英特尔与《新智元》联合举办的2017年中国人工智能(AI)开年盛典——2017新智元开源•生态AI技术峰会27日在北京开幕。
英特尔中国研究院院长宋继强博士发表了主题演讲并对英特尔在人工智能领域的最新技术创新和产业协作策略做深度解读。
他指出,随着计算力的突破,数据洪流的爆发和算法的不断创新,人工智能发展已到爆发的临界点,这意味着我们正处于一个AI发展的“黄金时代”,英特尔非常看好AI未来存在的无限可能性。作为下一轮重大计算创新趋势,AI无疑将颠覆行业发展,增强企业竞争力。
<p>Σ-Δ型ADC是当今信号采和处理系统设计人员的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是让读者对Σ-Δ型号ADC拓扑结构背后的根本原理有一个基本了解。本文探讨了与ADC子系统设计相关的噪声、带宽、建立时间和所有其他关键参数之间的权衡分析示例,以便为精密数据采集电路设计人员提供背景信息。</p>
<p>它通常包括两个模块:Σ-Δ调制器和数字信号处理模块,后者通常是数字滤波器。Σ-Δ型ADC的简要框图和主要概念如图1所示。</p>
<strong>问题:选择模数转换器时是否应考虑串扰问题?</strong>
答案:当然!串扰可能来自几种途径:从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个通道到另一个通道,或者是通过电源时产生。理解串扰的关键在于找出其来源及表现形式,是来自相邻的转换器、另一个信号链通道,还是PCB设计?
最典型的串扰测试称为相邻串扰。这种串扰的表现形式是,当某个通道被以满量程或接近满量程驱动时,“被观察”的通道或信号链处于开放状态,即无信号注入。测量输出频谱时,可以在开放通道上观察到高于本底噪声的杂散。这种串扰定义了开放的受体通道和被驱动的干扰源通道之间的隔离。
<strong>来源:ADI 作者:Mark Cantrell</strong>
利用序列光耦合器建立双隔离栅会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离栅之间的接口提供电源。随着iCoupler?等高性能数字隔离器以及isoPower?器件集成电源的问世,通过分层隔离器建立高压隔离栅现在已经成为一种可行解决方案。
由于新型电池和发电产业的快速扩张,我们需要具有很高工作电压的接口,还要求提供加强绝缘。例如,太阳能逆变器应用具有以下要求:
<strong> 800 VDC的工作电压
2级污染等级
过压类别III</strong>
根据IEC 62109-1标准的有关加强绝缘的规定,这需要:
<strong>标准是一种资产——如果您了解它们的话</strong>
本文探讨如何有效使用IEC(国际电工委员会)安全标准,以便从数百项可用标准中找出与问题相关的标准,探索设计的限制条件。IEC的标准和支持文件常常被设计人员视为累赘,但如果您对其包含的内容有一些了解,知道如何查找和使用它们,最重要的是知道从哪里起步,那么它们其实是一笔巨大的财富。本文将说明如何使用从多家安全机构免费获得的信息来构建标准之间的关系图。
通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解一次电源与二次电源的区别的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。
<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2017-03/wen_zhang_/100005625-17634-1.jp…; alt=""></center>
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管,是较新型的半导体材料,利用电场效应来控制晶体管的电流,因而得名。它只有一种载流子参与导电的半导体器件,是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件。从参与导电的载流子来划分,它有电子作为载流子的N沟道器件和空穴作为载流子的P沟道器件。从场效应管的结构来划分,它有结型场效应管和绝缘栅型场效应管之分。
<strong>1.结型场效应管</strong>
<strong>(1) 结型场效应管结构</strong>
N沟道结型场效应管的结构如下图所示,它是在N型半导体硅片的两侧各制造一个PN结,形成两个PN结夹着一个N型沟道的结构。两个P区即为栅极,N型硅的一端是漏极,另一端是源极。
在电动汽车产业研究开发及产业化过程中,BMS作为为电动汽车提供原始动力源管理系统,其性能的好坏直接影响了电动汽车的性能及使用寿命。我们常说的BMS(电池管理系统)功能主要有三种:通过测量动力电池的荷电状态,为驾驶员提供剩余的使用电量,以便提醒驾驶员能及时为电动电池进行充电;其次是对电池温度进行监控管理,检测电池工作时的温度,并使用吹分机或散热片来确保电池工作在最佳状态;最后是实现电池的均衡管理,由于出厂制造误差、或者使用过程中的存在通风性差异,电化学性能转换不一等情况,对电池电压、剩余电量进行检测,以防过度充电。
<font color="#FD8900">首次推出Intel® True VR技术,提供全新观赛体验</font>
英特尔公司宣布一项新的企业合作,通过与特纳体育、CBS体育和全美大学体育协会(NCAA)签署为期多年的协议,为NCAA美国大学篮球锦标赛(又称“疯狂三月”)的球迷们提供Intel® True VR虚拟现实体验。此次合作从2017年NCAA美国大学篮球锦标赛正式开展,英特尔将成为NCAA的独家虚拟现实直播合作伙伴。
