尖峰脉冲是一种持续时间极短、幅值远超正常工作电压的瞬时电信号,通常持续时间在纳秒到微秒级别,峰值电压可以从几十伏飙升至数千伏
DCDC直流电源,全称直流-直流转换器,是一类能将某一电压等级的直流电能,转换为另一不同电压等级直流电能的电力电子装置,也常被称为直流斩波器。
钽电容全称为钽电解电容器,是1956年美国贝尔实验室成功研发的高性能电子元件,属于无机电子元件范畴,核心材料以金属钽和氧化钽等无机物质构成。
DCDC直流电源在将直流电(DC)从一个电压电平转换到另一个电压电平的过程中发挥着至关重要的作用,使航空航天电子、电信和可再生能源系统的各种应用成为可能。
我认为人工智能的下一个重大突破将出现在机器人领域,即将大语言模型(LLMs)的推理能力赋予实体身体。虽然关注机器人执行任务或日常事务的实用性是极具吸引力的发展方向,但我们常常忽视了人类用户与机器之间的互动。与其只关注机器人能做什么,我们更应思考机器人运动和行为如何引发使用者特定的期待和社会规范。
摆线传动是机器人技术的核心。它们是一种高性能的齿轮箱,广泛应用于机械臂、人形机器人和四足机器人中,已成为工业标准。其显著特点是高精度,这得益于极小的回差。与谐波传动等其他驱动方式相比,摆线传动的独特之处在于可通过增材制造技术高效且低成本地生产,使得业余爱好者和发烧友能够在家廉价地打印此类传动装置。
嵌入式人工智能领域的软件发展使得AI的开发与部署得以快速推进,让开发者能够迅速将AI解决方案推向全球。借助Edge Impulse等平台,这些任务已得到简化,使我们能够快速构建高效的AI解决方案。接下来对开发者而言的挑战,是如何在资源受限的设备上运行生成式AI模型。在这种情况下,目标部署设备并非高性能的CPU+GPU集成系统,而是小型、低功耗且成本效益高的设备,例如Arduino UNO Q。这款新板型与经典的Arduino UNO相同,但其Linux系统和高速精准的STM32微控制器提供了更强的性能支持。作为一名边缘AI爱好者,我一直致力于将大型视觉语言模型(VLMs)无缝部署到UNO Q上。
HAUI触摸显示屏是一款专为Home Assistant或OpenHAB、Domoticz、ioBroker、Gladys Assistant等类似智能家居控制面板设计的简洁壁挂式用户界面。它能将任何标准的单孔电气接线盒转变为美观且随时可用的触摸屏控制面板,适用于您的智能家居系统。此外,该设备也可用于固定显示您认为有用的任何网址。
开发从通过FSMC外设使 onboard LCD 正常工作开始,使用裸机驱动程序(drv_lcd)来处理背光、复位和显示初始化。当屏幕上出现“Hello World”后,下一步是将 GPIOG 上的上、下、左、右和中央开关连接起来,利用 MCU 内部的上拉电阻,因此无需额外的外部电阻。
目标是确定一种可靠的功耗测量解决方案,以便我们能够将其应用于其他厂商的M.2 AI加速器,这些加速器本身不具备内置的功耗测量功能。
无刷直流(BLDC)电机凭借高效率、高可靠性、低噪音的优势,已成为无人机、轻型电动车、移动机器人、便携式电动设备等电池供电推进系统的核心动力单元。电池供电系统的核心痛点在于有限储能下的续航能力、功率密度与动态响应短板,传统硅MOSFET功率驱动方案存在开关损耗大、寄生参数高、散热压力大等问题,严重制约BLDC电机系统能效与小型化升级。氮化镓(GaN)功率器件凭借超低导通电阻、极小寄生电容、超高开关速度的特性,完美适配电池供电BLDC推进系统的需求。通过科学集成GaN功率级,可大幅降低系统功耗、提升功率密度、优化电机控制精度,实现电池储能的高效利用,是下一代轻量化、高效率电机推进系统的核心技术路径。
在新能源、工业工控、车载电子及服务器电源等领域,电磁干扰(EMI)抑制是电源设计的核心环节,直接决定设备的电磁合规性与运行稳定性。共模噪声作为电源系统最主要的EMI干扰源,传统解决方案依赖无源共模扼流圈、Y电容搭建无源滤波网络,存在体积庞大、高频寄生严重、功率密度低等固有短板,难以适配当下设备小型化、轻量化、高集成度的发展需求。独立式有源EMI滤波器(AEF)IC的出现,彻底打破了无源滤波的尺寸桎梏,通过有源噪声抵消技术替代传统大体积无源器件,成为共模滤波器微型化的核心解决方案。
电机驱动和数字电源应用中,PWM保护逻辑直接关系到系统的安全运行。传统方案依赖外部CPLD或FPGA实现故障响应和死区管理,增加了BOM成本和PCB面积。C2000系列MCU内嵌的可配置逻辑块(CLB),使工程师能够在芯片内部直接构建高度定制的硬件级保护逻辑。
前端选开关时只看导通损耗,常会在系统级付出隔离代价;只看隔离,又可能把接收噪声做坏。射频开关的关键不是某个指标越大越好,而是通路和断路同时成立。
把二极管换成低阻MOS管后,效率未必自动提升;时序错了,输出电容里的能量会被反向抽走。开关转换器做同步整流时,最关键的是导通退出是否贴合真实电流方向。