。我們采用稱之為Silent Switcher? 3架構(gòu)的新型低輸出噪聲技術(shù),其快速瞬態(tài)響應(yīng)特性支持多相操作。該解決方案具有出色的高控制帶寬,使用的輸出電容比其他方案更少,有助于電源在瞬態(tài)期間更快速地恢復(fù)。本文詳細(xì)介紹設(shè)計(jì)技巧和考慮因素,以幫助工程師優(yōu)化未來(lái)的設(shè)計(jì)。
本系列文章由三部分組成,主要探討卷積神經(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。作為系列文章的第三部分,本文重點(diǎn)解釋如何使用硬件轉(zhuǎn)換卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN),并特別介紹使用帶CNN硬件加速器的人工智能(AI)微控制器在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)邊緣實(shí)現(xiàn)人工智能應(yīng)用所帶來(lái)的好處。系列文章的前兩篇文章為《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》和《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》。
本文介紹了評(píng)估“控制器局域網(wǎng)”(CAN)收發(fā)器的正確系統(tǒng)級(jí)測(cè)試方法。通過(guò)展示在多CAN節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)中執(zhí)行不同CAN節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)如何避免實(shí)際數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題,解釋了此種測(cè)試方法的優(yōu)越之處。閱讀本文后,讀者將對(duì)CAN系統(tǒng)有更好的了解,并能夠?yàn)樘囟ǖ亩喙?jié)點(diǎn)CAN系統(tǒng)選擇合適的CAN收發(fā)器。
本實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的目標(biāo)是進(jìn)一步強(qiáng)化上一個(gè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)“ADALM2000實(shí)驗(yàn):使用CD4007陣列構(gòu)建CMOS邏輯功能”中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復(fù)雜CMOS門(mén)級(jí)電路的經(jīng)驗(yàn)。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門(mén)和CMOS反相器來(lái)構(gòu)建D型觸發(fā)器或鎖存器。
在涉及射頻(RF)的硬件測(cè)試中,選擇可配置、已校準(zhǔn)的可靠信號(hào)源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解決方案,其可用于合成RF信號(hào)發(fā)生器,輸出DC至5.5 GHz的單一頻率信號(hào),輸出功率范圍為0 dBm至-40 dBm。所提出的系統(tǒng)基于直接數(shù)字頻率合成(DDS)架構(gòu),并對(duì)其輸出功率與頻率特性進(jìn)行了校準(zhǔn),可確保在整個(gè)工作頻率范圍中,輸出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以內(nèi)。
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見(jiàn)。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級(jí),其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
非常穩(wěn)定的開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS)仍可能由于其在輸出端的負(fù)電阻而產(chǎn)生振蕩。在輸入端,可以將SMPS看作一個(gè)小信號(hào)負(fù)電阻。其與輸入電感和輸入端電容一起可形成一個(gè)無(wú)阻尼振蕩電路。本文將就這一問(wèn)題的分析和解決方案進(jìn)行探討。將LTspice?用于仿真。
如今,幾乎每個(gè)電路都需要使用多個(gè)不同的電源電壓。因此,我們必須設(shè)計(jì)合適的電源管理架構(gòu),以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個(gè)根據(jù)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器原理工作的電壓轉(zhuǎn)換器。在該設(shè)計(jì)方法中,每個(gè)開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器都需要一個(gè)電感。對(duì)最終產(chǎn)品來(lái)說(shuō),它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關(guān)成本。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),常用方法是采用集成路線。將電路集成到芯片中對(duì)以低功耗運(yùn)行的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器和線性穩(wěn)壓器十分有效。有大量高度集成的組合式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器IC可供選擇,通常也被稱為電源管理集成電路(PMIC)。圖1為高度集成的DC-DC轉(zhuǎn)換器ADP5014。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將模擬信號(hào)——即溫度、壓力、電壓、電流、距離或光強(qiáng)度等實(shí)際信號(hào)——轉(zhuǎn)換為該信號(hào)的數(shù)字表示。然后,系統(tǒng)可以處理、控制、計(jì)算、傳輸或存儲(chǔ)此數(shù)字表示。
隨著設(shè)計(jì)需求越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性,尤其是在數(shù)據(jù)中心和AI等低電壓、大電流應(yīng)用領(lǐng)域,電壓調(diào)節(jié)器(VRS)的性能改進(jìn)非常重要。一種可能的性能改進(jìn)是使用耦合電感[1-4],但最近業(yè)界提出了一種類似的方法,那就是跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR) [5-7]。 TLVR的原理圖來(lái)自耦合電感模型,但物理行為不同。事實(shí)上,耦合電感的簡(jiǎn)單模型通常是可以輕松用于仿真以實(shí)現(xiàn)正確波形的東西,但它與實(shí)際物理行為并不對(duì)應(yīng)。另一方面,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構(gòu)建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實(shí)際系統(tǒng)的物理行為。
“蓋明者遠(yuǎn)見(jiàn)于未萌,而智者避危于無(wú)形,禍固多藏于隱微而發(fā)于人之所忽者也。”兩千年前大辭賦家司馬相如提醒漢武帝注意安全的勸諫語(yǔ),對(duì)于世界日趨多元紛繁的今天,這樣的安全提醒依然言之諄諄。在信息化與數(shù)字化的時(shí)代,安全的概念已經(jīng)遠(yuǎn)超兩千年前的人身安危與財(cái)產(chǎn)安全的范疇。信息與數(shù)據(jù)的安全,成了涉及現(xiàn)代社會(huì)方方面面的更廣泛安全主題。
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