这种虚拟现实体验将基于英特尔技术,通过全新的NCAA “疯狂三月”虚拟现实直播应用软件提供,即日起可在Oculus应用商店下载。NCAA美国大学篮球锦标赛的球迷们将首次通过购买VR直播高级门票,凭借虚拟座席观看比赛。球迷们可以完全自由挑选观看角度或选择佩戴虚拟现实头盔观看直播。
<font color="#FD8900">GigEpack拥有一整套认证产品和工具,包括业界首款容错以太网交换机</font>
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出拥有高级功能、合规认证、全面的软件支持和产品化评估工具的全新48千兆以太网芯片组合。为了降低高速网络部署的复杂性和消除部署过程中的障碍,同时开辟新的用途和应用,新的GigEpack产品组合应运而生。
GigEpack包含业界首批集成HSR/DLR冗余功能以实现关键制造应用的超高可靠性的单芯片千兆以太网交换机。此外,GigEpack还包含业界第一款汽车级USB 3.1 Gen 1千兆-以太网桥接器,可支持各种物理网络层上的高级驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统。
全国失踪和被剥削儿童中心(NCMEC)寻求新的人工智能技术来阻止和解决掳拐和贩卖儿童的问题。
美国其实也有拐卖儿童的情况 看他们是怎么处理的
国家失踪和受虐儿童中心(NCMEC)依靠CyberTipline系统,通过收集罪犯的线索,可以帮助执法人员找到有被拐卖风险的孩子,并将罪犯抓捕归案。在2014年,该系统大约有一百万个提示。到2016年,这个数字突破了800万。曾经的小型数据已经变成了图像、书面报告、IP地址和电子邮件地址等大规模数据。 NCMEC的目标不仅是处理大量的信息,还能更快地将其转化为更可行的方案。
周五公布的一项研究显示,到本世纪30年代初,英国大约三分之一的工作岗位可能会被机器人取代,将有1000万英国人受影响,但女性面临裁员的可能性较小。
普华永道会计师事务所的调查发现,在英国,30%的工作岗位可能会转变为自动化,而美国的这一比例为38%,德国为35%,日本为21%。
然而,研究人员表示,这并不是一定会导致就业岗位减少,因为就业岗位只可能会发生变化,而不是消失。
但男性和女性之间的区别很明显,普华永道估计,有35%的男性工作岗位将会面临被取代的危险,而女性的这一比例为26%,因为在教育和健康等领域工作的女性的比例很高。
而男性员工则更多从事对教育水平要求较低的工作,比如交通业和制造业。
澳洲国立大学(Australian National University;ANU)的研究人员在《纳米通讯》(Nano Letters)期刊中发表制造纳米天线的新方法;透过谓的二次谐波产生途径,研究人员能够在一般的透明玻璃基板顶部均匀地打造出比人类发丝更小500倍的纳米天线,从而应用在夜视护目镜或智能眼镜的透镜上。
澳洲国立大学(Australian National University;ANU)的研究人员在《纳米通讯》(Nano Letters)期刊中发表制造纳米天线的新方法;透过谓的二次谐波产生途径,研究人员能够在一般的透明玻璃基板顶部均匀地打造出比人类发丝更小500倍的纳米天线,从而应用在夜视护目镜或智能眼镜的透镜上。
<strong>摘要 </strong>
在发展工业物联网 (IoT) 以及满足相关的工业传感器无线连网需求方面,已经做了很多。不过,工业设备及应用的网络需求与家用环境完全不同,可靠性和安全性是高居工业应用要求的榜首。本文重点讨论特定于工业无线传感器网络的一些关键网络要求。
<strong>引言 </strong>
RFID作为安防及物联网的关键技术之一,目前相关的产品和系统解决方案日渐丰富,市场应用也逐渐深入,应用领域不断拓展延伸。伴随着智能交通发展RFID技术也迎来了新机遇,在诸多无线连接通信及识别技术中脱颖而出。RFID技术在促进智能交通落地的同时,自身也得以更深入地发展应用。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。
RFID技术的迅速普及与其诸多性能特点分不开,诸如可快速扫描,体积小型化,形状多样化,可重复使用,穿透性和无屏障阅读,数据记忆容量大,抗污染能力及耐久性强等环境适应能力优势。RFID技术被越来越多的应用到城市交通管理领域,该项技术应用于交通领域的一种重要载体被称为汽车电子标识,又称电子车牌,是一种将超高频无线射频识别技术及其他相关技术结合而形成的电子身份证。
二极管以其单向导电特性,在整流开关方面发挥着重要的作用;其在反向击穿状态下,在一定电流范围下起到稳压效果。令人意外的是,利用二极管的反偏压结电容,能够有效地减少信号线上的接入寄生电容,这里将近一步讨论这个运用。
上次我们分享了关于“如何妙用二极管的导通压降”的知识,之后有用户要求了解更多有关电子类器件的知识,这里就来讲讲“如何妙用二极管减少寄生电容”。
二极管参数—单向导电性
提到二极管,大家最熟悉的就是二极管的单向导电性,反映伏安曲线上如图1所示。当正向偏压U=0.5V(硅管)时,二极管开始导通,电流越大电压越大,具有很低阻抗;当加反向偏压时二极管不导通,在一定范围内有很小的漏电流,具有很大阻抗。其这个单向导电性,也起到了开关的作用,所以在整流和开关方面都有广泛的应用。
第十届中国商业信息化行业大会今日召开,以“智能、智慧、联盟、创新”为主题,大会聚焦新零售时代下,零售业的转型与变革。5000余位来自零售业的专家、企业代表、IT技术及服务提供商汇聚一堂。活动上,英特尔(中国)有限公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉介绍了数据和智能互联解决方案在零售业转型过程中发挥的重要作用,以及英特尔致力于拓展科技疆界,让最佳精彩体验成为可能。与此同时,英特尔也携手合作伙伴在智能餐厅、智能便利店、智能百货体验区展示了端到端解决方案的创新应用。





