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复杂的
复杂的触觉技术可实现捏、拉或轻拍等动作
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USJohn A. Rogers/Northwestern University如今,大多数触觉接口仅限于简单的震动功能。当视觉显示和音频系统不断发展进步时,那些利用我们触觉的设备在很大程度上却停滞不前。现在,研究人员开发出了一种触觉系统,它能够产生更复杂的触觉反馈。该设备不再仅仅是嗡嗡作响,还能模拟诸如捏、拉和轻拍等感觉,带来更逼真的体验。领导这个项目
IEEE电气电子工程师学会
2025-04-14
63浏览
技术干货|复杂的发送信号链设计,试试差分转单端射频放大器吧!
点击蓝字 关注我们传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。高频射频 DAC 具有平衡差分输出,而射频发送链和天线为单端。过去,射频工程师使用两种器件(即无源平衡-非平衡变压器和中间级射频增
德州仪器
2024-11-29
583浏览
苹果M4Macmini拆解,精致与复杂的内部构造令人叹为观止,华强北已将256G升级为2TB
今天我们拆解欣赏苹果最新发布的M4 Mac mini。苹果新款M4 Mac mini日前已经正式发售,补贴后3500元左右的起售价,以及非常小巧的机身+强悍性能,开售即售罄。第一感觉是,太小了,这么强的一台电脑,居然跟电视盒子一般大小,也不用说什么具体尺寸数字了,一图足以表达。▲ 巴掌大小的Mac mini拆开底盖与风扇螺丝之后,就看到庐山真面目了,左边是散热风扇。苹果的PCB设计和颜色总是看起来
芯片之家
2024-11-10
2042浏览
一文讲解单片机、ARM、MCU、DSP、FPGA、嵌入式错综复杂的关系!
关注我们更多精彩等你发现!首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。MCU俗称”单片
FPGA技术江湖
2024-07-18
782浏览
轻松实现复杂的电源时序控制
微控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)以及以多个电压轨供电的其他器件都需要电源时序控制。这些应用通常要求,内核和模拟模块在数字输入/输出(I/O)轨之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电(ESD)引起的长期损坏。另外,对电源实施时序控制还可在上电期间错开浪涌电流,在采用限流电源供电的应
亚德诺半导体
2024-06-19
900浏览
掌握这些设计工具,再复杂的工程挑战也任你驾驭!
Qorvo全面的设计工具套件可访问Design Hub获取,彻底改变了射频、微波和模拟设计,满足了广大工程设计人员的需求。本文介绍了MatchCalc™、FET-Jet Calculator™ 2.0、QSPICE™、 Modelithics® Qorvo GaN和GaAs库—从阻抗匹配到电路仿真,每个工具都是为简化特定设计挑战而开发。通过详细阐述各个工具的功能和应用,了解Qorvo如何通过简化设
Qorvo半导体
2024-05-29
619浏览
“软件定义系统”时代,高度复杂的AI芯片设计如何实现?
当前,在AI大模型和自动驾驶等应用的推动下,全球算力需求大爆发,其中相当一部分是智能算力的需求。根据市场分析机构IDC的统计数据,2022年中国智能算力规模已经超过了通用算力规模,达到268.0 EFLOPS(每秒1018次,即百亿亿次浮点运算),预计到2026年,中国智能算力规模将达到1271.4 EFLOPS。智能算力规模呈指数级增长的背后,AI芯片作为系统的基石,如何保障算力高效、充足的供应
TechSugar
2024-04-25
613浏览
利用喷墨打印的低像素纸基应变传感器阵列实现复杂的人体运动捕捉
基于柔性传感器的运动捕捉技术在个性化医疗、人机交互、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等诸多领域中展现出巨大的发展潜力。目前,利用柔性力传感器实现运动捕捉的方式主要采用单个传感器与单个关节/肌肉之间的一对一多节点捕获策略。然而,人体包括超过360个关节和300块肌肉,这就需要不切实际的传感器单元数量来实现全身运动捕捉,从而导致系统成本增加和过度的皮肤覆盖。此外,整合大量传感器单元需要持续增加互连导
MEMS
2024-03-17
714浏览
Linux的确实挺复杂的
最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信改了推送机制,有一部分小伙伴刷不到当天的文章,一些比较实用的知识和信息,错过了就是错过了,建议大家加个星标⭐️,就能第一时间收到推送前言Linux 的优秀之处自然不必多说。如果将操作系统比作一辆汽车,那 Linux 就是一辆性能出色的多功能越野车,上山下海飞天无所不能。如果你拥有了它,一定不会只满足于驾驶它上下班,不能只会挂挡、踩油门和控制方向之类
C语言与CPP编程
2024-03-11
683浏览
仅需十分之一成本的冷冻电子显微镜新设计使任何实验室都能使用复杂的分子成像
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USMEDICAL RESEARCH COUNCIL LABORATORY OF MOLECULAR BIOLOGY在过去的十年里,冷冻电子显微镜(cryoEM,https://spectrum.ieee.org/covid19-aeronabs)已经成为确定复杂分子详细结构的强大工具。现在,英国医学研究委员会分子生物学实验室(MRC-LMB,Medic
