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电子技术员 广汉爱普斯石油技术有限公司
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  • 许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由金属制成的传感元件,在工作温度范围内具有可预测的电阻。可通过RTD注入电流并测量电压来计算RTD传感器的电阻。然后可基于RTD电阻和温度之间的关系来计算RTD温度。 本文由三部分组成,第1部分讨论了比例型三线测量
    电子设计
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  • 题目:数制转换R进制数转换为十进制数:按权展开,相加十进制数转化为R进制数:整数部分,除R取余法,除到商为0
    电子工程师
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  • (A) 多管脚芯片是如何操作设置的在如今高速 PCB 设计中,对可编程多管脚芯片进行设置以及布线是非常烦琐的
    电子工程师
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  • 大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来聊一聊FPGA学习中可以遇到的一些算法,今天就聊一聊彩色转灰度的算法。 一、基础 对于彩色转灰度,有一个很著名的心理学公式: Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114 二、整数算法 而实际应用时,希望避免低速的浮点运算,所以需要整数算法。 注意到系数都是3位精度的没有,我们可以将它们缩放1000倍来实现整数运算算法: Gray = (R*299 + G*587 + B*114 + 500) / 1000 RGB一般是8位精度,现在缩放1000倍,所以上面的运算是
    晓灰灰
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  • 目前常用的深度传感器是结构光传感器,它可以用一种看不见的波长将一直物体的形状投射到某场景中,比如我们熟知的Kinect。另一种深度感知的方法就是LIDAR,这种技术此前常用于地形测绘,最近在一些自动驾驶汽车上也出现了它的身影。LIDAR比Kinect生成的深度映射质量更高,但是速度较慢、成本高昂,因为它需要扫描激光器。
    zhKF_jqr_AI
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  • 21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。 在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断
    电子设计
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  • 咬尾卷积码的原理是尾卷积码保证格形起始和终止于某个相同的状态。它具有不要求传输任何额外比特的优点。
    ss
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  • 在 WiFi 模块选型过程中,除了要考虑 WiFi 功能需求外, WiFi 模块的特征也是需要考虑的关键因素。那需要考虑哪些因素呢?下面小编根据 SKYLAB 的 WiFi 模块来介绍下 WiFi 模块的 5 大关键性指标。 第一个指标: WiFi 模块的 发射功率 在不同无线协议下,发射功率均不相同。 SKYLAB 的 WIFI 模块一般发射功率是在 18dBm 左右,大功率的 WIFI 模块,发射功率是在 28dBm 左右。 第二个指标: WiFi 模块的 传输速率 根据不同的协议,以及模块本身硬件的配置, WiFi 模块的
    天工测控
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  • 测距为避障的基础,并有多种技术可以实现测距,包含无线射频 (Radio Frequency ; RF) 、超音波 (Ultrasonic) 、红外线 (Infrared) 以及激光 / 雷射 (Laser) 等。这些技术各有其优缺点,且成本也有差异性。近年来随着机器人 (Robot) 、无人机 (Drone) 、无人搬运车、自动驾驶等新概念系统的兴起,连带刺激测距与避障 (Obstacle Avoidance) 技术需求。 何为避障?那就是根据物体拥有的各种感官器件,对于外界的阻碍到物体的运动方向的作出各种躲避障碍的动作,并继续打断
    栀夏微凉
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  • 我们曾分享过的实时图像识别只是其中一种应用。我们还可以利用深度学习来做超分辨率。我们这次就分享一下用于超分辨率的深度学习基本框架,以及衍生出的各种网络模型,其中有些网络在满足实时性方面也有不错的表现。
    8g3K_AI_Thinker
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  • 在设计高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择高精度模数转换器(ADC)以及模拟前端调节电路所需的其他元件。在几个星期的设计工作之后,执行模拟并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,对第一个原型电路板进行测试。出乎预料的是,电路板性能与预期的不一样。 这种情景在你身上发生过吗? 最优PCB布局布线对于使ADC达到预期的性能至关重要。当设计包含混合信号器件的电路时,应该始
    电子设计
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  • 为什么抖动很重要? 在当今数据通信、有线及无线基础设施以及其它高速应用等高级系统中,时钟抖动是整体系统性能的关键因素。要达到所需的系统抖动性能,一定要保持尽可能低的时钟抖动,并在整个分配网络上分配低抖动时钟源。 随着系统要求的不断提升,问题也随之而来:时钟线路上添加的简单缓冲器会不会让时钟抖动变得更差?如果会,在添加简单缓冲器之前应该考虑什么问题? 图 1:系统级说明 附加抖动定义 这就是存在附加抖动的地方。
    电子设计
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  • 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些 抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。
    ry3m_Power_unio
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  • 对 MOSFET 的栅极进行充电和放电需要同样的能量, 无论充放电过程快或慢 (栅极电压的上升和下降)。因 此,MOSFET 驱动器的电流驱动能力并不影响由 MOS- FET 栅极的容性负载产生的驱动器功耗。
    VINi_fcsde_sh
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  • 压断路器的脱扣装置由分为两种:热磁及电磁式脱扣器和电子式脱扣器(也就是智能脱扣器 ETU)。其中低压断路器的ETU的主要过流保护功能包括长延时、短延时、瞬动、接地保护和漏电保护,此外,它还具备三个辅助功能: 电压电流测量功能、谐波检测和通讯和远程控制。
    kO1n_analog_dev
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