我的电源正常吗?我的微处理器呢?如果出现问题怎么办?仿真显示了如果直流电压下降会发生什么。当微处理器的电源无法提供预期的电压时,微处理器可能会以不良方式运行。可能会发生错误,电路可能会意外复位,甚至出现故障。为了防止此类问题,许多设备使用电源监控IC 将事物设置为已知状态。以下模拟显示了可能发生的情况以及如何防止它们。
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202510
晶圆到晶圆混合键合和背面技术的进步将CMOS 2.0从概念变为现实,为计算系统扩展提供了更多选择。在VLSI 2025 上,imec 研究人员展示了将晶圆间混合键合路线图扩展到250 nm 互连间距的可行性。他们还通过制造120 nm 间距的极小的贯穿介电通孔,在晶圆背面显示出高度致密的连接。在晶圆两侧建立如此高密度连接的能力为开发基于CMOS 2.0 的计算系统架构提供了一个里程碑,该架构依赖于片上系统内功能层的堆叠。基于CMOS 2.0 的系统还将利用包括供电网络(BSPDN)在内的后端互连,其优势可
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202510
晶圆连接
VLSI 2025
imec
不久前“2025 世界机器人大会”在京举行。在会议主论坛上,英国拉夫堡大学Massimiliano Zecca 分享了《人形机器人在老龄化社会中的角色与挑战》。1 劳动力与经济上的挑战有两个互相关联的问题。我 们正生活在快速老龄化的社会,人口逆增长,老年人要超过年轻人口了,几乎所有国家面临这样的状况,而且已持续一段时间了。这一方面是件好事,证明了我们医疗体系的成功,使人们更长寿,我们都应该开心。另一方面带来了如下两个问题。①如果社会要稳定、可持续,通常需要老年人口和劳动人口之间的比
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机器人产业正快速发展,在全球化重构与大国博弈时代,应该如何开展国际协作?如何促进机器人产业的可持续发展?以及如何保证跨境的数据安全?如何发挥人的力量?8 月9 日,在“2025 世界机器人大会”主论坛“产业发展”上有一场高峰对话,几位国际组织领导人/ 代表探讨了“全球机器人产业合作与可持续发展路径”话题。主持人:世界工程组织联合会前任主席 龚克嘉宾: 联合国工业发展组织副总干事 邹刺勇IEEE(电子与电气工程师学会)亚太区主席 桥本孝子(Takako Hashimoto)IET(英国工程技术学会)中国区代
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202510
机器人产业
世界机器人大会
机器人
不久前,“ 2025 世界机器人大会”在京举行,会上,国际机器人联合会(IFR)主席伊藤贵之介绍了世界机器人产业发展现状与趋势,称去年新装机量全球下降3% ,我国增长5%;机器人密度方面,我国已位列第三,超过德日;预计今后几年,我国增长率将保持较高的个位数。
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IFR
机器人
机器人市场
现在人形机器人火热,企业出海也是很多行业的潮流所向。传统企业如何做人形机器人?已出海成功的企业有何经验分享?8 月,在北京的“2025 世界机器人大会”上,电子产品世界网EEPW 记者采访了新松机器人的技术总监张雷,他同时也是中国移动机器人(AGV)产业联盟主席。张雷:新松机器人的技术总监,中国移动机器人(AGV)产业联盟主席1 新松:擅长工业和移动机器人新松目前主要做工业机器人,例如用于汽车制造的焊接、搬运、打磨、抛光等机器人。特点可以概括为三高——高可靠性、高精度、高稳定性。客
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新松
人形机器人
机器人
可更换电动汽车电池一直被广泛讨论,但在北美很少实施。然而,中国对这项技术做出了重大承诺,不断变化的市场动态可能会使可更换电池成为更具吸引力的选择。在中国,可更换电动汽车电池已经从概念转变为基石——尤其是对于商业车队而言。蔚来汽车和宁德时代等公司已经建立了全国网络,出租车、送货车和网约车可以在几分钟内更换电池,从而减少停机时间并提高生产力。这是为高利用率车队量身定制的系统。与此同时,美国车队部门正在迎头赶上。由于可更换的车辆越来越少,而且几乎没有全国性的基础设施,美国车队仍然依赖插电式充电,这占用了车辆和时
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电池更换
