在当今数字化、智能化的时代浪潮中,人工智能(AI)技术正以前所未有的速度改变着人们的生活和工作方式。作为 AI 技术的核心硬件支撑,AI 芯片的市场需求也随之呈现爆发式增长,成为全球科技领域的焦点。英伟达等国际巨头凭借其强大的 AI 芯片技术和市场领先地位,在资本市场上大放异彩,市值大幅攀升,这一现象不仅彰显了 AI 芯片市场的巨大潜力,也为我国芯片产业的发展带来了深远影响,其中既有机遇,也伴随着挑战。
在科技飞速发展的当下,通信技术正不断迭代升级,为人类社会的进步带来巨大变革。随着物联网应用的日益广泛,对通信技术的要求也越来越高。在此背景下,中国积极布局,着手研究 6G 技术,以满足物联网不断增长的需求,推动下一代移动通信技术的发展。
在人工智能技术迅猛发展的当下,其计算模式正经历着深刻变革,边缘人工智能逐渐崭露头角,成为备受瞩目的焦点。边缘人工智能,即把人工智能的计算和处理能力部署到靠近数据源的边缘设备上,而不是完全依赖云端服务器。这一新兴模式正凭借其独特优势,展现出在人工智能计算领域的巨大潜力,预示着人工智能计算的未来将在边缘绽放光芒。
在现代电子系统中,信号调理和采集电路是实现对各种物理量精确测量和控制的关键环节。这些物理量,如温度、压力、声音、光强等,通常以模拟信号的形式存在,而数字系统只能处理数字信号。因此,需要将模拟信号转换为数字信号,这一过程由模数转换器(ADC)完成。当数字信号从 ADC 芯片输出后,如何准确读取这些数字量,成为了构建高效可靠信号采集系统的重要问题。
在数字通信领域,二进制通信协议扮演着至关重要的角色。它们不仅决定了数据如何在不同系统或设备间高效、准确地传输,还直接影响到通信的实时性、可靠性和资源利用率。本文将深入探讨二进制通信协议的序列化与解析过程,并通过实例代码展示其实现机制。
在现代电子系统中,串口通信(UART/USART)是一种广泛应用的通信方式,尤其在微控制器(MCU)领域。STM32系列MCU以其高性能、低功耗和丰富的外设资源,成为许多嵌入式系统开发的首选。在某些情况下,硬件串口资源可能有限,或者需要特定的串口配置,这时软件模拟串口通信就显得尤为重要。本文将详细介绍如何在STM32上通过软件模拟实现串口通信。
在嵌入式Linux系统中,信号(Signal)作为一种重要的进程间通信(IPC)和事件通知机制,扮演着举足轻重的角色。它不仅能够实现进程间的异步通信,还能处理各种硬件和软件异常,确保系统的稳定性和响应性。本文将深入探讨嵌入式Linux中的信号机制,包括其基本概念、工作原理、应用场景以及相关的代码示例。
直流电压波动会产生纹波现象,叠加在直流上的分量称为纹波,在我们平常的应用中DCDC输出电源纹波过大对于正常工作的芯片可能会造成影响。
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。
近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。
S3C2410是韩国三星公司生产的新一代高性能微处理器,它是基于ARM920T内核的16/32位RISC处理器.主要应用于嵌入式系统中。
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。
CAN标准:ISO11898(通信速度为 5kbps - 1Mbps 的 CAN 高速通信标准,其中CAN FD(Flexible Data-rate)纳入了ISO 11898-1:2015标准中)和ISO11519(通信速度为 125kbps 以下的 CAN 低速通信标准)。
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