mcu开发板

加入交流群
扫码加入
获取工程师必备礼包
参与热点资讯讨论
暂无相关内容,为您推荐以下内容
  • NXS0102DC-Q100H 供应商:专注电平转换器供应与技术支持
    今天咱们聊聊一个在硬件设计中越来越重要的话题——电平转换,以及如何为NXS0102DC-Q100H这款汽车级电平转换器找到靠谱的供应商。
  • 电抗器噪音从何而来?揭开振动的面纱
    电抗器的噪音本质来源于振动,主要有两大根源: 铁心振动(磁致伸缩):电抗器铁心中的硅钢片在交变磁场作用下,会发生微小的周期性伸缩现象,即“磁致伸缩”,这是铁心噪音的主要来源。 结构性振动:由漏磁场在金属结构件中产生的涡流,以及电磁力作用下,可能导致夹件、外壳等部件产生共振,发出噪音。 因此,降噪的关键不在于“堵住耳朵”,而在于从源头“减少振动”。 静音之道:从材料到结构的系统性革新 先进的电抗器制
  • 光伏汇流柜综合行业应用部署方案
    光伏汇流柜是光伏阵列向逆变器/直流汇流屏过渡的配电与保护装置,光伏汇流柜(又称汇流箱、汇流箱/汇流柜)是将若干光伏串并联后汇入逆变器或直流配电母线的中间配电装置,承担分路保护、隔离开关、监测与防雷等功能。随着大型地面电站与高压集成化屋顶系统的普及,汇流柜在保证系统可靠性与寿命方面的角色愈发重要。 光伏汇流柜“用几级防雷”——技术要点与推荐 在光伏场站中,防雷保护通常采用“分级协同”策略(对应IEC
  • 科技托举荣耀 墨甲机器人领跑行业,解锁国际体育赛事机器人颁奖先河
    阿联酋迪拜2025年12月14日 /美通社/ -- 迪拜当地时间12月12日,2025亚洲青年残运会(AYPG)举行了举重项目的颁奖仪式。在这场奖牌仪式上,聚光灯不仅照亮了领奖台上的青年运动员,也照亮了两位"新上岗"的赛场伙伴:墨甲机器人墨茵(Mornine)与机器狗Argos,他们共同协助亚洲残奥委员会首席执行官为举重冠军颁发金牌,这是机器人在体育赛场的创新应用,为赛场带来一次科技感十足的颁奖仪
    132
    1小时前
  • 四通集团携手云酷智能全球首发RTX5090浸没式智算解决方案,开启绿色算力浸时代
    深圳2025年12月15日 /美通社/ -- 2025年12月10日,由深圳市四通科技控股有限公司(以下简称"四通集团")与杭州云酷智能科技有限公司(以下简称"云酷智能")联合主办的 "算力无限,一浸到底,赢在PUE!" —— RTX5090浸没式智算解决方案全球首发联合发布会在北京隆重举行。本次发布会不仅是新产品的首次亮相,更被业界视为浸没式液冷技术从实验探索阶段正式迈向规模化商业应用的关键里程
    44
    1小时前
  • 巨头抢滩HBM,边缘侧存储“隐形冠军”悄然崛起
    2025年全球存储市场因技术迭代与产能转移而面临结构性转折,DDR4产能退出,DDR5与HBM兴起。利基型存储市场与主流市场加速分离,华邦电子凭借IDM产能自主、产品矩阵精准和技术路线前瞻,抓住边缘AI带来的增长机遇。华邦电子推出HYPERRAM™、LPDDR4和CUBE架构,满足不同边缘智能应用场景的需求。IDM模式让华邦电子在产能自主性和灵活性上占据优势,尤其是在汽车和工业市场。随着边缘AI的发展,利基存储市场展现出新的成长潜力。
    216
    1小时前
    巨头抢滩HBM,边缘侧存储“隐形冠军”悄然崛起
  • 输电线路“防倾”利器:架空输电线路杆塔倾斜监测装置
