- 1月24日消息,今日凌晨,OpenAI 发布了首款智能体产品“Operator”。这一功能是一款能够模拟人类操作网页浏览器的AI助手,支持自动完成旅行住宿预订、餐厅预约和在线购物等复杂任务。Operator 目前以研究预览(Research Preview)版本发布,能够通过互联网自动为用户执行多种任务。OpenAI 表示,计划很快将其集成到ChatGPT中。目前,该功能仅面向美国的 Pro 用户开放。Operator 的底层技术采用了一种全新的模型——Computer-Using-Agent(CUA)。
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- 引言设计分立式仪表放大器 (IA) 与集成式 IA 的优点和缺点有很多,而且经常争论不休。需要考虑的一些变量包括印刷电路板 (PCB) 面积、增益范围、性能(随温度变化)和成本。 本文的 目的是 比较三种双电源 IA 电路:使用四路运算放大器 (op amp) 的分立式 IA、具有集成增益设置电阻器 (R G ) 的通用 IA 和带有外部 R G 的精密 IA。双电源电路图 1 是使用德州仪器 (TI) TLV9064 四路运算放大器电
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- 虽然我们身处一个数字时代,但现实世界毕竟是模拟的,模拟电子技术构建了电子信息产业的基础。数字信号处理算法和集成电路迅猛发展,虽然许多类型的信号处理已经由模拟电路转换成数字电路来实现,但是模拟电路始终必不可少,甚至我们目前还找不出一个不存在模拟技术的电子系统设计,比如几乎所有的电子技术都离不开放大技术,即使是数字芯片内部,其基本单元包含了互补型源极接地放大电路。模拟技术在信号处理、转换和传输方面具有独特优势,模拟电子技术专注于处理连续变化的信号,如声音、图像等自然界中的真实信号。
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- 模拟电阻温度检测器(RTD)的特性曲线,以及用于表征这些设备的常见标准,如α参数和Callendar-Van Dusen方程。RTD是一种常见的温度传感器,具有高精度、出色的长期稳定性和可重复性。此外,这些类型的传感器是相当线性的设备。在较窄的温度范围内,可以使用线性模型来描述RTD的电阻-温度曲线。然而,对于更高的精度,通常使用四阶多项式,称为Callendar-Van Dusen方程,来描述传感器响应。本文讨论了RTDs的特性曲线建模以及用于表征这些器件的常见标准。RTD线性和热电偶线性图1中的蓝色曲
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模拟,RTD电阻,温度特性
- 在音频波束成形和外科手术机器人等新兴市场中,接近传感器实现了自主性和自动化、安全操作以及高能效。接近传感器在系统设计中非常普遍,因此不太经常遇到“是否需要接近传感器”这一问题,而更常见的是哪种类型能满足设计目标。在开发新技术时,合适的解决方案并不总是很直观。其中,考虑规格十分重要,尤其是终端设备特性,以此来确定系统设计应该采用哪种传感技术。自主性和自动化人数统计、跌倒检测和避障是接近传感器的主要用例。人数统计颠覆了零售分析,无需摄像头即可测量店铺的客流量并减轻客户的隐私顾虑。扫地机器人可以检测自身环境以避
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- ADC 的 SPICE 模拟反复试验的方法将信号发送到 ADC 非常耗时,而且可能有效也可能无效。如果转换器捕获电压信息的关键时刻模拟输入引脚不稳定,则无法获得正确的输出数据。SPICE 模型允许您执行的步是验证所有模拟输入是否稳定,以便没有错误信号进入转换器。让我们仔细看看典型的串行伪差分 SAR-ADC,例如ADS8860(图 1)。图 1 ADS8860 是一款伪差分输入、1 MHz、16 位 SAR-ADC。该设备的 TINA-TI Spice 宏模型允许您模拟进入转换器的模拟信号的影响。借助此模
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- 高速信号发展趋势我们所处的是一个高速的世界。随着近十年的狭义和广义人工智能,数据中心,5G/6G,云存储和云计算,商用机器人和自动驾驶的飞速发展。数据已经超过石油成为最宝贵的资源,高速传输就像连接城市的高速公路网络,在消费电子,商用,政府的应用必不可少。例如数据中心大厦内的所有模块,机柜之间的信号传输,以及数据在跨城市,跨国家之间的高速传输在从过去20年前每5-6年速率翻倍,加速迭代到每2-3年就实现速率翻倍。 高速传输链路在高速信号传输链路中互连链路上任何一个环节的故障可能影响整个
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- 在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。图 1. 传统的差分放大器电路。理想情况下,差分放大器电路中的电阻应仔细选择,其比值应相同 (R2/R1 = R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良的共模误差。差分
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- 四年前的十月,TI忽然宣布取消三家重量级代理商的授权代理资格,这一决策也被认为是TI从直销+分销向全面直销的关键一步,随后TI也正是开启了在线商城模式应对中小客户的采购需求。TI业务占了文晔科技约20%的营收,那么四年过去了,这向左走向右走的昔日伙伴,为何会出现如此的变化?