IEEE电气电子工程师学会
2023-12-19
655浏览
机械史上最复杂的巅峰之作:差分机,这才是最强大脑
来源:直观学机械资料源:机械美学、机器人公社、维基百科今天我们来认识一下机械史上最强大脑:英国数学家查尔斯·巴贝奇,他是可编程计算机的发明者,计算机的先驱。他设计过的计算机器有差分机、分析机和第二个差分机。差分机可谓是机械史最复杂的巅峰之作。在英国政府的支持下,巴贝奇在 1822 年开始了差分机的设计和制造,希望将从计算到印刷的过程全部自动化,这样就可以避免人为误差。差分机使用有限差分方法来机器计
智能制造IM
2023-12-06
2077浏览
MCU、ARM、DSP、FPGA、嵌入式之间错综复杂的关系
扫描关注一起学嵌入式,一起学习,一起成长首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。M
一起学嵌入式
2023-10-04
734浏览
【世说设计】如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计
出于各种原因,电子系统需要实施隔离。它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。虽然隔离至关重要,但它的设计也极其复杂。控制功率和数据信号通过隔离栅时,会产生电磁干扰(EMI)。这些辐射发射(RE)会对其他电子系统和网络的性能产生负面影响。对于带隔离的电路设计,一个重
Excelpoint世健
2023-08-25
833浏览
简单中透着复杂的零中频架构
零中频架构的定义及概念零中频(Direct Conversion或者Zero-IF)是一种射频系统架构。在接收方向上,是将接收到的RF信号直接从射频频率混频到基带频率,省掉了中频转换的过程。在发射方向上,是将要发射的基带信号直接上变频到射频频率,进行发射。零中频接收机不需要中频转换,因此也称为零中频接收机。零中频架构详述下图所示,是一个零中频双工收发机的可能架构,不是唯一的。从上图,我们可以看到:
加油射频工程师
2023-08-17
2619浏览
如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计
出于各种原因,电子系统需要实施隔离。它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。虽然隔离至关重要,但它的设计也极其复杂。控制功率和数据信号通过隔离栅时,会产生电磁干扰(EMI)。这些辐射发射(RE)会对其他电子系统和网络的性能产生负面影响。对于带隔离的电路设计,一个重
亚德诺半导体
2023-08-15
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错杂复杂的地下管网里,竟然藏着一头“猪”
“管道猪”(Pipeline PIG)闪亮登场!编辑:感知芯视界来源:上海市场监管车水马龙的城市地下埋藏着纵横交错的压力管网它们是城市的生命动脉安全至关重要然而地下压力管道所处的环境错综复杂开挖检验检测相当费时费力那怎么办?利用外检测技术可以对压力管道做到“隔空探伤”PCM方法检测CIPS密间隔电位检测但
感知芯视界
2023-07-17
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马斯克的AGI野心:解决复杂的科学、数学问题和理解宇宙
北京时间 7月 15 日,马斯克在 Twitter Spaces 开了一场音频直播会议,xAI 初创团队的 12 人共同向听众介绍了最新创业公司的终极使命 —— 世界到底是如何运行的(what the hell is really going on)?并他们计划训练出一个超智 AI ,剑指「复杂的科学、数学问题和理解宇宙」。创始团队成员之一、多伦多大学教授、人工智能研究员吉米·巴(Jimmy Ba
焉知新能源汽车
2023-07-16
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【深度解析】ZMC300EEtherCAT主站控制器实现复杂的运动轨迹规划原理及应用
许多任务要求控制器实现贝塞尔等复杂曲线的轨迹插补,并通过倒圆角算法平滑轨迹中的拐角。本文将重点介绍一般曲线轨迹的插补算法,并基于ZMC300E EtherCAT主站控制器,实现对文字轮廓的绘制。 ZMC300E介绍ZMC300E(点击了解详情)是广州致远电子股份有限公司开发的最新一代智能总线型 EtherCAT 主站控制器,是面向工厂智能化时代的机器控制器。其采用工业领域内先进的嵌入式 ARM
ZLG致远电子
2023-07-06
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抑制复杂的FM频段传导辐射,这里有几个简单且低成本方法可以一试~
关注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1306期分享。来源 | 整编;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向(如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以
射频美学
2023-07-06
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为什么学了模数电,还是看不懂复杂的电路图?
