本文對電視系統音頻實現方案、方案的特點等進行了簡單的分析,對無線拓展聲道的電視系統方案做了論述,重點闡述了基于多通道音頻解碼方案實現的無線擴展聲道的電視系統實現方法及系統。
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無線拓展 多聲道 電視系統 202110
本文介紹了新型顯示技術Mini-LED背光在TV上應用時的電源及背光控制系統,詳細分析了掃描方式在萬分區級上的應用及與之匹配的電源系統及關鍵技術,對Mini-LED電視的開發及推廣應用具有重要的借鑒和參考意義。
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Mini-LED 掃描 分立式電源 202110
針對已有目標檢測算法對巡檢圖像中絕緣子部分遮擋、檢測難度大以及精確度低這一問題,提出一種基于改進Faster RCNN的巡檢圖像絕緣子檢測目標檢測算法。首先在Faster RCNN原始模型上微調RPN候選區域比例,增加anchor數量;其次用深度殘差網絡ResNet101代替原始Faster RCNN使用的VGG16網絡;最后采用多尺度訓練來訓練模型,對測試樣本進行檢測。實驗結果表明,改進后Faster RCNN算法能夠提高絕緣子的檢測精度以及降低漏檢率,相比原始模型精確度提高了4.88%,能夠更準確的檢
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絕緣子 目標檢測 多尺度訓練 深度殘差網絡 電力巡檢 202110
2021 年9 月,ADI 宣布推出MAX77659 單電感多輸出(SIMO) 電源管理IC (PMIC),集成開關模式升/ 降壓充電器,為可穿戴、耳戴式和物聯網(IoT)設備充電,比當前市場中的其他PMIC 更快、體積更小。MAX77659 SIMO PMIC 只需充電10 min 即可提供超過4 h 的續航時間,器件采用單電感為多個電源軌供電,將材料清單 (BOM) 減少60%,總方案尺寸減小50%。MAX77659 SIMO PMIC 集成開關模式升/ 降壓充電器,提供3 個獨立可編程升/ 降壓調節
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202110
本文提出了一種改進SSD(Single Shot MultiBox Detection)算法的小目標場景檢測算法,并且系統闡述了目標檢測算法的研究現狀。在SSD首創算法的網絡結構基礎上,引入改進特征金字塔結構SFPN融合不同層特征語義信息提高小目標檢測性能,將原特征網絡VggNet16替換成網絡層數更深的ResNet50,加深網絡結構提高整體網絡性能,并且引進BN、全局平均池化等結構,加快收斂速度和降低參數量,提高實時性,設計得到RFG_SSD網絡。結果表明,該網絡的檢測精度與速度都具有很好的表現,實現多
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小目標檢測 SSD算法 ResNet50 多尺度目標檢測 202110
智能家居早已不是個新鮮詞,在很多宣傳片中可以看到許多家用電器,比如冰箱、LED燈、浴霸、排氣扇等,都可以遠程操控,還能后臺監控這些電器的能源消耗,做數據采集分析——但是,實際用上智能家居的家庭還是極少數,大部分家庭還在使用傳統的機械式墻壁開關,用人手去開關。智能開關是指利用控制板和電子元器件的組合及編程,以實現電路智能開關控制的單元。開關控制又稱BANG-BANG 控制,由于這種控制方式簡單且易于實現,因此被許多家用電器和照明燈具的控制采用。以前,老房裝智能開關要鑿墻拉線之所以智能開關對傳統的機械開關暫時
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202110 智能家居 開關 智能
1? ?認識協同過濾(CF)推薦系統在大數據時代里,數字信息太多了,讓人眼花繚亂,因而需要有一個懂您的工具來協助您,例如在您想聽歌曲時,它會推薦您喜歡的音樂,當你想去一個陌生地方購物時,它就為您規劃一條最流暢的路線,這種工具就通稱為:推薦系統(recommender system)。推薦系統是一種信息過濾系統,在大量信息之中,幫你過濾你不感興趣的信息(又稱噪聲),它隨時精確細膩地鎖定那些讓您會心一笑的有意義信息。也就是,它不需要您提出明確的需求,就會根據您的偏好和行為提供一些您可能會感
