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          使用串聯(lián)和并聯(lián)RC和RL電路設(shè)計(jì)L形匹配網(wǎng)絡(luò)

          • 通過(guò)RC和RL電路的品質(zhì)因子(Q因子)以及這些電路的串并聯(lián)轉(zhuǎn)換,了解L形阻抗匹配方程在本系列的前一篇文章中,我們學(xué)習(xí)了如何使用史密斯圓圖設(shè)計(jì)無(wú)源阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)。除了使用這種圖形方法,還可以遵循分析方法并使用一些方程來(lái)獲得所需的匹配網(wǎng)絡(luò)。首先,在深入阻抗匹配方程之前,我們需要了解兩個(gè)基本概念:RC和RL電路的品質(zhì)因子以及這些電路的串并聯(lián)轉(zhuǎn)換。RC和RL電路的品質(zhì)因子定義用Q表示的術(shù)語(yǔ)品質(zhì)因子可以用多種方式定義。當(dāng)談?wù)搩?chǔ)能裝置(即電容器或電感器)時(shí),Q表示我們的儲(chǔ)能裝置有多接近理想。例如,理想的電容器不會(huì)耗散任
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          數(shù)據(jù)的“指紋” —— 校驗(yàn)碼

          • 在數(shù)字通信和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的世界中,數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性至關(guān)重要。今天,我們將深入探討一個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)概念 —— 校驗(yàn)碼,揭秘它在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中的重要作用。校驗(yàn)碼:數(shù)據(jù)完整性的守護(hù)者想象一下,你通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸一個(gè)重要的文件,或者從傳感器接收關(guān)鍵的測(cè)量數(shù)據(jù)。在這個(gè)過(guò)程中,數(shù)據(jù)可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因發(fā)生意外的改變:電磁干擾、信號(hào)衰減、硬件故障等。這就是校驗(yàn)碼發(fā)揮作用的地方。什么是校驗(yàn)碼?校驗(yàn)碼是一種特殊的數(shù)學(xué)算法生成的額外數(shù)據(jù)位,用于檢測(cè)數(shù)據(jù)傳輸或存儲(chǔ)過(guò)程中的錯(cuò)誤。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),它就像是一個(gè)數(shù)據(jù)的"指紋",
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          誰(shuí)是英偉達(dá)AI芯片的最大買家?

          • 市場(chǎng)研究咨詢機(jī)構(gòu)Omdia的最新數(shù)據(jù)顯示,微軟已成為英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品Hopper芯片的最大買家,其購(gòu)買的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他科技領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。分析師估計(jì),微軟今年購(gòu)買了48.5萬(wàn)顆英偉達(dá)「Hopper」架構(gòu)芯片,是英偉達(dá)在美國(guó)第二大客戶Meta的兩倍多,后者購(gòu)買了22.4萬(wàn)顆。此外,微軟也領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜和谷歌,亞馬遜和谷歌分別購(gòu)買了19.6萬(wàn)顆和16.9萬(wàn)顆Hopper芯片。數(shù)據(jù)還顯示,特斯拉和xAI總共采購(gòu)的芯片數(shù)量要比亞馬遜略高一些。自兩年前聊天機(jī)器人ChatGPT首次亮相以來(lái),大型科技公司相繼斥資
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          【干貨】無(wú)源濾波器設(shè)計(jì)講解,工作原理+設(shè)計(jì)步驟,通俗易懂

          • 今天給大家分享的是:無(wú)源模擬濾波器在信號(hào)處理領(lǐng)域,濾波器是從波形中去除(衰減)某些頻率的元件。如下:1、較慢的頻率1KHZ(5V幅度)較慢的頻率1KHZ(5V幅度)2、50kHz 頻率(1V 幅度)50kHz 頻率(1V 幅度)3、組合信號(hào)組合信號(hào)使用濾波器,我們可以獲取組合信號(hào)并再次濾除分量信號(hào)。使用濾波器的原因有很多,包括:濾除噪音,共享媒介那么構(gòu)建無(wú)源濾波器?怎么使用無(wú)源濾波器?下面會(huì)詳細(xì)講解一、無(wú)功組件無(wú)功組件是根據(jù)施加到其上的頻率而表現(xiàn)不同的組件。在電子產(chǎn)品中,有2種類型的電抗元件,電容和電感,
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          LPDDR6標(biāo)準(zhǔn)即將敲定:適應(yīng)AI計(jì)算新需求

