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提供應(yīng)用關(guān)鍵價值的3D ToF LIDAR技術(shù)
3D飛行時間(3D ToF)是一種無掃描儀LIDAR(光檢測和測距,激光雷達)技術(shù),通過發(fā)射納秒級的高功率光脈沖來捕獲相關(guān)場景的深度信息(通常是短距離內(nèi)),已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費電子、工業(yè)4.0、汽車、醫(yī)療健康、安防和監(jiān)控、機器人等領(lǐng)域。本文將為您介紹3D ToF技術(shù)的發(fā)展與ADI推出的相關(guān)解決方案。
2022-07-12
3D ToF LIDAR技術(shù)
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汽車知識小課堂 | 如何利用LiDAR實現(xiàn)深度感測
LiDAR的全稱是Light Detection and Ranging(激光探測及測距),是一種利用激光感測距離的方法,它會測量激光從物體反射回來所用的時間而達到測距的目的。根據(jù)具體應(yīng)用,可以使用不同的波長,但最常用的是紅外線(IR)。
2022-07-12
汽車知識 LiDAR 深度感測
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仿真看世界之SiC單管并聯(lián)中的寄生導通問題
這篇微信文章,其實構(gòu)思已久。為了有所鋪墊,已在2020和2021發(fā)布了兩篇基礎(chǔ)篇。2022,讓我們再次聊聊在SiC單管并聯(lián)中的寄生導通問題。
2022-07-12
仿真 SiC單管 寄生導通
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ATE引腳電子器件的電平設(shè)置DAC校準
本文提供一種校準數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的方法,專用于引腳電子器件驅(qū)動器、比較器、負載、PMU和DPS。DAC具有差分非線性(DNL)和積分非線性(INL)等非線性特性,我們可以通過增益和偏置調(diào)整來盡可能降低這些特性。本文描述如何執(zhí)行這些校準,以改善電平設(shè)置性能。
2022-06-28
ATE 引腳電子器件 DAC
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如何從仿真的世界看串擾
隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,電子產(chǎn)品的而尺寸越來越小,數(shù)據(jù)的傳輸速度卻越來越高。普通消費類電子產(chǎn)品的PCB電路板很多至少是四層、六層甚至更多層。當信號沿傳輸線傳播時,信號路徑和返回路徑之間將產(chǎn)生電力線,圍繞在信號路徑周圍就會產(chǎn)生非常豐富的電磁場。這些延伸出去的場也稱為邊緣場,邊緣場將會通...
2022-06-27
仿真 串擾
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驅(qū)動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較
在上一篇文章中,我們通過工作原理和公式了解了有無驅(qū)動器源極引腳的差異和效果。有驅(qū)動器源極引腳的MOSFET可以消除源極引腳的電感帶來的影響,從而可降低開關(guān)損耗。在本文中,我們將通過雙脈沖測試來確認驅(qū)動器源極引腳的效果。
2022-06-24
驅(qū)動器 源極引腳 雙脈沖測試
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利用PMBus數(shù)字電源系統(tǒng)管理器進行電流檢測——第二部分
本文第二部分介紹如何測量高壓或負供電軌上的電流,以及如何為IMON檢測方法設(shè)置配置寄存器。本文闡述了測量電流的精度考慮因素,并提供了使用LTpowerPlay?進行器件編程的相關(guān)說明。在第一部分,我們介紹了電流檢測的基本概念,包括各種方法和電路拓撲。
2022-06-24
PMBus 數(shù)字電源系統(tǒng) 電流檢測
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你還在用光標測量I2C通信時序嗎?
由于I2C信號質(zhì)量容易受寄生電容影響,時序一致性測試對保障通信穩(wěn)定至關(guān)重要。本文將通過實例應(yīng)用教您一秒鐘完成時序測試,快速分析I2C信號脈寬、幅值、邊沿、建立時間、保持時間等多種組合參數(shù)。
2022-06-22
光標測量 通信時序
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IPOSIM的今昔——從器件級的計算到基于系統(tǒng)的仿真
選擇合適的功率半導體器件是功率電路設(shè)計的核心,需要通過計算獲得器件的損耗、系統(tǒng)溫度,有時還需要估算器件的壽命。這是個系統(tǒng)工程,一般需要專業(yè)團隊和多種仿真軟件實現(xiàn)。這對于大多數(shù)的設(shè)計團隊的項目很難實現(xiàn),為此英飛凌25年前就提供的基于器件的損耗和溫度計算工具IPOSIM,這一平臺發(fā)展到今...
2022-06-22
IPOSIM 英飛凌 電路設(shè)計
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