社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
优化方法
微纳谐振器模态耦合系数的形状优化方法及其在MEMS陀螺仪中的应用
微机电系统(MEMS)和纳机电系统(NEMS)谐振器通常以高品质因数在大振幅下工作,并具有各种非线性模态耦合的高模态密度,因此可以表现出丰富的非线性动力学行为。这些效应受内部谐振条件以及模态耦合系数强度的显著影响。一方面,强非线性耦合引起了学术界的兴趣,并有望带来新的器件概念;另一方面,它们有可能干扰基于线性系统行为的工业器件(例如MEMS陀螺仪和MEMS微镜)的正常工作。无论哪种情况,通过设计优
MEMS
2025-04-10
119浏览
技术|基于可变电流驱动的SiCMOSFET开关轨迹优化方法
前言:碳化硅 (SiC) MOSFET 性能优于传统硅 (Si) MOSFET,具有开关速度更快、导通电阻更低、击穿电压更高、工作温度耐受性更强等特点。这些特性使得 SiC MOSFET 非常适合电动汽车、充电站和移动设备中的应用。然而,其快速的开关速度会加剧器件开关过程中的电流和电压过冲和振荡,导致器件损耗增加或潜在损坏。为了解决这个问题,本文提出了一种电流型有源栅极驱动 (AGD) 电路。该电
碳化硅芯观察
2024-08-01
630浏览
Linux进程资源限制及优化方法
点击上方蓝色字体,关注我们在Linux中,每个进程分配的资源是有限制的,以防止某个进程耗尽系统资源,从而影响其他进程的正常运行。开发人员需要时刻关注这些资源的使用情况,避免资源异常导致系统问题。在Linux中,进程资源限制主要有以下几项(括号内为查看或设置限制值的命令)。1进程打开的文件数量限制(ulimit -n)限制进程能够同时打开的文件数量。示例:一个服务器程序需要同时处理多个客户端连接,每
美男子玩编程
2024-07-11
457浏览
只需4.3s,全志T113-i国产平台即能快速启动Linux,优化方法公开
大家好,生活中我们会用到很多电子设备,启动等待时间关系到良好的用户体验,是一个重要指标,那么怎么样才能实现快速启动呢,其中的原理又是什么呢,我们一起来了解一下。亦可添加如下客服人员微信进行咨询:即刻添加,马上咨询! 更多全国产T113-i平台产品资料可长按二维码识别下载 如需购买T113-i工业评估板,请登录创龙科技天猫旗舰店:tronlong.tmall.com!T113-i技术QQ群:5358
李肖遥
2023-12-21
624浏览
微弱光信号的量子增强接收优化方法
编者按2023年,国防科技大学迎来了办学70周年。为推动创新驱动发展战略,全面展现国防科技大学光学工程学科建设发展的重要成果,中国光学工程学会会刊《红外与激光工程》在芙蓉迎夏的6月与国防科技大学联合出版“国防科技大学•光学工程学科专刊”,并特邀国防科技大学信息通信学院团队为专刊撰写“微弱光信号的量子增强接收优化方法(特邀)” 研究论文,提出了一种QPSK调制量子增强接收的混合测量优化方案。撰稿人:
MEMS
2023-07-19
820浏览
CAN周期波动优化方法
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯对于车载控制器来说,CAN周期的波动通常是有严格的标准,国标要求如下,基于国标,各个主机厂在这一块稍微有些差异,不过大部分要求是不超过10%,比如10ms的报文,周期波动范围是9~11ms。▲图1 GBT 34658-2017中要求那如果遇到报文周期偏大的问题该从何下手,或者说有哪些解决办法呢?首先来梳理一下CAN报文的发送流程,CAN通信协议栈的整体
谈思实验室
2023-05-04
1173浏览
CAN周期波动优化方法
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:汽车ECU开发 eng2mot对于车载控制器来说,CAN周期的波动通常是有严格的标准,国标要求如下,基于国标,各个主机厂在这一块稍微有些差异,不过大部分要求是不超过10%,比如10ms的报文,周期波动范围是9~11ms。▲图1 GBT 34658-2017中要求那如果遇到报文周期偏大的问题该从何下手,
智能汽车电子与软件
2023-05-04
1225浏览
CAN周期波动优化方法
对于车载控制器来说,CAN周期的波动通常是有严格的标准,国标要求如下,基于国标,各个主机厂在这一块稍微有些差异,不过大部分要求是不超过10%,比如10ms的报文,周期波动范围是9~11ms。▲图1 GBT 34658-2017中要求那如果遇到报文周期偏大的问题该从何下手,或者说有哪些解决办法呢?首先来梳理一下CAN报文的发送流程,CAN通信协议栈的整体架构如下图所示,包括应用层,交互层,网络层,数
汽车ECU开发
2023-05-04
1156浏览
【世说设计】构建差动放大器及其性能优化方法!建议收藏
有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。下面就来分享构建差动放大器及其性能优化方法!仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非使用
Excelpoint世健
2022-04-25
1139浏览
构建差动放大器及其性能优化方法!建议收藏
有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。下面就来分享构建差动放大器及其性能优化方法!仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非使用