          • 隨著人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用,移動(dòng)產(chǎn)品對(duì)內(nèi)存性能的需求日益增長(zhǎng),尤其需要相較LPDDR5X更為高效的數(shù)據(jù)處理能力以支撐端側(cè)AI模型的運(yùn)行。一直懸而未決的LPDDR6標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)入最終的敲定期,預(yù)計(jì)到2025年下半年我們有望看到采用新一代LPDDR6的產(chǎn)品上市。此前有報(bào)道稱,高通第四代驍龍8平臺(tái)將支持LPDDR6,以進(jìn)一步提升定制Oryon內(nèi)核的性能。LPDDR6帶來(lái)了哪些變化?目前,LPDDR最新的主流版本是LPDDR5(6.4Gbps),于2019年2月發(fā)布。之后,業(yè)界又陸續(xù)發(fā)布了小幅更新、改進(jìn)版的LPDDR
          • 關(guān)鍵字: LPDDR6  AI  內(nèi)存  CAMM2  

          如何抑制開(kāi)關(guān)電源的啟動(dòng)浪涌電流?看這一文,6種方法總結(jié),秒懂

          • 今天給大家分享的是:6 種抑制開(kāi)關(guān)電源啟動(dòng)浪涌電流的方法一、SMPS的啟動(dòng)浪涌電流開(kāi)關(guān)電流的浪涌電流是指電源開(kāi)啟瞬間流入供電設(shè)備的峰值電流,如下所示,由于充電器的輸入濾波電容快速充電,峰值電流遠(yuǎn)大于穩(wěn)態(tài)輸入電流。電源應(yīng)限制交流開(kāi)關(guān)、整流橋、保險(xiǎn)絲和EMI濾波器裝置可承受的浪涌水平,反復(fù)切換回路,交流輸入電壓不應(yīng)損壞電源或者導(dǎo)致保險(xiǎn)絲熔斷。除此之外,浪涌電流也指因電路異常而導(dǎo)致結(jié)溫超過(guò)額定結(jié)溫的非重復(fù)性最大正向過(guò)載電流。帶浪涌電流限制和不帶浪涌電流限制的 SMPS 啟動(dòng)電流下面為開(kāi)關(guān)電源中的啟動(dòng)浪涌電流。如
          • 關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)電源啟動(dòng)浪涌電流  電源  模擬電路  

          【干貨】一文帶你搞懂JK觸發(fā)器,工作原理+邏輯功能+真值表總結(jié)

          • 大家好,今天給大家分享的是:JK觸發(fā)器,主要關(guān)于JK觸發(fā)器工作原理、狀態(tài)方程、邏輯功能、特性方程、真值表、時(shí)序圖等內(nèi)容。一、什么是JK觸發(fā)器?JK觸發(fā)器是一種可以存儲(chǔ)一位二進(jìn)制信息的時(shí)序邏輯電路,是 SR 觸發(fā)器的改進(jìn)版,添加了一些功能。觸發(fā)器是一種邊沿觸發(fā)觸發(fā)器,意味著只有當(dāng)時(shí)鐘脈沖施加到其時(shí)鐘輸入時(shí),它的輸出才會(huì)改變。下面為JK觸發(fā)器的電路符號(hào):JK觸發(fā)器的電路符號(hào)二、JK觸發(fā)器工作原理JK觸發(fā)器由兩個(gè)輸入 J(置位)和 K(復(fù)位)、一個(gè)時(shí)鐘輸入以及兩個(gè)表示為 Q 和 Q' 的輸出組成。時(shí)鐘輸
          • 關(guān)鍵字: JK觸發(fā)器  邏輯電路  

          微軟囤貨是 Meta 兩倍多,英偉達(dá) AI 芯片最大買家曝光

          • 北京時(shí)間 12 月 18 日,據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,隨著微軟加快對(duì)人工智能 (AI) 基礎(chǔ)設(shè)施的投資,該公司今年購(gòu)買的英偉達(dá)旗艦芯片數(shù)量達(dá)到了美國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩倍多。微軟也是 OpenAI 最大投資者。微軟今年采購(gòu)了 48.5 萬(wàn)顆 Hopper 芯片科技咨詢公司 Omdia 的分析師估計(jì),微軟今年購(gòu)買了 48.5 萬(wàn)顆英偉達(dá)“Hopper”架構(gòu)芯片,是英偉達(dá)在美國(guó)第二大客戶 Meta 的兩倍多,后者購(gòu)買了 22.4 萬(wàn)顆。此外,微軟也領(lǐng)先于其云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜和谷歌。分析師稱,亞馬遜和谷歌分別購(gòu)
          • 關(guān)鍵字: 微軟  OpenAI  英偉達(dá)  人工智能  

