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AI加速器生態(tài)系統(tǒng)
今天的設(shè)計團(tuán)隊如果采用傳統(tǒng)的RTL設(shè)計流程,將花費很多時間才能將運算密集型網(wǎng)絡(luò)帶入到硬件中,該領(lǐng)域亟需一個有別于以往RTL流程,同時又能有效提高生產(chǎn)力的方法。
2020-05-26
AI加速器 生態(tài)系統(tǒng)
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單極點系統(tǒng)的運算放大器總輸出噪聲計算
我們已經(jīng)指出,噪聲比一些較大噪聲源少三分之一至五分之一的任何噪聲源都可以忽略,幾乎不會有誤差。此時,兩個噪聲電壓必須在電路內(nèi)的同一點測量。要分析運算放大器電路的噪聲性能,必須評估電路每一部分的噪聲貢獻(xiàn),并確定以哪些噪聲為主。為了簡化后續(xù)計算,可以用噪聲頻譜密度來代替實際電壓,...
2020-05-26
單極點系統(tǒng) 運算放大器 輸出噪聲
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物聯(lián)網(wǎng)、IIOT和工業(yè)4.0應(yīng)用連接器
連接技術(shù)的發(fā)展對工業(yè)連接器提出了新的技術(shù)要求。 連接器需要傳輸更高的速度,更高的頻率和更小的尺寸,以及堅固性,可靠性和抗電磁干擾能力等。
2020-05-25
物聯(lián)網(wǎng) IIOT 工業(yè)4.0 應(yīng)用連接器
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儀表放大器噪聲
由于儀表放大器主要用于放大微小精密信號,因此,有必要了解所有相關(guān)噪聲源的效應(yīng)。儀表放大器模型如下面圖1所示。
2020-05-25
儀表放大器 噪聲
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村田AMR傳感器的特性及優(yōu)勢
AMR傳感器是一種搭配磁鐵使用,利用特定方向磁場帶來的磁阻變化實現(xiàn)檢測的磁傳感器。本文介紹了AMR(磁性)傳感器的基本特性、優(yōu)勢、與其他傳感方式的差異、比較等。
2020-05-22
村田 AMR傳感器 特性 優(yōu)勢
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無煩惱,高增益:構(gòu)建具有納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器
構(gòu)建具有納伏級靈敏度的電壓測量系統(tǒng)會遇到很多設(shè)計挑戰(zhàn)。目前最好的運算放大器(比如超低噪聲AD797)可以實現(xiàn)低于1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限制了可以實現(xiàn)的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內(nèi))。過采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻(xiàn),但代價是犧牲了更高的數(shù)據(jù)速率...
2020-05-21
高增益 納伏級 靈敏度 低噪聲 儀表放大器
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適用于惡劣工業(yè)環(huán)境下時限通信的可靠以太網(wǎng)物理層解決方案
越來越多的工業(yè)系統(tǒng)采用以太網(wǎng)連接來解決制造商面臨的工業(yè)4.0和智能工廠通信關(guān)鍵挑戰(zhàn),包括數(shù)據(jù)集成、同步、終端連接和系統(tǒng)互操作性挑戰(zhàn)。以太網(wǎng)互聯(lián)工廠通過實現(xiàn)信息技術(shù)(IT)與操作技術(shù)(OT)網(wǎng)絡(luò)之間的連接,可提高生產(chǎn)率,同時提高生產(chǎn)的靈活性和可擴(kuò)展性。這樣,使用一個支持時限通信的無縫、安全...
2020-05-21
惡劣工業(yè)環(huán)境 通信 以太網(wǎng) 解決方案
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射頻采樣ADC輸入保護(hù):這不是魔法
任何高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)級性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無源(使用變壓器或巴倫),具體取決于系統(tǒng)要求。無論哪種情況,都必須謹(jǐn)慎選擇元器件,...
2020-05-20
射頻采樣 ADC 輸入保護(hù)
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基于FPGA的系統(tǒng)提高電機(jī)控制性能
電機(jī)在各種工業(yè)、汽車和商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。電機(jī)由驅(qū)動器控制,驅(qū)動器通過改變輸入功率來控制其轉(zhuǎn)矩、速度和位置。高性能電機(jī)驅(qū)動器可以提高效率,實現(xiàn)更快速、更精確的控制。高級電機(jī)控制系統(tǒng)集控制算法、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和用戶接口于一體,因此需要更多處理能力來實時執(zhí)行所有任務(wù)。現(xiàn)代電機(jī)控制系統(tǒng)通常...
2020-05-20
FPGA 電機(jī)控制 性能
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