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AD9954是一款高性能直接數(shù)字頻率合成器(DDS)芯片,支持150MHz正弦波和120MHz方波輸出,頻率分辨率達(dá)0.01Hz ,支持線性掃頻、相位調(diào)節(jié)(0.022°步進(jìn))和多種時(shí)鐘源選擇,通過(guò)SPI接口編程,提供雙通道差分正弦波和方波輸出,內(nèi)置低通濾波器和片內(nèi)比較器,14位DAC分辨率,32位相...
本文系統(tǒng)性對(duì)比了絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)與碳化硅金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(SiC MOSFET)功率模塊的失效機(jī)理、診斷方法與防護(hù)策略。...
音頻效果直接決定了智能設(shè)備的用戶體驗(yàn),而 EQ (均衡器)和 DRC (動(dòng)態(tài)范圍控制)是音頻調(diào)試中最核心的兩個(gè)環(huán)節(jié)。瑞芯微( Rockchip )為全系列芯片提供了原生的 EQ/DRC 音頻處理模塊,支持全局流綁定和動(dòng)態(tài)應(yīng)用兩種模式,配合官方調(diào)試工具可快速實(shí)現(xiàn)個(gè)性化音效調(diào)校。 本文基于瑞芯微官方《 ...
本合集的是我當(dāng)初調(diào)試 RK3588 平臺(tái)時(shí)的 原始筆記 ——只保留了那些踩過(guò)坑的問(wèn)題接口,沒(méi)出過(guò)問(wèn)題的內(nèi)容全刪掉了。文章框架如下: 其中,“ 調(diào)試過(guò)程 ”章節(jié)可能有點(diǎn)意思(記錄了我踩過(guò)的坑),其他章節(jié)無(wú)關(guān)緊要。 硬件設(shè)計(jì) 軟件配置 ETH0 (eth1) ETH1 (eth0) 調(diào)試過(guò)程 【問(wèn)題 1...
在工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人等智能裝備的發(fā)展進(jìn)程中,關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)作為核心動(dòng)力單元,其響應(yīng)速度、控制精度、能效表現(xiàn)與集成度直接決定了機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)性能和應(yīng)用場(chǎng)景。當(dāng)前機(jī)器人關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)中,高頻開(kāi)關(guān)下的驅(qū)動(dòng)損耗、電機(jī)控制的精準(zhǔn)度不足、多接口的集成適配難度、調(diào)試與整定的效率低下等問(wèn)題,成為制約方案升級(jí)的關(guān)鍵難點(diǎn)。...
? 為什么選擇邊緣AI? AI市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了根本性變革。過(guò)去,AI處理主要在云端完成。End Point設(shè)備從傳感器收集數(shù)據(jù)并將其發(fā)送到云端進(jìn)行推理處理和決策,結(jié)果被發(fā)送回End Point設(shè)備。這種方法需要巨大的帶寬才能將海量數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫恕?邊緣設(shè)備越來(lái)越多地使用AI推理技術(shù),以實(shí)現(xiàn)快速實(shí)時(shí)響應(yīng)...
?對(duì)于初涉嵌入式通信的開(kāi)發(fā)者而言,如何在LuatOS系統(tǒng)中快速搭建Modbus RTU通信通道是一大難點(diǎn)。本文以實(shí)踐為導(dǎo)向,系統(tǒng)梳理從環(huán)境搭建、串口配置、協(xié)議封裝到數(shù)據(jù)解析的完整技術(shù)路徑。結(jié)合LuatOS的API特性,逐步引導(dǎo)讀者完成一個(gè)完整的Modbus RTU通信實(shí)例,為后續(xù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)奠...
在AI數(shù)據(jù)中心、電動(dòng)汽車充電及工商業(yè)儲(chǔ)能等高要求場(chǎng)景中,電源系統(tǒng)正面臨前所未有的挑戰(zhàn):更高的功率密度、更低的諧波失真(THD)以及突破99%的轉(zhuǎn)換效率,已成為衡量一款優(yōu)秀電源方案的核心標(biāo)尺。 為應(yīng)對(duì)這一趨勢(shì),國(guó)民技術(shù)推出? NS3KW420VP2 數(shù)字電源參考設(shè)計(jì)方案 ,一款基于SiC器件與數(shù)字控制...
在上期《無(wú)需返廠!基于實(shí)時(shí)控制MCU NS800RT5039 的 IAP 固件升級(jí)指南(理論篇)》中,我們已經(jīng)詳細(xì)拆解了 IAP 技術(shù)的核心原理、關(guān)鍵概念、方案設(shè)計(jì)邏輯以及實(shí)戰(zhàn)中常見(jiàn)問(wèn)題的避坑要點(diǎn)。本篇將聚焦實(shí)操落地,以 MDK 開(kāi)發(fā)環(huán)境為依托,展示如何基于 NS800RT5039, 從 0 開(kāi)發(fā)一...