          3GPP 無(wú)線接入網(wǎng)首個(gè) 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目通過(guò),中、美、日、歐四地運(yùn)營(yíng)商共擔(dān)報(bào)告人

          • 12 月 19 日消息,據(jù)人民郵電報(bào)今日?qǐng)?bào)道,第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)宣布,近期在西班牙馬德里召開(kāi)的無(wú)線接入技術(shù)規(guī)范組(RAN)第 106 次全會(huì)通過(guò)了 3GPP 無(wú)線接入網(wǎng)首個(gè) 6G 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 —— 6G 場(chǎng)景與需求研究項(xiàng)目(Study on 6G Scenarios and requirements)。這一項(xiàng)目得到了全球超過(guò) 56 家公司聯(lián)署支持。其中,中國(guó)移動(dòng)與美國(guó)運(yùn)營(yíng)商 Verizon、日本運(yùn)營(yíng)商 NTT DOCOMO 和歐洲運(yùn)營(yíng)商德國(guó)電信共同擔(dān)任報(bào)告人。該項(xiàng)目受到業(yè)界高度關(guān)注,將
          • 關(guān)鍵字: 6G  無(wú)線通信  

          eIQ? Time Series Studio簡(jiǎn)介:簡(jiǎn)化邊緣 AI 開(kāi)發(fā)

          • 近年來(lái),人工智能(AI)在推動(dòng)各個(gè)行業(yè)創(chuàng)新方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。視覺(jué)和語(yǔ)音技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了大型智能模型的發(fā)展,創(chuàng)造了新的用例,并改善了用戶體驗(yàn)。越來(lái)越多的應(yīng)用要求能夠在配備微控制器和微處理器的邊緣設(shè)備上運(yùn)行的AI,這帶來(lái)了更低的延遲、更低的能耗以及更強(qiáng)的數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等好處。在這些應(yīng)用中,時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常用于開(kāi)發(fā)三類主要任務(wù):異常檢測(cè)、分類和回歸。時(shí)間序列數(shù)據(jù)是指按一致、均勻的時(shí)間間隔記錄的一系列數(shù)據(jù)點(diǎn)。需要時(shí)間序列數(shù)據(jù)的應(yīng)用顧名思義,異常檢測(cè)的目的是識(shí)別超出預(yù)期的行為。它依賴時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)檢測(cè)與正常行為的偏
          • 關(guān)鍵字: 恩智浦  eIQ  邊緣AI  

          Matter對(duì)AIoT的意義:連接AIoT設(shè)備開(kāi)發(fā)人員指南

          • 人工智能(AI)與物聯(lián)網(wǎng)(IoT)不斷融合,形成了人工智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT),為各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)人員帶來(lái)了諸多機(jī)遇。隨著連接的互操作性日益提高,物聯(lián)網(wǎng)將收集大量的原始數(shù)據(jù)。能夠分析、學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)并做出適當(dāng)反應(yīng)的設(shè)備有助于理解這些數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)化為更有價(jià)值的體驗(yàn)。AI還可以使物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提高自主性,能夠在無(wú)人工干預(yù)的情況下實(shí)時(shí)響應(yīng)數(shù)據(jù)。盡管AIoT仍然是物聯(lián)網(wǎng)中一個(gè)相對(duì)較新的領(lǐng)域,但它通過(guò)優(yōu)化流程、提升網(wǎng)絡(luò)安全、實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)洞察和自動(dòng)化任務(wù),改變著我們的生活和工作方式。例如,AIoT正在使智能家居真正智能化,其系統(tǒng)
          • 關(guān)鍵字: matter  恩智浦  

          北京開(kāi)啟“5G-A組網(wǎng)無(wú)源物聯(lián)技術(shù)”試點(diǎn)

