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设计实现
新品发布|德州仪器新功能隔离式调制器,助力机器人设计实现更精准电机控制
点击蓝字 关注我们 主页右上「· · ·」添加星标 更新不错过!新闻亮点德州仪器的新模拟产品能以超高的分辨率精准测量电流和电压,从而让机器人可以执行精细复杂的任务。德州仪器 (TI) 近日宣布推出新的功能隔离式调制器,可帮助设计人员在更紧凑的机器人设计中实现更精准的电机控制。AMC0106M05AMC0136AMC0106M25上述新隔离式调制器可实现 12 至 14 位有效位数 (ENOB) 的
德州仪器
2025-04-24
102浏览
模拟设计专题(七)|\xa0SRAM顶层设计实现流程,一键设计多尺寸电路
新思科技
2024-10-31
240浏览
模拟设计专题(七)|\xa0SRAM顶层设计实现流程,一键设计多尺寸电路
新思科技
2024-10-30
260浏览
模拟设计专题(七)|\xa0SRAM顶层设计实现流程,一键设计多尺寸电路
新思科技
2024-10-29
299浏览
模拟设计专题(七)|\xa0SRAM顶层设计实现流程,一键设计多尺寸电路
新思科技
2024-10-23
326浏览
推荐系统中冷启动环节的设计实现
推荐系统中的冷启动分为物料冷启动和用户冷启动。用户冷启动主要是针对新用户,但有时候也用于低活用户拉活。物料冷启动主要是让优质物料得到快速下发,让模型可以迅速捕获到用户对该物料的关注。本文将详细讲解用户冷启动和物料冷启动。1、用户冷启动用户冷启动就是通过物料钩子、注册信息、多域信息、联邦学习等各种技巧去迅速获取用户的兴趣点实现个性化推荐,激发用户的留存。此外针对新用户还需要考虑定期刺激用户兴趣,不断
IT阅读排行榜
2024-06-28
526浏览
三电平矢量调制原理及基于DSP的设计实现及仿真
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-06-27
621浏览
NatureEnergy:多孔集流体设计实现高倍率高能电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文章背景目前虽然可以通过使用厚电极实现电动汽车超过300英里的续航里程,但充电时间长的问题仍然是一个重大挑战。因此,极快的充电已成为最受欢迎的电池性能之一,从而消除“里程焦虑”。然而,这要求电池在小于15分钟的时间内从0%达到80%的充电状态(SOC)。研究表明,扩散限制是阻碍电池倍率性能的一个关键因素。多孔电极内有效Li+通路的长度起着关键作用,并且随着面积
锂电联盟会长
2024-03-04
1247浏览
EnergyStorageMaterials:通过多功能电解液添加剂的新颖界面设计实现稳定的锌金属阳极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息通过多功能电解液添加剂的新颖界面设计实现稳定的锌金属阳极第一作者:梁振业,李超通讯作者:万佳雨,韩佳甲通讯单位,南方科技大学,厦门大学研 究 背 景可充电水系锌电池(RAZBs)因其本质安全、经济高效且环保等特点,在储能系统中具有广阔的前景。然而,不良的枝晶和腐蚀副反应在循环过程中会恶化,这限制了RAZBs的可逆性和可扩展应用。这个问题是由于锌在
锂电联盟会长
2023-10-26
904浏览
【课程通知】如何让10-200Gb/sSerdes设计实现千兆位连接!