亚德诺半导体
2022-04-20
856浏览
高级驾驶辅助系统下的AUTOSAR通信栈的优化方法
1 简介目前,汽车行业的技术发展正在加速增长。诸如自动驾驶和Car2X等新趋势要求对交互环境有详细的了解。因此,车辆之间以及与周围环境之间的联系越来越紧密。它们的功能通过智能软件模块得到增强,有助于增加车辆的性能。在自动驾驶的情况下,需要专门的传感器,以便有效实现整个车辆360°环境识别。鉴于操作条件的复杂性,高级驾驶辅助系统(ADAS)出现了,可以用以减少运作期间可能出现的危及生命的情况。高级驾
汽车电子与软件
2022-01-12
1212浏览
专家讲座|用于低秩结构估计的可扩展鲁棒非凸优化方法(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向美国卡内基梅隆大学迟跃洁教授9月8日在线上举办的浙江大学“智能信号处理” 国际工作坊上做了题为“用于低秩结构估计的可扩展鲁棒非凸优化方法”的讲座。讲座视频讲座PPT本讲座PPT共73张。专家简介Yuejie Ch
云脑智库
2021-09-30
1156浏览
实操演示视频-Zigbee 3.0网络优化方法与建议
本则实操演示视频中,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)高级硬件应用工程师Jason Hou介绍了Zigbee 3.0网络优化的一些方法和建议来帮助开发人员快速搭建稳定的Zigbee3.0网络。本视频主要分为七个部分做介绍,您可以点击下方视频预览页面收看完整内容:Zigbee大网络中的突出问题Zigbee大网络稳定性问题的根本原因与优化方向Zigbee系统设计优化建议快速修复源路由(sou
SiliconLabs
2021-06-17
2011浏览
同步BUCK降压变换器上管开关速度的优化方法
同步BUCK降压变化器是应用非常广泛的一种电源结构,其工作频率由早期的低于100KHz,提高到200KHz、300KHz、350KHz、500KHz、1MHz,甚至更高,工作频率的提高带来的好处是电源系统的体积降低,但是,缺点就是开关损耗会增加。 功率MOSFET在进一步减小导通电阻、降低导通损耗的同时,也要降低相应的寄生电容值,以降低开关损耗。开关电源系统高频高效的设计要求,也促
21ic电子网
2021-01-04
1353浏览
同步BUCK降压变换器上管开关速度的优化方法
同步BUCK降压变化器是应用非常广泛的一种电源结构,其工作频率由早期的低于100KHz,提高到200KHz、300KHz、350KHz、500KHz、1MHz,甚至更高,工作频率的提高带来的好处是电源系统的体积降低,但是,缺点就是开关损耗会增加。功率MOSFET在进一步减小导通电阻、降低导通损耗的同时,也要降低相应的寄生电容值,以降低开关损耗。开关电源系统高频高效的设计要求,也促使功率MOSFET
松哥电源
2021-01-01
887浏览
同步BUCK降压变换器上管开关速度的优化方法
同步BUCK降压变化器是应用非常广泛的一种电源结构,其工作频率由早期的低于100KHz,提高到200KHz、300KHz、350KHz、500KHz、1MHz,甚至更高,工作频率的提高带来的好处是电源系统的体积降低,但是,缺点就是开关损耗会增加。 功率MOSFET在进一步减小导通电阻、降低导通损耗的同时,也要降低相应的寄生电容值,以降低开关损耗。开关电源系统高频高效的设计要求,也促使功率MO
松哥电源
2021-01-01
2282浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
英伟达将分拆中国业务?回应来了
2
传半导体设备行业将大规模整合,200 家并作10 巨头
3
特朗普被传调低汽车关税,政策转向实用主义
4
意法半导体完成收购AI公司Deeplite
5
IBM未来5年在美国投资1500亿美元,聚焦大型主机和量子计算机
6
阿里通义千问 Qwen3 开源:首创混合推理模式,登顶全球最强开源模型
7
从技术到产品|士模Pipeline ADC
8
华为联合 11 家车企发布智能辅助驾驶安全倡议,首提 “营销透明” 破解行业乱象
热门
文章排行
1
替换英伟达!传华为昇腾910C将大规模出货
芯极速
3541
2
涉及储能!两国总统同日访华,释放合作信号
行家说储能
3067
3
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3033
4
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2575
5
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2408
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
1779
7
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1739
8
该GaN企业完成亿元融资,产品进入小米、联想等一线厂商
第三代半导体风向
1736
9
中国第一个L3来了!华为新一代ADS4重磅发布:4大升级、4个配置
快科技
1721
10
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
