摘要本系列文章由三部分組成,主要探討卷積神經網絡(CNN)的特性和應用。CNN主要用于模式識別和對象分類。作為系列文章的第三部分,本文重點解釋如何使用硬件轉換卷積神經網絡(CNN),并特別介紹使用帶CNN硬件加速器的人工智能(AI)微控制器在物聯網(IoT)邊緣實現人工智能應用所帶來的好處。系列文章的前兩篇文章為《卷積神經網絡簡介:什么是機器學習?——第一部分》和《訓練卷積神經網絡:什么是機器學習?——第二部分》。 簡介AI應用通常需要消耗大量能源,并以服務器農場或昂貴的現場可編程門陣列(FPG
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卷積神經網絡 硬件轉換 機器學習 ADI
摘要本文介紹了評估“控制器局域網”(CAN)收發器的正確系統級測試方法。通過展示在多CAN節點系統中執行不同CAN節點之間的數據傳輸時如何避免實際數據傳輸問題,解釋了此種測試方法的優越之處。閱讀本文后,讀者將對CAN系統有更好的了解,并能夠為特定的多節點CAN系統選擇合適的CAN收發器。引言CAN是一種穩健的通信標準,用于支持不同的傳感器、機器或控制器進行相互通信。相比于一般接口,CAN接口更穩定可靠,能夠有效處理總線爭用,因此被廣泛應用于工業自動化、家庭自動化和汽車應用中。 舊版CAN2.0提
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CAN收發器 多節點 CAN系統 ADI
本文提供一種多相單片式降壓解決方案,旨在應對構建處理單元的電源時需滿足的大電流、快速瞬態響應要求。我們采用稱之為Silent Switcher? 3架構的新型低輸出噪聲技術,其快速瞬態響應特性支持多相操作。該解決方案具有出色的高控制帶寬,使用的輸出電容比其他方案更少,有助于電源在瞬態期間更快速地恢復。本文詳細介紹設計技巧和考慮因素,以幫助工程師優化未來的設計。在當今的計算環境中,CPU、FPGA和ASIC的功耗日益增加。對于 5G收發器、波束成形器和其他高速RF等一些更具體的應用,考慮帶寬和RF噪聲水平時
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ADI 噪聲
本文介紹了評估"控制器局域網"(CAN)收發器的正確系統級測試方法。通過展示在多CAN節點系統中執行不同CAN節點之間的數據傳輸時如何避免實際數據傳輸問題,解釋了此種測試方法的優越之處。CAN是一種穩健的通信標準,用于支持不同的傳感器、機器或控制器進行相互通信。相比于一般接口,CAN接口更穩定可靠,能夠有效處理總線爭用,因此被廣泛應用于工業自動化、家庭自動化和汽車應用中。舊版CAN2.0提供8字節有效載荷,最多支持2 Mbps的數據速率。有些情況下,2 Mbps的數據速率不足以應對危急
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ADI CAN
如果您的工作涉及到為智能工廠應用設計工業傳感器,那么您肯定常常遇到與功率密度的相關挑戰。一方面,傳感器外殼不斷縮小,而另一方面,每個人都希望傳感器具備更多特性。即使您成功將電子元件安裝到傳感器內,另一個看不見的因素也可能會導致您的設備失效,那就是熱量形式的功率耗散。許多工業傳感器使用的是M8或更大的M12電纜連接器(圖1),這會影響傳感器外殼的尺寸,進而影響其散發的熱量。IO-link可以為傳感器帶來所需的智能特性,但要解決熱量問題,您需要知道在選用收發器時的注意事項。在本文中,我們會提供一些實用的設計技
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ADI 傳感器
如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。在該設計方法中,每個開關穩壓器都需要一個電感。對最終產品來說,它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關成本。為實現這一目標,常用方法是采用集成路線。將電路集成到芯片中對以低功耗運行的開關穩壓器和線性穩壓器十分有效。有大量高度集成的組合式開關穩壓器IC可供選擇,通常也被稱為電源管理集成電路(PMIC)。圖1為高度集成的DC-DC轉換器AD
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ADI 電源
簡介如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。在該設計方法中,每個開關穩壓器都需要一個電感。對最終產品來說,它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關成本。為實現這一目標,常用方法是采用集成路線。將電路集成到芯片中對以低功耗運行的開關穩壓器和線性穩壓器十分有效。有大量高度集成的組合式開關穩壓器IC可供選擇,通常也被稱為電源管理集成電路(PMIC)。圖1為高度集成的DC-DC轉換器
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電感 緊湊的電源 ADI
簡介隨著設計需求越來越具有挑戰性,尤其是在數據中心和AI等低電壓、大電流應用領域,電壓調節器(VRS)的性能改進非常重要。一種可能的性能改進是使用耦合電感[1-4],但最近業界提出了一種類似的方法,那就是跨電感電壓調節器(TLVR) [5-7]。? TLVR的原理圖來自耦合電感模型,但物理行為不同。事實上,耦合電感的簡單模型通常是可以輕松用于仿真以實現正確波形的東西,但它與實際物理行為并不對應。另一方面,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實際系統的物理行為。&
