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下一代Armv8.1-M架构:为最小型嵌入式设备提供强化的机器学习和 信号处理能力

  •   Arm宣布针对其下一代Armv8.1-M架构推出基于M-Profile Vector Extension (MVE)矢量扩充方案的Arm Helium技术。这一全新技术能够帮助开发者简化软件开发流程,并显著提升未来Cortex-M系列处理器的机器学习能力与信号处理性能。  业界正在加速推动创建一个拥有万亿互联设备的世界,而要实现这一愿景,我们必须找到行之有效的方法来扩展网络边缘众多受限设备的计算能力。通过提升这些设备的计算能力,开发人员能够直接为设备编写机器学习(ML)应用程序,并在设备本地实现自
  • 关键字: Arm  Armv8.1-M  

CEVA凭借蓝牙5.1 IP获取更多成功

  •   CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布提供RivieraWaves蓝牙5.1 IP。这款IP支持通过到达角(AoA)和出发角(AoD)进行测向的热门全新功能,从而实现增强的定位服务。CEVA同时提供蓝牙双模和低能耗蓝牙两种版本。  ABI Research研究分析师Henrique Rocha评论道:“实时定位系统(RTLS)和室内定位系统(IPS)具有巨大的市场潜力,涵盖包括智能制造、医疗保健、零售中的接
  • 关键字: CEVA  蓝牙5.1  

电子设备机箱防护设计初探

  • 本文对海洋环境下电子设备防护材料进行了初步探讨,从机箱、机柜材料、电连接器、外接电缆、导电密封材料、表面防护、EMC设计等方面进行了分析和探讨,在工程上有一定参考价值。
  • 关键字: 防护材料  海洋环境  电子设备  EMC  201902  

趣解EMC、EMI和EMS三者之间的关系

  •   一.基本概念:  EMC中文简称电磁兼容,EMC=EMI+EMS。通俗理解,电子产品本身具备一定的抗干扰能力(EMS),工作时您干扰我我干扰您(EMI),但是大家还能够和平共处(EMC)。  EMI是狼,EMS是羊,EMC就是狼爱上羊!  EMI中文简称电磁干扰,EMI=RE(辐射干扰)+CE(传导干扰)。通俗理解,电子产品因电压(Dv/Dt)电流突变(Di/Dt)引起对电网和空间电磁环境的污染。EMI的一些标准举例,比如美国是Fcc part15/part18,欧洲标准以EN5XXX开头,比如E
  • 关键字: EMC  EMI  EMS  

以浪涌抗扰度的视角谈前级EMC的设计

  •   大家都知道,EMC 描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导和辐射;而EMS中又包含静电、脉冲群、浪涌等。本文将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。  抗浪涌的电路分析  如图1所示为小功率电源模块中常用的EMC前级原理图,FUSE为保险丝,MOV为压敏电阻,Cx为X电容,LDM为差模电感,Lcm为共模电感,Cy1和Cy2为Y电容,NTC为热敏电阻。其中Y电容、共模电感等的主要作用虽然不是为了改善电路的浪涌抗扰度,但它们却间接地影
  • 关键字: EMC  浪涌  

降低隔离式CAN系统的发射并提高抗扰度

  •   随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。  这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。  同非隔离式CAN系统一样,使用隔离式CAN系统的主要问题在于隔离式CAN收发器的电磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通过两个参数衡量:  1. 设备产生的发射  2. 系统中干扰产生的抗扰度  发射  发射是电磁
  • 关键字: CAN  EMC  

解读ISO11898-1数据链路层和物理层信号

把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流-频率转换电路

  • IIN/C1(V/S),1UA电流为10的负6次方/800*10的负12次方=1.25*10的6次方V/S,穿越-5.6~+5.6V的时间林约是9MS,频率为111HZ。实际上必须加上上升时间,
  • 关键字: 100  0.1  KHZ  电流  

蓝牙4.1面世 连接可穿戴新世界

  • 近年来,智能可穿戴式设备悄然成为研究热点,发展势头非常迅猛。以iWatch、Google Glass为首,Apple、Samsung、Sony、Nike等科技和消费厂商均提前开
  • 关键字: 蓝牙4.1  可穿戴设备  物联网  

解决单片机EMC问题的八个方法

  • 本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。
  • 关键字: EMC  兼容性  敏感度  振荡器  

一文读懂EMC磁珠到底有什么特性?

  •   EMC磁珠到底是什么特性?(1)  刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。  磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。  从等效电路中可以看到,当频率低于fL(LC谐振频率)时,磁珠呈现电感特性;
  • 关键字: EMC  磁珠  

影响LED电源EMC的那些关键因素

  • LED电源的EMC设计在整个产品研发过程中都是非常重要的一环,这种电磁兼容性研究涵盖了电磁干扰和敏LED电源敏感性测试两个方面的要求。那么,哪些因素
  • 关键字: LED电源  EMC  

汽车电子EMC汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性(EMC)设计

  • 现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统
  • 关键字: 汽车电子  EMC  电磁兼容性  

汽车电子电磁兼容性设计

  • 现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统
  • 关键字: EMC  集成电路  汽车电子  

如何避免LED照明中的频闪问题?

  • 频闪是早期荧光灯很常见的一个问题。然而,随着时间的推移,日益强大的电子镇流器已经在很大程度上消除了频闪的干扰,让人感受不到频闪。如今LED(发光
  • 关键字: ESD/EMI/EMC  LED照明  频闪  
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