    在高压输电网络中,杆塔作为线路的核心支撑结构,其稳定性直接决定了电网运行的安全系数。一旦杆塔因地质沉降、风力载荷、温度应力等因素出现倾斜,轻则导致导线弛度异常、绝缘间隙不足,重则引发倒塔断线事故,不仅会造成大范围停电、设备损毁等直接损失,还可能威胁周边人员的生命安全,甚至影响区域工业生产与民生供电的连续性,这也是输电线路运维中“防倾斜”被列为核心管控项的关键原因。 鼎信智慧推出的架空输电线路杆塔倾
  • 飞凌嵌入式ElfBoard-获取文件的状态信息之文件权限
    前面介绍的struct stat结构体中st_mode字段记录了文件的类型和文件的访问权限。因为Linux系统是由文件构成的,所以这里的文件权限适用于Linux系统所有的文件,包括目录、文件、设备、软连接等等,这里就不一一列举了。在这些权限中分为普通权限和特殊权限。 这里讲的普通权限就是前面的st_mode字段中所说的文件所有者权限、同组用户权限和其他用户权限,下面来回忆一下这些权限有什么内容:
  • IU5209:30V OVP,快充申请,1A,NTC及使能功能,4节锂电池充电管理芯片
    IU5209E是一款支持快充申请的4节串联锂电池升压充电管理芯片,集成功率MOS与异步开关架构,外围器件需求极少,能缩减方案尺寸并降低BOM成本,适用于蓝牙音箱、POS机、电子烟、锂电电池包、对讲机及玩具等设备。芯片输入电压范围3.6~10V,最大充电电流1A(外部电阻可调),固定500KHz开关频率,工作结温-40℃~125℃,环境温度-40℃~85℃,采用EQA16封装,底部带散热片,需搭配P
  • DISCO:这家日本公司,决定了芯片最后能不能“活下来”
    一、从一片被磨到只剩头发丝厚度的硅片说起 如果你去过晶圆厂,尤其是封测线,你会发现一个非常反直觉的事实: 芯片最容易死的地方,不在前段制程,而在最后几步。 逻辑、存储、功率器件,不管你前面用的是 3nm 还是 28nm,只要进入减薄、切割、分离这几个环节,良率可以在几分钟内被清零。 一片已经价值几万美元的晶圆,被翻过来,背面开始被研磨。 厚度从 775 微米,一路压到 100、50、30,甚至 1
  • 壁仞科技赴港IPO获备案 冲刺“港股GPU第一股”
    壁仞科技获准境外发行上市及境内未上市股份“全流通”,拟发行不超过3.72亿股并在香港联交所上市,股东将转售约8.73亿股境内未上市股份。公司技术实力突出,首款国产高端通用GPU已量产并应用于多个行业。尽管面临高投入和供应链风险,壁仞科技有望成为中国GPU领域的重要力量。
    232
    1小时前
    壁仞科技赴港IPO获备案 冲刺“港股GPU第一股”
  • 为什么一包味精副产物,能决定全球 CPU、GPU 的生死?
    一块 CPU 的命运,可能卡在一张“日本树脂膜”上 1、一条没人注意的“封装延期” 2021 年,某国内芯片设计公司。 芯片已经流片成功, 功能测试通过, 性能指标漂亮得不像第一次。 按理说,接下来只剩一件事:封装 → 出货 → 量产。 结果项目被按下暂停键。 理由很简单,也很荒谬: 封装厂排不上 ABF 材料。 不是光刻机, 不是 EDA, 不是先进制程。 而是一种你在菜市场听过名字的公司——
    199
    1小时前
  • 3GPP R19又新增了哪些NTN频段
    是时候再来梳理一下NTN频段了。随着卫星越发越多,频率也越分越多。一年多以前,我们在3GPP新增了哪些NTN频段中曾给出FR1-NTN与FR2-NTN的使用频率。现如今R19版本,又做了进一步地扩充。 01新增NTN频段 以下是去年R18版本定义的NR NTN频段,n254和FR2-NTN为当时的新增频段。 R18 FR1-NTN频段 NTN 卫星工作频段 UL频段 卫星接入节点收/终端发 DL频
  • 芯片不用的引脚以及NC脚该怎么处理?