说到底,最核心的问题是学习方法不对,传统的科班教学都是由点及面,先一章一章的讲解具体知识点,最后让你自己去总结不同章节之间的关系。很多人一开始就迷失在茫茫的技术细节上了,谈何全面掌握,运用自如?这完全违背了人类认知新事物的过程。大家回想一下,你认识一个新的事物的过程是怎样的?是不是先听说了名字,感觉有兴趣,再去打听了一下概念,了解到他能干什么?有什么优势?然后尝试在生活中去使用他,经过多次使用,你
电源研发精英圈
2023-07-03
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抑制复杂的FM频段传导辐射,这里有几个简单且低成本方法可以一试~
虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。电源网络的EMI性能在噪声敏感型系统中至关重要,例如汽车电路,尤其是涉及开关模式电源(SMPS)的情况下。工程师们可能需要花费大量时间来减少传导辐射(CE)和电磁辐射骚扰(RE)。特别是,在测量CE时
亚德诺半导体
2023-07-02
889浏览
为什么学了模数电,还是看不懂复杂的电路图?
点击上方名片关注了解更多说到底,最核心的问题是学习方法不对,传统的科班教学都是由点及面,先一章一章的讲解具体知识点,最后让你自己去总结不同章节之间的关系。很多人一开始就迷失在茫茫的技术细节上了,谈何全面掌握,运用自如?这完全违背了人类认知新事物的过程。大家回想一下,你认识一个新的事物的过程是怎样的?是不是先听说了名字,感觉有兴趣,再去打听了一下概念,了解到他能干什么?有什么优势?然后尝试在生活中去
硬件笔记本
2023-07-01
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单片机学了很久,一直停留在点灯的水平,复杂的只能抄别人的代码怎么办?
你点击蓝字关注,回复“入门资料”获取单片机入门到高级开挂教程 开发板带你入门,我们带你飞文 | 无际(微信:603311638)全文约1475字,阅读大约需要 5 分钟最近看到一个提问:单片机学了很久,一直停留在点灯水平,负责的只能抄别人的代码?我先给答案:因为缺编程思维和代码水平两种能力。简单来说,就是缺少大量项目实战。单片机只是工具,用工具独立做项目,还有很漫长的路要走。好比你会写字,会成语,
无际单片机编程
2023-06-25
743浏览
复杂的系统控制需要怎样的FPGA
凭借更高的逻辑密度、更快的接口、更大的内部存储和先进的互连,最新推出的MachXO5T-NX系列将莱迪思在控制FPGA领域长期以来的优势,扩展到了企业网络、机器视觉和工业物联网等领域更广泛的控制功能设计和应用中,再次铸就了安全控制FPGA的新里程碑。与MachXO5-NX相比,MachXO5T-NX FPGA的最大卖点之一是支持PCIe Gen 2硬核模块。而之所以要在控制FPGA中添加PCIe连
Latticesemi
2023-05-09
833浏览
比人心还复杂的是硬件开发?
注 | 好好学习吖今天我具体以嵌入式产品的硬件部分为例,讲解其开发过程,希望通过这篇文章,大家能对嵌入式硬件开发流程有更深刻的认识,在以后的学习和工作中,更加规范化和标准化,提高开发技能。嵌入式产品的硬件形态各异,CPU 从简单的4/8位单片机到32位的ARM处理器,以及其他专用IC。另外,依据产品的不同需求,外围电路也各不相同,每一次硬件开发过程,都需要依据实际的需求,考虑多方面的因素,选择最合
巧学模电数电单片机
2023-04-10
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