1649
11
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
1626
12
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1385
13
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
1311
14
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1221
15
发布6nm!出货16亿颗手机芯片,5G芯片应用全球76个国家,又一国产手机芯片站稳了!
飙叔科技洞察
1182
16
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1127
17
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1081
18
【实战干货】7张图带你看懂PCB布线规范,不踩坑才是高手!末尾有彩蛋
凡亿PCB
1056
19
2025上海车展前瞻报告:创新智联自主竞逐高端
智车文库
955
20
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
882
21
OpenCV4.10DNN部署YOLO11全系模型
OpenCV学堂
833
22
美国征收东南亚国家最高3403%关税
芯极速
803
23
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
796
24
出货量全国第一!射频芯片细分龙头拿下数亿元融资
物联传媒
793
25
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
52RD
768
26
特斯拉专家访谈:GaN车载应用已成趋势
第三代半导体风向
754
27
国内半导体设备企业,拟精简至10家
芯极速
742
28
传海关通知:符合条件的美产芯片豁免关税
贞光科技
730
29
REDMITurbo4Pro发布:首发第四代骁龙8s,体验再升级
Qualcomm中国
697
30
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
694
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
IGBT图解
3
微弱直流电压信号采集
4
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
5
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
6
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
7
STM32G431移植FreeModbus
8
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
9
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
10
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
差分晶振的输出方式有哪几种呢
4
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
5
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
6
MacBook扩展坞怎么选?
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
1
国产智能驾驶舱"芯"选择:紫光国芯车规级LPDDR4内存可靠性分析
2
虹科应用 | 当CANoe不是唯一选择:发现虹科PCAN-Explorer 6
3
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
4
探针台维护方法
5
芯资讯|WTR096-16S录音语音芯片:重塑智能家居的情感连接与安全守护
6
晶振内部的污染物是哪里来的?
7
晶振有电压,但没有压差,是短路吗?
8
盘点全球十大人形机器人公司!你认识哪家?
1
MOSFET选型规范
2
DC-DC电路设计中加的“自举电容”到底有何讲究?
3
芯片制造技术之键合技术
4
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
5
MLCC噪声啸叫及对策
6
新能源汽车高压上电策略及其故障诊断
7
如何选择无刷、有刷直流电机?
8
CAN总线是数字信号,还是模拟信号?
9
【电机控制】PMSM无感FOC控制-双电阻以及三电阻电流采样法
10
TL494反相降压-升压转换器电路工作原理、电路设计、计算、测试
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
英伟达将分拆中国业务?回应来了
传半导体设备行业将大规模整合,200 家并作10 巨头
特朗普被传调低汽车关税,政策转向实用主义
意法半导体完成收购AI公司Deeplite
IBM未来5年在美国投资1500亿美元,聚焦大型主机和量子计算机