大师高级课程系列之10-200Gb/s串行解串器设计实现千兆位连接10-to-200 Gb/s SerDes Design Enabling Terabit Connectivity为什么要参加在过去的20年里,互联的技术发生了翻天覆地的变化。中速SerDe(1-32 GB/S) 的能效越来越高,以满足面向机器学习(ML)的硬件开发日益增长的需求。与此同时,从 56 Gb/s 到 200+ Gb/
摩尔学堂
2023-10-25
858浏览
【技研】整车控制器硬件设计实现
戳蓝字“汽车技研”即可关注我们!文章来源:网络文章来源:网络【免责声明】内容来源网络,仅供参考学习,版权归原创作者所有,如因作品内容、版权等存在问题,烦请联系汽车技研小编进行删除或洽谈版权使用事宜。小编微信号:QCJYLB。
汽车技研
2023-10-12
531浏览
用TCL定制Vivado设计实现流程
关注我们更多精彩等你发现!今天推出Xilinx已发布的《Vivado使用误区与进阶》系列:用TCL定制Vivado设计实现流程。上一篇《Tcl 在 Vivado 中的应用》介绍了 Tcl 的基本语法以及如何利 用 Tcl 在 Vivado 中定位目标。其实 Tcl 在 Vivado 中还有很多延展应用, 接下来我们就来讨论如何利用 Tcl 语言的灵活性和可扩展性,在 Vivado 中 实现定制化的
FPGA技术江湖
2023-05-02
1452浏览
数字环路补偿控制器设计实现
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 892913659高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2022-10-03
1310浏览
干货 | ASIC设计实现多FPGA原型验证的难易分析
新思科技
2020-10-14
1168浏览
手把手教系列之一阶数字滤波器设计实现(附代码)
[导读] 前面分享了 IIR/FIR/mean/梳状数字滤波器的具体设计实现,这几种使用起来或许觉得计算量大,相对复杂。实际工程应用中通常有必要过滤来自传感器或音频流的数据,以抑制不必要的噪声。有的应用场景,可能只需要一个最简单的一阶滤波器即可。所以今天来分享一下怎么设计实现一阶数字滤波器。 一阶 RC 滤波? 小伙伴们一定都用过下面这个无源 RC 低通滤波电路: 其拉普拉斯模型如下
嵌入式ARM
2020-06-12
3636浏览
手把手教系列之一阶数字滤波器设计实现(附代码)
[导读] 前面分享了 IIR/FIR/mean/梳状数字滤波器的具体设计实现,这几种使用起来或许觉得计算量大,相对复杂。实际工程应用中通常有必要过滤来自传感器或音频流的数据,以抑制不必要的噪声。有的应用场景,可能只需要一个最简单的一阶滤波器即可。所以今天来分享一下怎么设计实现一阶数字滤波器。 一阶 RC 滤波? 小伙伴们一定都用过下面这个无源 RC 低通滤波电路:其拉普拉斯模型如下:由于
嵌入式资讯精选
2020-06-12
1594浏览
手把手教系列之一阶数字滤波器设计实现(附代码)
注、星标 嵌入式客栈 ,干货及时送达 [导读] 前面分享了 IIR/FIR/mean/梳状数字滤波器的具体设计实现,这几种使用起来或许觉得计算量大,相对复杂。实际工程应用中通常有必要过滤来自传感器或音频流的数据,以抑制不必要的噪声。有的应用场景,可能只需要一个最简单的一阶滤波器即可。所以今天来分享一下怎么设计实现一阶数字滤波器。 一阶 RC 滤波? 小伙伴们一
嵌入式客栈
2020-06-12
2786浏览
从未见过如此清晰的干货!手把手教你系列之FIR滤波器设计实现
[导读]:前面的文章介绍了移动平均滤波器、IIR滤波器、梳状滤波器,今天来谈谈FIR滤波器的设计实现。 本篇文章依然采用4W1H进行描述,从What Why Where When How几个维度展开。为了便于理解4W1H,依然把5W1H的图附上。 FIR滤波器之What? LTI线性时不变系统冲激响应按照其是有限长还是无限长可分为FIR(Finite
21ic电子网
2020-04-24
2786浏览
工程师:手把手教你系列之FIR滤波器设计实现
[导读]:前面的文章介绍了移动平均滤波器、IIR滤波器、梳状滤波器,今天来谈谈FIR滤波器的设计实现。 本篇文章依然采用4W1H进行描述,从What Why Where When How几个维度展开。为了便于理解4W1H,依然把5W1H的图附上。 FIR滤波器之What? LTI线性时不变系统冲激响应按照其是有限长还是无限长可分为FIR(Finite Impulse Respon
嵌入式ARM
2020-04-15
2654浏览
手把手教系列之IIR数字滤波器设计实现
【导读】:在嵌入式系统中经常需要采集模拟信号,采集模拟信号的信号链中难免引入干扰,那么如何滤除干扰呢?今天就来个一步一步描述如何设计部署一个IIR滤波器到你的系统。写这篇文章考虑到很多粉丝是做单片机系统开发的,经常会需要采集模拟信号,系统中往往存在各种各样的干扰,干扰常常让人一筹莫展,所以花了一周时间整理出IIR滤波器设计部署的干货文章,照此一步一步做,你必会解决大部分干扰问题。
嵌入式ARM
2020-03-30
3338浏览
有源限流vs无源限流:看太阳能日光灯设计实现怎样的改进
太阳能日光灯是一种简单、便宜的设备,每当阳光明媚时,它就会将“日光”带进黑暗的室内空间。虽然这个概念一开始看起来可能很奇怪,但是却具有广阔的前景,可以作为一种低成本解决方案,对黑暗的室内空间增加亮度。本文提供了使用无源和有源限流电路设计日光灯的完整说明,还演示了如何使用简单的有源限流电路来显著提高LED的效率、灵活性和寿命...▼点击阅读原文,查看全部
EDN电子技术设计
2020-02-28
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