电动汽
车续航里程
可靠性
202510
1 介绍BYOS上一期已经介绍了BYOM(自带模型)的涵意和实践流程。虽然BYOM带来了模型,但是仍有不足之处,包括:● 缺乏企业语境,因而回答不专业。● 幻觉(hallucination)风险高。● 无法随行业演进持续更新。于是,在本文里将进一步介绍BYOS(Bring Your Own Semantics)的模式,可以紧密搭配BYOM,来让AI平台不只是「可带入模型」,而且是「可带入语境」的有人性、可信任的
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BYOM
BYOS
1 STM32H755的知识分享:1.1 概述:STM32H7x5系列微控制器集成了工作频率高达480 MHz 的Arm® Cortex®-M7 内核(具有双精度浮点单元)以及工作频率高达240 MHz 的Arm® Cortex®-M4内核(具有单精度浮点单元)的卓越性能,可选的扩展环境温度高达125 ℃。1.2 性能:工作于480 MHz的fCPU频率(Cortex-M7)以及240 MHz的CPU频率(Cortex-M4)下,从闪存执行程序时,能够提供3224 CoreMark
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STM32H
双核启动
ws2812做为RGB灯,在很多场合都是非常有用的,我准备使用STM32H755的M4内核驱动时,遇到了一些问题,因此先用STM32F103来验证一下,找到库存的STM32103的开发板,来实现驱动,特记录如下:1.使用STM32CubeMX 新建基于STM32F103C8Tx的工程:2.打开外部时钟,因为内部时钟最高只能跑到64MHz。3.在时钟配置界面,配置72MHz的总线时钟。从上面我们得到Timer的时钟总线为72MHz。4.打开TIM1的配置界面配置如下:这里我们需要将GPIO的输出速度选择为高
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STM32F103
TIM+DMA
我打算使用M5Stack Core S3套件设计一个集中式的通知与状态中心,借助了开源的KDE Connect实现了设备信息互联,在Linux主机运行上位机:将主机的资源使用状态与汇总的通知利用Wi-Fi推送到设备上。
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M5CoreS3
1 AI数据中心供电系统需求背景AI数据中心作为数字时代的核心基础设施,承担着海量数据的存储、处理和传输任务,而供电系统是其稳定运行的“生命线”。随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展,数据中心规模不断扩大,算力需求持续攀升,对电力的依赖程度也日益加深。在一些超大型数据中心,电力需求动辄几十兆瓦乃至上百兆瓦,相当于一个小型城镇的用电量。根据《能源与人工智能(AI)报告》显示,2024 年,数据中心占全球电力消耗(415 太瓦时)的1.5% 左右,预计这一数字将呈指数级增长。预
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数据中心供电
AI数据中心供电
本文介绍了在PCB上正确布局USB差分数据线的关键原则和实践。主要目标是实现USB 规范中规定的90欧姆阻抗匹配。且应考虑ESD 保护及完整的地平面。1 USB速度等级及阻抗要求USB的速度标准经历了多次迭代,不同版本的USB接口速度差异很大。以下是常见USB标准的理论最大传输速度:USB 版本最大传输速度(理论值)常见名称备注对于USB 1.1、USB 2.0, 理论最大速度不超过480 M,因此虽然也需要满足基本的差分对走线约束以及90 欧阻抗匹配的要求,但对Layout 的要求并不高,满足通用约束基
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USB差分信号线
PCB布线
如果你已经在用MATLAB 做深度学习,那一定知道它的训练和仿真体验非常丝滑。但当模型要真正落地到FPGA 上时,往往就会卡住:怎么把网络结构和权重优雅地搬到硬件里?这就是MathWorks Deep Learning HDL Toolbox 出场的地方。
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FPGA
