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使用增強(qiáng)型主參考時鐘(ePRTC)標(biāo)準(zhǔn),通過精確時間架構(gòu)應(yīng)對5G彈性挑戰(zhàn)
移動運營商需要為其5G網(wǎng)絡(luò)提供高精度時間和相位保護(hù),但是當(dāng)依賴全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)時很難做到這一點,因為全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)很容易因人為干擾、欺騙或自然現(xiàn)象而導(dǎo)致長時間無法使用。增強(qiáng)型主參考時鐘(ePRTC)為移動網(wǎng)絡(luò)運營商提供一種令人高枕無憂的解決方案:即保持功能,它擁有解決問題所...
2020-11-05
移動運營商 5G 導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)
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AntMicro開源DRAM控制器添加對RPC DRAM的支持
物聯(lián)網(wǎng)是從半導(dǎo)體技術(shù)的小型化中受益匪淺的領(lǐng)域之一,因為更多的計算能力可以被封裝到越來越小的設(shè)備中。由于體積縮小、功耗降低,各種設(shè)備(包括支持人工智能的設(shè)備)的應(yīng)用方式在幾年前是不可能實現(xiàn)的。這一領(lǐng)域最令人興奮的發(fā)展之一是RPC(reduced pin count)DRAM的出現(xiàn),這是一種小尺寸的存儲...
2020-11-05
AntMicro 開源DRAM 控制器 RPC DRAM
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使用超級電容儲能:多大才足夠大?
在電源備份或保持系統(tǒng)中,儲能媒介可能占總物料成本(BOM)的絕大部分,且占據(jù)大部分空間。優(yōu)化解決方案的關(guān)鍵在于仔細(xì)選擇元件,以達(dá)到所需的保持時間,但又不過度設(shè)計系統(tǒng)。也就是說,必須計算在應(yīng)用使用壽命內(nèi)滿足保持/備份時間要求所需的儲能量,而不過度儲能。
2020-11-04
超級電容 儲能
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能一并搞定供電和傳輸數(shù)據(jù)的解決方案
在過程自動化系統(tǒng)中,必須監(jiān)測和測量溫度、壓力、流速、濕度等重要參數(shù)。在工業(yè)4.0時代,以太網(wǎng)是通用通信標(biāo)準(zhǔn)。由于以太網(wǎng)是有線網(wǎng),而發(fā)送器和傳感器通常需要電源,這樣問題就來了:為何不使用以太網(wǎng)電纜同時進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電?
2020-11-03
供電 傳輸數(shù)據(jù)
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大電流檢測電阻溫度系數(shù)——溫度和結(jié)構(gòu)如何影響電阻穩(wěn)定性
電阻溫度系數(shù) (TCR),也稱RTC,是一種性能特征,在很大程度上受電阻結(jié)構(gòu)影響,阻值極低,并且不同的測試方法會產(chǎn)生不一樣的結(jié)果。本文中,我們將重點介紹影響這一指標(biāo)的結(jié)構(gòu)和技術(shù)特點,以及如何更好地理解這一電阻性能參數(shù)。
2020-11-02
電流檢測 電阻溫度系數(shù) 電阻穩(wěn)定性
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如何簡化FPGA電源系統(tǒng)管理?
現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的起源可以追溯到20世紀(jì)80年代,從可編程邏輯器件(PLD)演變而來。自此之后,F(xiàn)PGA資源、速度和效率都得到快速改善,使FPGA成為廣泛的計算和處理應(yīng)用的首選解決方案,特別是當(dāng)產(chǎn)量不足以證明專用集成電路(ASIC)的開發(fā)成本合理有效時。
2020-10-29
FPGA 電源系統(tǒng)管理
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干貨 | 模擬電路中常用的電阻參數(shù)
電阻是一個普通的元件,卻有不普通的門道。電阻的參數(shù)有很多,平時我們一般關(guān)注值、精度、額度功率,這三個指標(biāo)合適即可。
2020-10-28
模擬電路 電阻參數(shù)
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PC電源里都有哪些電容嗎?
什么是PC電源?它有什么電容?在兩個非??拷鼘?dǎo)體中間夾一層不導(dǎo)電的絕緣介質(zhì),這就是電容的基本結(jié)構(gòu)。當(dāng)電容的兩個導(dǎo)體之間賦予電壓后,電容就會儲存電荷,這就是“電容”這個名字的來歷。
2020-10-27
PC電源 電容
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如何使用PCIe交換網(wǎng)結(jié)構(gòu)在多主機(jī)系統(tǒng)中優(yōu)化資源部署
越來越多的數(shù)據(jù)中心和其他高性能計算環(huán)境開始使用GPU,因為GPU能夠快速處理深度學(xué)習(xí)和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用中生成的大量數(shù)據(jù)。不過,就像許多可提高應(yīng)用性能的新型數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新一樣,這項創(chuàng)新也暴露出新的系統(tǒng)瓶頸
2020-10-27
PCIe交換網(wǎng) 多主機(jī)系統(tǒng)
- 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器技術(shù)演進(jìn):從基礎(chǔ)驅(qū)動到智能閉環(huán)控制
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