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技术

LDO能否提高小型照相机的照片质量?

<font color="#FF8000">作者:Chonghyuk Kwon,德州仪器</font>

数字照相电子设备变得越来越便携,集成到高质量的解决方案。照相机应用的高性能与小型尺寸常常受到照相机中为互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器供电的低压差(LDO)稳压器的影响。图1为智能手机中照相机电路示例。

如何根据不断发展的USB Type-C和PD标准进行设计

新的 USB Type-C 标准支持更高的性能、为用户提供方便、简化设计人员和制造商的工作量,但是对管理更新却带来复杂的难题。初始标准于 2014 年 8 月发布,紧接着是在 2015 年 4 月发布了 1.1 修订版更新,再然后就是在 2016 年 3 月发布了最近的 1.2 修订版更新。<!--break-->

随着标准不断变化、定期更新以增加新特性,设计产品就不那么容易。这对于设计工程师来说也是个难题,因为他们将有限的资源用在项目中,验证其功能和特性,然后发现又发布了新的版本和 ECN。或者更糟的是,刚发布的产品就已经过时。

基于 PIVOTHEAD LIVEMODPRO 和英特尔 EDISON,可帮助盲人的智能眼镜

<br>您是否想借助英特尔 Edison 完成炫酷的计算机视觉技巧? 是的,不过为什么不制作一个能够帮助盲人的项目,好好发挥您的编码技巧呢!</br>

本项目旨在执行基本但强大的计算机视觉技巧,为盲人提供帮助。 技巧如下:

1、检测带 zbar 的条形码,通过本地源或互联网数据库获取描述,读出带 epseak 的文本;

2、检测图形中央的颜色,查找 html 和 pantone 名称,读出名称;

3、查找与之相配的颜色,以搭配衣服,并读出该颜色;

4、查找您面前的脸,说出他们相对于您的位置和距离,并用立体声读出文本,为您提供脸部所处的空间信息。

REACH:基于英特尔EDISON 的设备可为所有人制作经济适用的高精度 GPS

<br>我们习惯将 GPS 接收器集成至各种消费类设备,但到目前为止,对于大多数人来说,高精度 GPS 依然遥不可及。 对于车载导航系统或智能手机应用来说,10-15 米的精确度就足以帮助人们准确查找路线。 精确至厘米的高精度 GPS 接收器仅限于专业应用,包括测绘、建筑、精细农业和无人机,因为这些系统成本高达数万美元。</br>

现在,这种情况正在发生变化。得益于 Emlid(发明 Reach的公司),售价 235 美元、基于英特尔® Edison 微计算机平台的高精度 GPS 接收器现已上市。 该设备重量仅 12 克,尺寸为 26 毫米 x 45毫米,可轻松安装在无人机上。

利用快速、高精度SAR型模数转换器延长电池寿命

<font color="#FF8000">作者:Shane O’Meara</font>

随着医疗、消费电子和工业市场上的便携式手持仪器仪表日趋向尺寸更小、重量更轻、电池(或每次充电)续航时间更长、成本更低且通常功能更多方向发展,低功耗已经成为如今电池供电模数转换器应用的一项关键要求。即使是在非电池供电的应用中,低功耗的好处也不容忽视,因为低功耗系统无需散热器或风扇也能工作,因而尺寸更小、成本更低,而且更加可靠,同时也“更加绿色环保”。此外,许多设计人员在设计产品时都面临一个挑战,即在增强产品功能或性能的同时降低或者至少不得超过当前的功耗预算。

减法的力量:提升工业应用中的隔离式、分离轨功率设计

降低解决方案的尺寸、组件成本和功率损耗对于工业应用正变得越来越重要。可编程序控制器(PLC)用的模拟I/O模组便是满足这类要求的很好例子。 工业4.0指出了结合智能通信进行深入自动化趋势。因此,在过程工程、工业自动化和设备管理中,PLC需要配备更多的I/O端口。如果空间有限,控制器无法放入更多基板面,那么,我们必须增加模块密度才能支持更多的I/O需求。优化供电设计明显有助于达成该等目标。

选择用于超低失真D类音频放大器的合适电感器

选择用于D类音频放大器的输出滤波器的电感值始终是一个关键的设计决定。随着新一代超低失真D类放大器的问世,选择电气性能较差的电感会严重限制音频性能。我的同事Brian在其12月的博文中谈到高清晰度音频如何改变我们的聆听方式。在这篇博文中,我将讨论选择合适电感器的重要考虑因素,以确保您的设备能够具有高清晰度潜力。