我正打算購(gòu)買一臺(tái)電池驅(qū)動(dòng)的割草機(jī),恰好在庭院舊貨攤上看到了一臺(tái)。“這機(jī)器就用過(guò)兩次。”賣家說(shuō)道,這時(shí)我又注意到旁邊還有一臺(tái)一模一樣的。它的價(jià)格只有新機(jī)的一半,于是我便買下了它,開(kāi)心地把它推回了家。這臺(tái)割草機(jī)用起來(lái)很棒:運(yùn)行安靜、動(dòng)力充沛,修剪出的草坪整齊美觀。然而,割完草后,我取出電池,把它插進(jìn)充電...
隨著現(xiàn)代汽車的不斷發(fā)展,其電氣和電子(EE)架構(gòu)必須進(jìn)行調(diào)整,以有效管理日益增長(zhǎng)的電力需求。傳統(tǒng)分布式和基于域的控制系統(tǒng)在復(fù)雜性、大量布線和通信瓶頸等問(wèn)題上舉步維艱。分區(qū)控制架構(gòu)通過(guò)將電子控制單元(ECU)整合到局部區(qū)域、優(yōu)化功率分配、減少布線和提高系統(tǒng)可靠性來(lái)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。...
正弦振幅轉(zhuǎn)換器(SAC)模塊憑借其獨(dú)特的雙向供電功能與瞬態(tài)響應(yīng)速度組合,為主動(dòng)懸架系統(tǒng)開(kāi)辟了全新可能性。...
在嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)中,DVP接口作為一種經(jīng)典成熟的并行視頻接口,憑借其實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、時(shí)序直觀的特點(diǎn),至今仍被大量圖像傳感器(如OV5640)廣泛采用。但隨著移動(dòng)設(shè)備和高清顯示的發(fā)展,MIPI CSI-2和HDMI接口憑借其高帶寬、串行傳輸?shù)膬?yōu)勢(shì),逐漸成為主流。當(dāng)經(jīng)典的DVP接口需要與僅支持MIPI的處理器...
飛凌嵌入式FCU1501工業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān),機(jī)身上設(shè)計(jì)了專屬的RESET KEY物理按鍵,既能實(shí)現(xiàn)IP輸錯(cuò)后的一鍵復(fù)位恢復(fù),又支持功能自定義,兼顧便捷性與靈活性,為工業(yè)運(yùn)維減負(fù),守住數(shù)據(jù)鏈路不中斷,成為工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)用利器。...
Q過(guò)孔打在焊盤上,到底是"妙招"還是"餿主意"?A在PCB設(shè)計(jì)中,過(guò)孔和焊盤是兩個(gè)最基本的元素,但它們的關(guān)系卻常常讓工程師們頭疼不已。有人為了節(jié)省空間將過(guò)孔打在焊盤上,結(jié)果SMT生產(chǎn)時(shí)遭遇"滑鐵盧";有人嚴(yán)格按照傳統(tǒng)設(shè)計(jì),卻又被BGA封裝的...
隨著人工智能算力需求爆發(fā)與新能源戰(zhàn)略深化,AI電池儲(chǔ)能柜已成為數(shù)據(jù)中心、智算中心等關(guān)鍵設(shè)施的能源保障核心。功率轉(zhuǎn)換與電池管理系統(tǒng)作為整機(jī)“能量樞紐與大腦”,為PCS(儲(chǔ)能變流器)、BMS(電池管理系統(tǒng))均衡、智能溫控風(fēng)扇等關(guān)鍵負(fù)載提供高效電能管理與控制,而功率MOSFET的選型直接決定系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率、...
二維螺距補(bǔ)償?shù)腝T(C++)例程...
ADC即模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器(Analog-to-digital converter),是一種用于將連續(xù)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)的器件。就比如我們可以將我們生活中的溫度、壓力、聲音這樣的模擬信號(hào)通過(guò)ADC轉(zhuǎn)化為可以通過(guò)單片機(jī)處理的數(shù)字信號(hào)。...
在系統(tǒng)或電源復(fù)位以后,微控制器處于運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)CPU 不需繼續(xù)運(yùn)行時(shí),可以利用多種低功耗模式來(lái)節(jié)省功耗,例如等待某個(gè)外部事件時(shí)。用戶需要根據(jù)最低電源消耗、最快速啟動(dòng)時(shí)間和可用的喚醒源等條件,選定一個(gè)最佳的低功耗模式。...
磁共振成像(MRI)正經(jīng)歷雙向演進(jìn):一方面,高場(chǎng)強(qiáng)系統(tǒng)向7T及更高場(chǎng)強(qiáng)發(fā)展,持續(xù)推動(dòng)成像分辨率提升;另一方面,低場(chǎng)強(qiáng)永磁體技術(shù)逐步成熟,使便攜式MRI在急救室、ICU及基層醫(yī)療場(chǎng)景中的應(yīng)用成為可能。不同技術(shù)路徑的并行發(fā)展,正在加速M(fèi)RI系統(tǒng)性能與應(yīng)用邊界的拓展。...