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- 在嵌入式系统中,诸如变频器和伺服驱动器等工业应用,乃至CD播放器等众多消费电子产品,都需要保存最近的用户设置,在下次上电后加载使用。如果使用MCU内置Flash,一般擦写次数限制在10k次,无法满足寿命和耐久性要求,所以只能通过外置EEPROM实现。TI新推出的MSPM0系列MCU支持使用Flash模拟EEPROM,在小容量存储需求的场合能节省外部EEPROM芯片,实现成本控制。MSPM0系列MCU的Flash容量覆盖16KB到128KB,其中低32KB的Flash区域支持10万次擦写,而剩余区域支持1万
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- 新能源汽车电池自动化组装过程中的传感器应用随着新能源汽车的发展,许多汽车电池制造商的新能源电池装配线实现了电池组装生产过程的自动化、信息化和标准化,从电芯的装载到电池组的卸载,最大限度地采用自动化生产。在高度自动化的电池组装线上,传感器和机器视觉得到了广泛的应用,成为了电池组装线上名副其实的“眼睛”。电池模组抓取应用挑战高压电池组必须稳定抓取;必须同时测量单元上若干个点的距离;表面反光性强。解决方案威格勒PNBC激光测距传感器可用于确保机器人正确地抓取电池;由于算法复杂,测量值即使在复杂表面上也能保持稳定
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- 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻
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模拟 模拟电路
- 2023年A股第一季度业绩披露完毕,半导体行业分化明显。从整体上来讲,半导体行业依然处于周期底部,但各细分子行业情况还是有所不同,消费电子市场依然处于去库存中,但高性能计算、汽车电子、工业控制等领域芯片需求量持续提升,成为行业增长驱动力。另外,受到芯片代工厂积极扩建工厂的拉动,半导体设备商业绩一直稳步增长。澎湃新闻梳理了半导体领域细分行业龙头上市公司,北方华创(002371)、中微公司(688012)等半导体设备厂商的业绩保持逆势高增长状态。卓胜微(300782)、韦尔股份(603501)等消费电子芯片公
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- 随着科技复杂度逐渐增加,工程师开始寻求新方法来开发更有效的AI模型,本文将探索AI与仿真的结合如何帮助工程师解决时间、模型可靠度、数据质量等诸多挑战。随着现今科技复杂度的增加,人工智能(artificial intelligence;AI)的能力和涉及范围也不断在扩大。因此,工程师在被交付任务要将AI整合于系统之中时将面临新的挑战。这些复杂性的一部分,源自于使用在模型训练的数据几乎可决定AI模型效果的认知?如果数据不足、不够精确、或者存在偏差,模型的计算结果就会受到影响。以较高的层级来说,AI与模拟有三种
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- 经历了2021的全球缺芯潮,我们迎来了2022 年,今年,世卫组织认为新冠疫情会得到控制,随着疫情影响减弱,以及AIOT、智慧家居市场、老年健康市场走热,半导体产业会有哪些新的变化?谷泰微董事长兼总经理石方敏在接受媒体采访时以问答形式展望了2022.谷泰微董事长兼总经理 石方敏1问:您认为新冠疫情在2022年会得到有效控制吗?为什么?石方敏:从目前的全球态势来看,新冠疫情在2022年应该能得到有效控制。现在的病毒虽然传染力变强了,但重症不多,国外很多人感染,但同时慢慢也实现群体免疫了。我国现在政府和人民的
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