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202110 自編碼器
1? ?萬物有靈“芯”時代的到來當人們擁有個人電腦PC 機時,因特網 (internet) 時代的到來就成為必然;當人們擁有多個便攜式IT 產品時,移動互聯(mobile internet) 時代的到來就成為必然;而當萬事萬物開始具有數字信息化“靈性”時,就宣告物聯網(internet of things,IoT) 時代的到來。IoT,包括傳感、傳輸和應用三層網絡,傳感位于其最末梢,以傳感器(sensor/transducer) 作為最直接的標志。傳感器是可接收外界感應并轉換成電信號的
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202110 智能 傳感器
作者簡介:Wilfried Platzer曾在德國卡爾斯魯厄學習信息技術,側重于射頻技術。他1997年開始在ITT工作,后來在TDKMicronas工作。Wilfried擔任過多種職務,從現場應用工程師開始,然后專注于混合信號IC的概念和系統架構工程設計。11年后,他跳到Auma從事電子預開發工作。2015年,他加入凌力爾特公司(現為ADI公司的一部分)。目前,Wilfried是ADI公司的高級現場應用工程師,負責為瑞士提供區域支持。聯系方式:wilfried.platzer@analog.com。問題:
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202110 ADC SAR
在建筑管理的議程中,提高效率和安全性并且降低成本是重中之重。人工檢查建筑物有多個難題,包括高合規成本和人工檢查錯誤率,并且會增加在工作場所感染新冠病毒的風險,因此物業經理和公共管理當局越來越希望實施自動化的遠程建筑管理。在這個發展趨勢的推動之下,愛爾蘭公司Safecility為樓宇安全自動化開發創新的物聯網解決方案。盡管只是一家新興企業,Safecility 已經為市場帶來了很大的影響。該公司在愛爾蘭小型企業創新研究項目“利默里克城SBIR”中發揮了重要作用,這個項目旨在解決建筑廢棄問題,把愛爾蘭喬治亞中
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202110 NB-IoT 防火門
網絡數據飛速增長,海量應用需要維護,技術飛速發展;這些都在促使網絡的復雜性節節攀升。與此同時,網絡犯罪分子也在不斷升級他們的技術,從而抓住網絡漏洞肆意妄為。了解網絡流量的全部情況是確保高安全性和高性能的最佳方法。只有部分可視性的話,遠遠達不到足夠的效果。加密、丟失或損壞的數據可能會導致盲區,以至于讓性能問題和安全風險乘虛而入。本文介紹了為什么實施網絡可視性體系結構對于發現和防范可能的危險盲區具有至關重要的意義;即便是非常成熟的企業,盲區也會對他們造成嚴重破壞。是德科技 網絡應用與安全總裁 Mark Pie
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202110 盲區 漏洞檢測
碳化硅具有高熱導率、高擊穿場強、高飽和電子漂移速率等特點,可以很好地滿足新能源汽車電動化發展趨勢,引領和加速了汽車電動化進程,對新能源汽車發展具有重要意義。我國新能源汽車正處于市場導入期到產業成長期過渡的關鍵階段,汽車產銷量、保有量連續6年居世界首位,在全球產業體系當中占了舉足輕重的地位。新能源汽車產業的飛速發展,極大地推動了碳化硅產業發展與技術創新,為碳化硅產品的技術驗證和更新迭代提供了大量數據樣本。
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碳化硅 新能源汽車 功率半導體 202110 MOSFET SiC
2021年9月,英飛凌科技宣布位于奧地利菲拉赫的300 mm薄晶圓功率半導體芯片工廠正式啟動運營。這座以“面向未來”為座右銘的芯片工廠,總投資額為16億歐元(1歐元約為人民幣7.5元),是歐洲微電子領域同類中最大規模的項目之一,也是現代化程度最高的半導體器件工廠之一。英飛凌為何非常重視功率半導體的發展?其整體發展思路是什么?
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202110 功率半導體 工廠
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