在意识到无法顺利推进之前的芯片关税法案(本国厂商做不到)之后,特朗普政府再推进口芯片关税新方案,据三位知情人士透露,特朗普政府正在考虑根据每个电子设备的芯片数量对外国电子设备征收关税,以试图推动公司将制造转移到美国。根据该计划,美国商务部将征收相当于产品芯片含量估计价值一定百分比的关税。拟议的政策要求美国本地国产半导体与进口半导体的比例为1:1,旨在大幅减少美国对外国芯片的依赖。根据《华尔街日报》2025 年9 月26 日的报道,未能将进口产品与美国制造的产品相匹配的公司将面临高额关税(可能高达100%)
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芯片关税
2008 年,当乔布斯从一份牛皮纸袋子中掏出一台笔记本电脑时,现场爆发出雷鸣般的掌声与惊叹声。那是苹果第一次将“Air”这个词用于硬件产品命名,也正式开启了苹果产品在“薄”这一维度上的极度追求。今年刚刚过去的2025 苹果秋季发布会上,iPhone也推出了相应的Air 产品线。全新的iPhone 17 Air,正面和背面采用超瓷晶面板,中框等核心结构由5 级航空级钛金属打造,厚度仅5.6 毫米。正面配备6.5 英寸屏幕,支持120 Hz 动态刷新率,峰值亮度3000 尼特,还具备1 Hz AOD 熄屏显示
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iPhone 17 Air
eSIM
最近这段时间,易中天的股价涨上了天。没有坐上车的股友们开始吃不着葡萄便说葡萄酸,言之凿凿地表示,在不缺帕鲁的帕鲁大陆,没有任何一个赛道的领头羊能够长期享受垄断利润,勤奋的中国玩家们会把这些有钱赚的赛道都卷翻天,最后落得个大家都没有钱赚的局面。诚哉斯言,或许在未来的某一天,光模块赛道也会像如今的光伏和新能源赛道那样反内卷。落脚到今天的主题智能电动汽车上面,各路玩家在内卷上更是积累了丰富的经验,在电动化的上半场打完低烈度的治安战之后,在智能化的下半场又开启了高强度的淘汰赛灭国战。在智能化这条战线中,自动驾驶始
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大算力芯片
自动驾驶
我的电源正常吗,如果不正常怎么办?我的微处理器还在工作吗?在第 1 部分中,我们研究了可以检测电源电压过低时的电源监控 IC 的运行情况,以及如果过低时会发生什么。我们将继续进行分析,然后考虑如何密切关注微处理器以确保它仍然活着。图 1.LTC2934-1 配置为简单的上升电压检测器。这是我们在第 1 部分末尾使用的电路,如图 1 所示。再次注意,除R3外,所有电阻值都明显大于R3,因此R3-C1网络上的负载量可以忽略不计。被监测的电压和IC的电源电压同时上升。 图 2.LT
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电源监控器
控制电路
202510
我的电源正常吗?我的微处理器怎么办?如果出现问题怎么办?仿真显示了如果直流电压下降会发生什么。当微处理器的电源无法提供预期电压时,微处理器可能会以不良方式运行。可能会发生错误,电路可能会意外复位,甚至出现故障。为了防止此类问题,许多设备使用电源监控 IC 将事物设置为已知状态。以下模拟显示了可能发生的情况以及如何防止它们。图 1.这是众多可用的 POR 器件之一。(图片来源:ADI公司)许多公司,如ADI公司、德州仪器(TI)、ONSemi、恩智浦和Diodes Inc.,都生产监控设备。最近,ADI公司
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电源监控器
检查电路
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汽车特别是新能源汽车已经成为中国第一大工业门类,伴随着新能源汽车技术的发展,汽车产业正经历百年未有的技术变革,电子电气架构(EEA)作为智能汽车的“神经系统”,其演进直接决定了车辆的性能、安全与智能化上限。金秋十月,上海嵌入式世界会议的汽车电子电气架构主题会议在上海世博展览中心隆重举办。本次会议由纽伦堡会展(上海)有限公司和电子产品世界联合举办,现场邀请来自国内外领先的汽车半导体、汽车软件、汽车电子系统开发和测试厂商的嘉宾与上百位汽车电子产业链观众共同探讨了汽车电子电气架构发展的最新动态与实战技术开发案例
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202510介绍
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