          • 12 月 19 日消息,IT之家從“北京發(fā)布”獲悉,12 月 18 日,北京移動(dòng)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成功開(kāi)展了北京首個(gè)“5G-A 組網(wǎng)無(wú)源物聯(lián)技術(shù)”試點(diǎn),這也是 5G-A 在輕量應(yīng)用方面的首次試水。具體應(yīng)用場(chǎng)景方面,電動(dòng)車和電池在貼上專屬“身份證”后,一旦違規(guī)進(jìn)入樓內(nèi)就會(huì)第一時(shí)間報(bào)警。此次試點(diǎn)北京移動(dòng)在亦莊米蘭天空小區(qū)引入 5G-A 無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),助力解決社區(qū)電動(dòng)車管理難題。據(jù)工作人員介紹,小區(qū)內(nèi)的電動(dòng)車和電池都會(huì)貼上一張如貼紙一般輕薄的“標(biāo)簽”,上有專屬二維碼和編號(hào),內(nèi)置一枚芯片。在小區(qū)出入口、電動(dòng)車
          • 關(guān)鍵字: 5G-A  無(wú)線連接  

          首款晶棧Xtacking 2.0技術(shù)!

          • 12月18日消息,長(zhǎng)江存儲(chǔ)近日推出了PE321固態(tài)硬盤(pán),憑借其第三代三維閃存技術(shù),以高達(dá)6.4TB的容量引起了廣泛關(guān)注?,F(xiàn)在這款SSD已經(jīng)來(lái)到我們?cè)u(píng)測(cè)室,下面為大家?guī)?lái)圖賞。PE321是長(zhǎng)江存儲(chǔ)首款采用晶棧Xtacking 2.0 技術(shù)的PCIe 4.0企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)。其最大順序?qū)懭胨俣冗_(dá)到6400MB/s,讀取速度更是高達(dá)6800MB/s,這在處理大容量數(shù)據(jù)時(shí)無(wú)疑是巨大的優(yōu)勢(shì)。隨機(jī)讀寫(xiě)性能方面同樣不俗,在進(jìn)行4K隨機(jī)讀寫(xiě)測(cè)試時(shí),其寫(xiě)入性能穩(wěn)步達(dá)到650k IOPS,讀取性能為580k IOPS,這使得它
          • 關(guān)鍵字: SSD  長(zhǎng)江存儲(chǔ)  三維閃存  

          兆易創(chuàng)新宣布完成蘇州賽芯70%股權(quán)收購(gòu)

          • 大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)消息,兆易創(chuàng)新12月18日發(fā)布晚間公告稱,公司與石溪資本、合肥國(guó)投、合肥產(chǎn)投共同以現(xiàn)金方式收購(gòu)蘇州賽芯電子科技有限公司70%的股權(quán),交易所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記已經(jīng)辦理完畢。公告顯示,本次交易完成后,兆易創(chuàng)新將成為蘇州賽芯的控股股東。蘇州賽芯的主營(yíng)業(yè)務(wù)是模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售,主要產(chǎn)品包括鋰電池保護(hù)芯片、電源管理芯片等。自兆易創(chuàng)新11月披露的公告獲悉,參考評(píng)估值,此次蘇州賽芯70%股權(quán)的交易價(jià)格確定為5.81億元。此前,兆易創(chuàng)新曾表示,模擬芯片是公司的重要戰(zhàn)略,本次收購(gòu)
          • 關(guān)鍵字: 兆易創(chuàng)新  賽芯  

          打破臺(tái)積電壟斷!聯(lián)電奪下高通先進(jìn)封裝訂單

          • 12月19日消息,據(jù)報(bào)道,臺(tái)積電作為全球最大的晶圓代工廠,手握大批量的先進(jìn)封裝訂單。而聯(lián)華電子(UMC)在先進(jìn)封裝領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展,從臺(tái)積電手中獲得高通的訂單。對(duì)此,聯(lián)華電子并未直接發(fā)表評(píng)論,但明確表示,先進(jìn)封裝技術(shù)是公司未來(lái)發(fā)展的重中之重。為了進(jìn)一步提升在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,聯(lián)華電子將攜手智原、矽統(tǒng)等子公司,以及內(nèi)存供應(yīng)合作伙伴華邦,共同構(gòu)建一個(gè)先進(jìn)的封裝生態(tài)系統(tǒng),為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和解決方案。盡管目前聯(lián)華電子的先進(jìn)封裝能力主要集中在RFSOI工藝的中介層提供上,但隨著高通決定采用其先進(jìn)封裝解決方案
          • 關(guān)鍵字: 聯(lián)華電子  臺(tái)積電  先進(jìn)封裝  
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