在较高功率的D类放大器中,(通常高于输出功率10W),无源输出滤波器通常在每个输出端具有一个电感器和一个电容(LC),并因此被称为LC滤波器。LC滤波器的目的是将D类放大器的不连续脉宽调制(PWM)脉冲串输出转换成连续平稳的模拟正弦波。LC滤波器从音频信号的PWM表示提取所述音频信号。

此滤波过程很关键,原因如下:

基于FPGA的系统通过合成两条视频流来提供3D视频

<font color="#FF8000">作者:Witold Kaczurba</font>

<strong>简介</strong>
视频系统,目前已经深入消费应用的各个方面,在汽车、机器人和工业领域日益普遍。其在非消费应用中的增长主要源于HDMI标准以及更快、更高效的DSP和FPGA的出现。

本文将概要讨论利用模拟或HDMI摄像机实现立体视觉(3D视频)的各种要求。文章将描述一个基于FPGA的系统,它将两个视频流结合成一个3D视频流,通过HDMI 1.4发射器进行传输,同时还要介绍一个基于DSP的系统,与通常需从两台摄像机接收数据相比,该系统可以节省DMA带宽。另外,本文还将描述一种方法,该方法可以实现一种并排格式,可供3D摄像机或要求3D视频的系统使用。

机器学习算法基础(Python和R语言实现)

<br><strong><font size="5">简介</font></strong></br>

谷歌的无人驾驶汽车已经受到了世人很大的关注,但公司的未来却是在机器学习领域,因为这项技术将使电脑更智能,更人性化。——埃里克·施密特(谷歌主席)

我们可能正经历着人类最明确定义的阶段,这个阶段计算机计算从大型主机,到个人电脑,到云计算。但这些并不是根本原因,而是接下来几年中将会发生的。

这个时期使那些像我一样的人们兴奋的是工具和技术的开放,这得以于计算机领域的蓬勃发展。今天,作为一名数据科学家,我能以很低的成本搭建一个拥有复杂算法的数据处理系统。但是达到这样的结果,我也经历了在黑夜中艰苦的探索。

使用 MICROSOFT AZURE*物联网套件和英特尔物联网设备与网关

<br>本文将提供有关将英特尔物联网 (IoT) 设备(即支持英特尔® Edison 开发板和英特尔® Curie™ 计算模块等英特尔微控制器的设备)和英特尔® 物联网网关连接至 Microsoft Azure* 物联网套件的通用指南。 设备成功连接,设备数据可用于 Azure 物联网套件,加上 Microsoft 平台即服务(即 Microsoft Azure),将帮助您快速构建物联网应用,以实现您的物联网使用案例。</br>

<strong><font size="5">Azure* 物联网套件和 Microsoft Azure*</font></strong>

使用专用并行充电器实现合算的快速充电

如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。

但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A的充电电流并穿过电路板散热。

一般来讲,一个双充电系统包括一个主充电器和一个并行充电器。正如图1所示,主充电器需要控制整个充电过程,而并行充电器默认为禁用,通常只有当高充电电流必要时才会操作。

让您的移动电源通过EMI测试

设计一个移动电源的一个关键设计挑战是通过EMI测试。电子工程师经常担心EMI测试失败。若电路EMI测试多次失败,这将是一场噩梦。您将不得不夜以继日地在EMI实验室工作来解决问题,避免产品推出延迟。对于诸如移动电源的消费类产品,设计周期短,而EMI认证限制又严格,因此您想添加足够的EMI滤波器顺利通过EMI测试,但您又不想增加空间,也不想在电路方面增加过多成本。这似乎很难兼顾两者。

TI design低辐射EMI升压转换器参考设计(PMP9778)提供了这样一个解决方案。它可以支持2.7 - 4.4V输入电压、5V / 3A、9V / 2A和12V / 1.5A的输出功率,且只适合移动电源应用程序。通过布置和布局的优化,此TI设计能获得的裕量比在EN55022和CISPR22 B级辐射测试中高出6分贝。让我们来看看设计过程。

使用 AMAZON WEB SERVICES* (AWS*) 物联网和英特尔®物联网设备与网关

<br>本文将提供有关将英特尔® 物联网 (IoT) 设备(即支持英特尔® Edison 开发板和英特尔® Curie™ 计算模块等英特尔微控制器的设备)和英特尔®网关连接至 Amazon Web Servives* (AWS*) 物联网平台的通用指南。 设备成功连接,设备数据可用于 AWS 物联网平台,加上使用 Amazon Web Services,将帮助您快速构建物联网应用,以实现您的物联网使用案例。</br>

<strong><font size="5">AWS* 物联网和 Amazon Web Services*</font></strong>

想把无人机玩出花样,关键技术点其实就这些!