    Part 01 前言 在设计原理图时,我们经常会遇到这种情况,为了满足核心功能,我们选了一颗100脚的MCU,但实际上只用了60个引脚。或者选了一个4通道的运放,只用了其中3个,亦或者有些芯片有一些NC脚,看着原理图上那些孤零零的“未连接”引脚,强迫症工程师可能会感到焦虑。这些引脚是直接悬空不管吗?还是应该接地?亦或是接电源?处理不好这些“闲脚”,轻则增加功耗、系统不稳定,重则导致芯片永久性损坏。
  • AI 芯片与CPU、GPU、GPGPU、TPU、DPU、DCU是什么关系,如何配合?
    AI芯片与CPU、GPU、DPU、TPU、DCU 的关系? AI芯片是面向机器学习/深度学习等场景的一类芯片的统称,强调对张量/矩阵等并行计算的高效执行。其家族既包括通用加速器(如GPU、DCU),也包括专用加速器(如TPU、NPU),以及可编程器件(如FPGA)。在实际系统中,CPU负责通用控制与编排,GPU/TPU/DCU承担大规模并行计算,DPU卸载网络/存储/安全等基础设施任务,三者协同构
    195
    1小时前
    GPU
  • 基于FPGA的音乐播放系统的设计Verilog代码Xilinx ISE EVM31开发板
    名称:基于FPGA的音乐播放系统的设计Verilog代码Xilinx ISE EVM31开发板 软件:Xilinx ISE 语言:Verilog   代码功能: 本项目实现了一个完整的音乐播放系统,具有以下功能: - 音乐播放:通过ROM存储音乐数据,实现音乐播放 - 播放控制:支持开始播放和停止播放功能 - 音调生成:根据音调代码生成不同频率的音频信号 - 显示功能:数码管显示当前播放
  • PA Bias的驱动电路设计方法介绍
    在任何无线基站应用中,射频(RF)信号最初以低功率形式生成,但需要经过放大才能进行传输——这一过程由直接连接天线的功率放大器完成。   为确保功率放大器正常工作,必须向其内部每个FET的栅极施加偏置电压,以维持所需的漏极电流。需要说明的是,此处仅展示了功率放大器多级结构中的一个FET,但功率放大器的每一级结构都与此类似。 当偏置电压达到预设值后,射频信号会耦合到栅极电压上,随后信号被放大
  • 从各省“十五五”规划建议看中国制造业发展方向 | MIR DATABANK
    随着2025年临近尾声,中国正为即将到来的第十五个五年做规划(2026-2030年)。近期,中央及各省市已陆续发布“十五五”规划建议,为未来五年的经济社会发展勾勒出方向性框架。对制造业产业链上的各类企业而言,这些规划建议是研判未来市场方向、调整自身战略布局的关键政策参考。 作为长期深耕工业领域的专业市场研究咨询机构,MIR睿工业持续跟踪、解读与制造业发展密切相关的政策动态。本文基于已发布的规划建议
    139
    1小时前
  • 工艺中的 Loading Effect(负载效应)是什么?
    Loading Effect = 工艺参数(如刻蚀速率、沉积速率)因图形密度变化而发生空间不均一的现象。在半导体制造过程中,Loading Effect(负载效应)指的是由于局部图形密度的不同,导致某些区域在进行刻蚀、薄膜沉积或离子注入等工艺时的处理速率发生变化,从而引起工艺非均一性的一种现象。它是一种空间上的工艺偏差,常见于化学气相沉积(CVD)、干法刻蚀和离子注入等关键步骤中。 以刻蚀工艺为例
    工艺中的 Loading Effect(负载效应)是什么?
  • 半导体少数载流子寿命全解
    载流子寿命是指半导体材料中非平衡载流子在被复合前能够存在的平均时间,它描述了从载流子被产生到消失的这一段时间尺度。 在绝大多数器件分析和材料表征中,“载流子寿命”一词如果不特别说明,指的就是少数载流子寿命 外部光照、偏压或粒子注入等方式都会产生额外的电子-空穴对,但这些非平衡载流子无法永久存在,它们会通过缺陷能级、辐射发光或能量转移等途径复合消失。 载流子寿命越长,意味着材料缺陷和杂质越少,复合速
    半导体少数载流子寿命全解

正在努力加载...