• 降低EMI辐射的方法有哪些

    EMI可以通过各种方式传播,如电磁波、导线和电源线等。在电子设备密集的现代社会,EMI已经成为一个不可忽视的问题。

    模拟技术
    2025-06-23
    EMI
  • LDO低压差线性稳压器的原理

    LDO低压差线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator)是一种基于线性稳压原理的集成电路器件,主要用于电子设备电源管理领域,

    电源
    2025-06-23
    低压差线性
  • 什么是ADAS高级驾驶辅助系统

    高级驾驶辅助系统(Advanced Driving Assistance System)是利用安装在车上的各式各样传感器(毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航),在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

  • 通用的、有点通用的充电源是什么

    USB的诞生解决了多样化的接口难题,降低了使用门槛,提升了便利性,尽管对生产厂商提出了转型挑战。_谈及USB,人们往往联想到的是它与电脑连接进行数据传输或充电的功能。

    消费电子
    2025-06-23
    USB
  • 降压转换芯片的工作原理

    在现代很多的电子设备中,诸如充电宝,为了增加电池容量,可能会使用多个电池串联,然后就是现在很多的电子设备都采用这外部电源适配器,这些都会导致提供的电压高于设备的操作电压,在这种情况下,就需要将这些电压降到安全水平同时保证输出电压的稳定性。

    消费电子
    2025-06-23
    芯片
  • BMS AFE芯片技术的门槛有多高?

    新能源技术在快速发展,而电池作为能量存储和转换的关键组件,在电动汽车(EV)、移动设备、储能系统等多个领域发挥着至关重要的作用。

  • 电池管理的十大功能

    BMS 对电池的管理,首先建立在精准的数据采集之上,通过一个精密的传感器网络,深入到电池系统的每一个关键部位,如同在人体的各个关键器官都安装了监测设备一样,实时捕捉电池运行的每一个细节。

  • 什么是电池管理系统(BMS)?

    随着新能源汽车的广泛普及,电池管理系统(BMS)作为动力电池的“大脑”,其地位愈发不可忽视。在激烈的车市竞争中,一款性能卓越的电动汽车必然配备有一套出色的BMS。

    电源
    2025-06-23
    BMS
  • RedCap终端节能设计:轻量化协议栈与DRX参数协同优化

    随着物联网(IoT)的蓬勃发展,对低功耗、低成本终端设备的需求日益增长。RedCap(Reduced Capability)作为5G NR(New Radio)面向中低速物联网场景推出的轻量化5G终端技术,在满足一定性能要求的前提下,通过降低终端复杂度来降低成本和功耗。然而,在追求更低功耗的道路上,RedCap终端仍面临诸多挑战。轻量化协议栈与不连续接收(DRX,Discontinuous Reception)参数协同优化成为提升RedCap终端节能效果的关键策略,对于推动RedCap技术在物联网领域的广泛应用具有重要意义。

  • 抗干扰跳频算法优化:基于深度强化学习的自适应跳频决策

    在无线通信领域,干扰问题一直是制约通信质量和可靠性的关键因素。随着无线通信技术的飞速发展,频谱资源日益紧张,各种干扰源层出不穷,如恶意干扰、同频干扰、邻频干扰等。跳频通信作为一种有效的抗干扰技术,通过不断改变载波频率来躲避干扰,从而提高通信的抗干扰能力。然而,传统的跳频算法往往基于固定的跳频图案和规则,难以适应复杂多变的干扰环境。深度强化学习作为一种新兴的机器学习方法,具有强大的决策和自适应能力,将其应用于抗干扰跳频算法优化,实现自适应跳频决策,具有重要的研究意义和应用价值。

  • 后量子密码迁移实践:NIST标准算法在TLS 1.3中的性能基准

    随着量子计算技术的飞速发展,传统密码算法面临着前所未有的安全威胁。量子计算机强大的计算能力能够在短时间内破解基于大数分解、离散对数等数学难题的传统密码算法,如RSA、椭圆曲线密码(ECC)等。为了应对这一挑战,美国国家标准与技术研究院(NIST)启动了后量子密码(Post-Quantum Cryptography,PQC)标准化项目,旨在筛选出能够抵御量子计算攻击的新型密码算法。在网络安全通信中,传输层安全协议(TLS)1.3作为保障数据传输安全的关键协议,其向后量子密码算法的迁移成为当前网络安全领域的重要实践方向。对NIST标准算法在TLS 1.3中的性能基准进行研究,有助于评估迁移的可行性和影响,为实际部署提供参考。

  • 太赫兹射频前端集成:InP HEMT与CMOS的异质封装方案

    太赫兹(THz)波段位于微波与红外光之间,具有独特的频谱特性,在高速通信、高分辨率成像、安全检测等领域展现出巨大的应用潜力。然而,太赫兹射频前端作为太赫兹系统的关键组成部分,其集成面临诸多挑战。砷化铟高电子迁移率晶体管(InP HEMT)凭借其优异的高频性能,在太赫兹频段具有出色的增益和噪声特性;而互补金属氧化物半导体(CMOS)技术则以其高集成度、低成本和成熟的制造工艺著称。将InP HEMT与CMOS进行异质封装,整合两者的优势,成为实现高性能、低成本太赫兹射频前端集成的有效途径。

  • DPU加速vRAN基带处理:5G L1卸载与内存池化技术实践

    随着5G技术的快速普及,虚拟化无线接入网(vRAN)逐渐成为通信网络架构演进的重要方向。vRAN将传统基站中的硬件功能虚拟化,通过通用服务器和软件实现基带处理等功能,具有灵活部署、成本降低和易于升级等优势。然而,vRAN在处理5G基带信号时面临着巨大的计算压力,尤其是物理层(L1)处理,对实时性和计算性能要求极高。数据处理单元(DPU)的出现为vRAN基带处理提供了新的加速途径,其中5G L1卸载与内存池化技术成为关键实践方向。

  • 服务化核心网(SBA)信令优化:HTTP/2头部压缩与状态机简化

    随着5G技术的蓬勃发展,服务化核心网(Service-Based Architecture,SBA)逐渐成为核心网架构的主流选择。SBA将核心网功能解耦为多个独立的服务,通过网络功能(NF)之间的服务化接口进行通信,这种架构具有高度的灵活性、可扩展性和可维护性。然而,在SBA中,大量的信令交互成为了影响网络性能的关键因素之一。为了提高信令传输效率、降低网络开销,对SBA信令进行优化势在必行。其中,HTTP/2头部压缩与状态机简化是两种重要的优化手段。

  • 时间敏感网络(TSN)流量调度:IEEE 802.1Qch循环队列整形器实现 引言

    在工业自动化、汽车电子、航空航天等众多领域,对网络通信的实时性、确定性和可靠性要求日益严苛。时间敏感网络(Time-Sensitive Networking,TSN)作为一项关键技术应运而生,它通过一系列标准化的机制,确保在传统以太网基础上实现低延迟、低抖动和高带宽利用率的流量传输。其中,IEEE 802.1Qch循环队列整形器(Cyclic Queuing and Forwarding,CQF)作为TSN流量调度的重要组件,为满足实时流量需求提供了有效的解决方案。

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