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  • 高階矩陣運算的FPGA硬件加速器設(shè)計:突破計算性能瓶頸

    隨著大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,高階矩陣運算成為眾多算法的核心。然而,傳統(tǒng)CPU在處理大規(guī)模矩陣乘法時面臨功耗高、延遲大的問題。FPGA憑借其并行處理能力和高度可重構(gòu)性,成為實現(xiàn)高效矩陣加速器的理想平臺。本文將探討基于FPGA的高階矩陣運算加速器設(shè)計方法,包括架構(gòu)選擇、資源優(yōu)化及典型應(yīng)用場景驗證。

  • 硬件木馬檢測的FPGA動態(tài)驗證方法:多模態(tài)融合與實時監(jiān)測

    在集成電路全球化制造趨勢下,硬件木馬已成為威脅芯片安全的核心隱患。這類惡意電路通過篡改設(shè)計或制造流程植入,可引發(fā)信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等嚴(yán)重后果。FPGA因其可重構(gòu)特性成為硬件木馬攻擊的高危目標(biāo),其動態(tài)驗證技術(shù)需突破傳統(tǒng)靜態(tài)檢測的局限性,構(gòu)建覆蓋設(shè)計、制造、部署全生命周期的防護(hù)體系。

    智能硬件
    2025-10-23
    FPGA 硬件
  • 微量氧分析儀傳感器測定氧氣袋含氧量的正確使用方法

    在醫(yī)療、急救及工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域,氧氣袋的含氧量直接關(guān)系到使用安全性和有效性,微量氧分析儀作為精準(zhǔn)測定含氧量的核心設(shè)備,其傳感器的正確使用是保障檢測結(jié)果可靠性的關(guān)鍵。本文將詳細(xì)介紹微量氧分析儀傳感器在氧氣袋含氧量測定中的操作規(guī)范、注意事項及維護(hù)要點,為相關(guān)操作人員提供專業(yè)指導(dǎo)。

  • 新一代 MCU:筑牢車聯(lián)網(wǎng)汽車的安全防線

    隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入 “千萬輛級” 普及階段,車輛已從孤立的交通載體轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放的移動智能終端。然而,電子電氣架構(gòu)的復(fù)雜化與車云交互的頻繁化,使固件篡改、總線攻擊等安全威脅層出不窮。作為汽車電子控制單元(ECU)的 “大腦”,微控制器(MCU)的安全性能直接決定車輛安全底線。新一代 MCU 通過硬件革新、架構(gòu)升級與生態(tài)協(xié)同,正構(gòu)建起覆蓋 “感知 - 傳輸 - 決策” 全鏈路的安全防護(hù)體系。

  • 深入解讀高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化

    在高速數(shù)據(jù)采集與信號處理系統(tǒng)中,高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(ADC/DAC)是連接模擬信號與數(shù)字信號的核心橋梁,其性能直接決定了整個系統(tǒng)的精度、帶寬與動態(tài)范圍。而配電網(wǎng)絡(luò)作為保障高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器穩(wěn)定工作的 “能量中樞”,其設(shè)計質(zhì)量對轉(zhuǎn)換器的噪聲抑制能力、線性度及功耗控制具有決定性影響。隨著轉(zhuǎn)換器采樣率突破 1GSps、分辨率達(dá)到 16 位以上,傳統(tǒng)配電方案已難以滿足嚴(yán)苛的供電需求,深入剖析配電網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化策略成為高速電路設(shè)計領(lǐng)域的關(guān)鍵課題。

  • L99H01 :靈活的汽車直流電機(jī)電橋驅(qū)動器

    在汽車行業(yè)碳中和目標(biāo)的推動下,大功率直流電機(jī)在動力系統(tǒng)、安全控制及舒適配置中的應(yīng)用日益廣泛,對驅(qū)動芯片的靈活性、穩(wěn)定性提出了更高要求。意法半導(dǎo)體推出的 L99H01 直流電機(jī)電橋驅(qū)動器,作為 L9903 與 L9904 的升級繼任者,憑借適配多場景的核心優(yōu)勢,成為應(yīng)對汽車減排需求的關(guān)鍵器件。其 H 橋配置的可擴(kuò)展設(shè)計,既能滿足動力系統(tǒng)的高功率需求,也能適配座椅調(diào)節(jié)、車窗升降等舒適型應(yīng)用,為車企提供了模塊化的驅(qū)動解決方案。