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TLVR高壓 ADI
中國上海,2023年5月30日 – 安富利旗下全球電子元器件產品與解決方案分銷商e絡盟新增來自Analog Devices(ADI)的最新系列電源產品,包括業界唯一一款6A汽車降壓-升壓轉換器。這些全新高性能電源管理 IC 和轉換器采用了領先的設計和封裝技術,滿足了嚴格的電源要求,具有出色的功率密度、超低噪聲技術及卓越的可靠性,可確保系統以最佳效率運行,并降低了采購成本。 ?新增的ADI系列電源管理解決方案還配有全程化、全方位的電源設計工具套件和高度可配置的電源互連解決方案,簡單易用,不僅有助于
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e絡盟 Analog Devices 電源管理IC ADI
“蓋明者遠見于未萌,而智者避危于無形,禍固多藏于隱微而發于人之所忽者也。”兩千年前大辭賦家司馬相如提醒漢武帝注意安全的勸諫語,對于世界日趨多元紛繁的今天,這樣的安全提醒依然言之諄諄。在信息化與數字化的時代,安全的概念已經遠超兩千年前的人身安危與財產安全的范疇。信息與數據的安全,成了涉及現代社會方方面面的更廣泛安全主題。 電子系統正在為廣泛的應用帶來創新,如物聯網應用、自動駕駛、視覺技術、移動支付、人工智能等,與這些系統相關的安全威脅也在不斷增加,針對電子設備的安全攻擊事件層出不窮。“越來越多的應
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電子系統 安全認證 ADI
圍繞電池電量監測,本文由ADI代理商駿龍科技的工程師Boris Wang為大家介紹ADI LTC2944 高至 60V 精準庫侖計方案,助力打造高性能電池監測系統,涵蓋電池設備的普及性、準確電量監測的重要性以及電量測量的原理,以及對 LTC2944 的內部結構、工作原理以及具體的庫侖計方案進行深入解析。電池設備的普及應用從手機電腦、電動自行車、電動工具,再到新能源汽車、醫療儀器、工業設備,電池已經成為越來越多電子產品的標配部件。尤其是輕便的鋰離子電池的誕生,讓所有設備脫離電源線成為了可能。這些設備可以顯示
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ADI 電池電量監測
在涉及射頻(RF)的硬件測試中,選擇可配置、已校準的可靠信號源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解決方案,其可用于合成RF信號發生器,輸出DC至5.5 GHz的單一頻率信號,輸出功率范圍為0 dBm至-40 dBm。所提出的系統基于直接數字頻率合成(DDS)架構,并對其輸出功率與頻率特性進行了校準,可確保在整個工作頻率范圍中,輸出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以內。簡介RF信號發生器,尤其是微波頻率的RF信號發生器,以前通常是基于鎖相環(PLL)頻率合成器1來
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ADI RF測試 DDS
全球領先的半導體公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布將在其位于愛爾蘭利默里克Raheen商業園的歐洲區域總部投資6.3億歐元,計劃新建一座占地4.5萬平方英尺的先進研發與制造設施。新設施將支持ADI開發下一代信號處理創新技術,旨在加速工業、汽車、醫療和其他行業的數字化轉型。此舉預計將使ADI的歐洲晶圓產能達到現有的三倍,助力公司實現內部制造能力翻一番的目標,以增強全球供應鏈的彈性,更好地滿足客戶需求。該投資預計將為ADI在愛爾蘭中西部地區帶來6
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ADI 下一代半導體 研發 制造
● 新設施將助力數字生物學、電動汽車和機器人等前沿應用,加速相關產業發展● 該投資預計將為ADI位于愛爾蘭利默里克的歐洲區域總部帶來600個新工作崗位,晶圓產能將達到原來的三倍● 該投資隸屬于愛爾蘭向歐盟委員會申請的首個“歐洲共同利益重點項目之微電子和通信技術(IPCEI ME/CT)” 中國,北京 — 2023年5月17日 — 全球領先的半導體公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布將在其位于愛爾蘭利默里克Raheen商業園的歐洲區域總部
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ADI 半導體研發
本實驗活動的目標是研究一種將模擬信號連接到 ADALM2000 module的數字式外部觸發信號輸入的電路。背景知識ADALM2000示波器模塊較為常見的觸發方式是通過其模擬輸入通道中的一個觸發。當選擇某個通道作為觸發源時,該模塊將會顯示出穩定的波形,波形的水平時間刻度以選定通道為基準(對齊零時間點)有時可能需使用被測電路中的某個特定信號來觸發顯示,以便將該信號的零時間點作為參考點。ADALM2000硬件提供兩個外部數字輸入/輸出,即T1和T0,可被選作觸發輸入。使用這些數字輸入時,顯示的波形將與所施加信
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ADI ADALM2000
美國模擬器件公司(adi)介紹
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