<br>想把无人机玩出花样,关键技术点可不少,今天小编为大家盘点了七项重要相关技术,一起来看看吧!</br>

<strong><font size="5"><font color="#0000C6">(一)动力技术</font></strong>

续航能力是目前制约无人机发展的重大障碍,消费级多旋翼续航时间基本在20min左右,用户外出飞行不得不携带多块电池备用,造成使用作业的极大不便。无人机必须在动力方面实现突破才能走上新的革命性高度。

动力系统的下一步发展

<font color="#FF8000">深度探讨该价值10 亿美元的市场 作者:ARM</font>

尽管电动汽车和混合动力汽车一路高歌猛进,传统的汽油和柴油动力汽车在未来许多年内仍将是市场的主流。预计到 2023 年,传统动力汽车仍将在全球轻型汽车产量中占据 85% 份额,如下图所示。

但是,这并不意味着汽车的动力系统控制要求将会一成不变。汽车制造商和他们的供应商正面临着日益严格的燃油经济性和尾气排放控制要求。在近期发生的柴油发动机排放丑闻之前,这种情况就早已出现,只不过现在更加严格。

电子电路常见故障产生的原因和处理方法

本文较为系统地分析了电子电路常见故障的产生原因、电子电路故障的类型,探讨了电子电路故障处理的主要方法,以期不断提高电子电路故障排除的工作效率,将电子电路故障带来的损失降到最低。

随着科技的飞速发展,各种电子设备在各行各业和人们的日常生活当中得到了广泛的应用,而在其使用过程中受到各种因素的影响,难免会发生故障,影响正常的生产、生活、科研、学习等。因此,加强电子电路常见故障排除方法的研究具有十分重要的现实意义。作为电子电路技术人员,应熟知电子电路常见故障,并准确判断故障发生原因和发生位置,积极寻找排除电子电路故障的策略和方法,从而及时排除故障,使电子电路恢复正常的工作状态。

<strong>一、电子电路常见故障产生原因</strong>

双目重叠技术在VR中有什么作用?

【导读】双目重叠是指立体视觉系统中两只眼睛之间可见的重叠部分。换句话说,这是指两只眼睛同时能看到的地方。双目重叠对深度知觉尤为重要。当你把焦点集中在一个物体时,大脑会调整每只眼睛的位置,使得两只眼睛可以在其视觉范围的同一位置看到这一物体。

单片机开发设计秘笈,记住它们会让你事半功倍!

在进行单片机开发时,经常都会出现一些很不起眼的问题,这些问题其实都是很基础的C语言知识点,是一些小细节。

但是正是因为很基础,又都是小细节,所以我们往往容易忽视它们。结果有时候我们会花很长的时间纠结一个问题,迟迟找不到问题的所在。

当发现原因竟然是这么的简单和不起眼时,大家都会感到痛不欲生。这些问题要记录下来,时刻提醒自己!!

<strong>1、! 和 ~ 不一样</strong>

! 是逻辑非符号,~ 是位取反符号。

对IO口某个引脚赋值时不要错用 ! 如

理论与现实的差异,多核心芯片软开发瓶颈何在?

随着手机市场竞争的白热化,手机芯片设计商为了创造出差异性,发布了 8 核心以上的 CPU。让手机芯片的核心数量一举超越主流笔电的 2 或 4 核心。然而,我们是否真的需要如此多的核心?是什么原因让我们无法彻底地发挥 CPU 的真本事?

中央处理器,CPU(Central Processing Unit),做为电脑的大脑,掌管着电脑所有运行的程序。为了让程序可以运行的更快更稳,电脑架构师们不断的思考着该如何设计出更好的 CPU 架构,让使用者得以享受更加快速、便利的电脑。

为了设计出更为出色的 CPU,工程师便想借由不断提高 CPU 的时脉,让 CPU 得以在一秒内执行更多的指令。随着科技的发展,时脉的确如工程师所愿,逐步的提高。从 1990 年代开始,CPU 的时脉从 60MHz,一举提升到 2000 年的 2000MHz。进步幅度之大,令人赞叹。