  • 探究工字型線圈電感的匝間短路影響因素

    在電子設(shè)備中,工字型線圈電感憑借其獨特的結(jié)構(gòu)和性能優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于各種電路中,發(fā)揮著儲存和釋放能量、濾波、扼流等關(guān)鍵作用。然而,在實際運行過程中,匝間短路問題時有發(fā)生,這不僅嚴(yán)重影響了工字型線圈電感的性能,還可能導(dǎo)致整個電路系統(tǒng)的故障。深入探究工字型線圈電感的匝間短路影響因素,對于提高其可靠性和穩(wěn)定性,確保電子設(shè)備的正常運行具有重要意義。

  • 高抗干擾 LED 數(shù)顯驅(qū)動芯片 VK1628:點亮 13×4 點陣 LED 顯示面板的核心力量

    在當(dāng)今數(shù)字化時代,LED 顯示技術(shù)無處不在,從繁華街道上的大型廣告屏到電子設(shè)備中的小型顯示屏,LED 以其高亮度、低功耗、長壽命等優(yōu)勢成為了顯示領(lǐng)域的主流。而在眾多 LED 顯示應(yīng)用中,點陣 LED 顯示面板憑借其能夠靈活顯示各種字符、圖案和動畫的特性,廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、儀器儀表、智能家居等領(lǐng)域。為了實現(xiàn)點陣 LED 顯示面板的高效穩(wěn)定運行,一款優(yōu)秀的驅(qū)動芯片至關(guān)重要。高抗干擾 LED 數(shù)顯驅(qū)動芯片 VK1628 便是其中的佼佼者,它能夠完美支持 13×4 的點陣 LED 顯示面板,為各類應(yīng)用場景提供可靠的顯示解決方案。

  • 高性價比高效率穩(wěn)定 N 通道 MOS 管 - HC025N10L:支持 60V/70V/80V/100V 45A 大電流方案

    在電子設(shè)備不斷向小型化、高效化發(fā)展的今天,對于關(guān)鍵電子元件的性能要求也日益嚴(yán)苛。MOS 管作為電子電路中極為重要的一員,其性能的優(yōu)劣直接影響到整個電路系統(tǒng)的表現(xiàn)。其中,惠海半導(dǎo)體推出的 HC025N10L N 通道 MOS 管,憑借其在高耐壓、大電流處理能力以及出色的性價比和穩(wěn)定性方面的卓越表現(xiàn),成為眾多電子設(shè)計工程師的優(yōu)選方案。

  • AI + 傳感器:充電樁漏電監(jiān)測的技術(shù)升級與安全挑戰(zhàn)

    隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升,充電樁已成為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。然而,充電安全事故正隨規(guī)模擴(kuò)張同步增長,2024 年第一季度充電設(shè)施安全事故同比激增 230%,其中漏電引發(fā)的事故占比超過六成。傳統(tǒng)漏電監(jiān)測技術(shù)在高壓化、復(fù)雜化的充電場景中漸顯乏力,而 AI 與傳感器的深度融合正推動漏電監(jiān)測體系實現(xiàn)革命性升級,同時也面臨著技術(shù)落地與標(biāo)準(zhǔn)適配的多重挑戰(zhàn)。

  • 簡化 SiC MOSFET 高效 AC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計的關(guān)鍵路徑與實踐

    在新能源發(fā)電、電動汽車充電樁、工業(yè)電源等領(lǐng)域,對 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率、功率密度和可靠性要求持續(xù)提升,碳化硅(SiC)MOSFET 憑借高頻、高效、耐高溫的特性,逐漸取代傳統(tǒng)硅基器件成為核心選擇。然而,SiC MOSFET 的高速開關(guān)特性、特殊驅(qū)動需求及寄生參數(shù)敏感性,給設(shè)計帶來諸多挑戰(zhàn)。本文從工程化設(shè)計角度出發(fā),梳理簡化 SiC MOSFET AC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計的關(guān)鍵技術(shù),幫助工程師降低開發(fā)難度、縮短研發(fā)周期。

  • 激光雷達(dá)進(jìn)入新時代,數(shù)字芯片化革命與資本變局正重塑行業(yè)

    2025 年 9 月,激光雷達(dá)行業(yè)迎來歷史性轉(zhuǎn)折點:禾賽科技港股雙重上市、華為推出顛覆性融合產(chǎn)品 Limera、速騰聚創(chuàng) EM 平臺數(shù)字激光雷達(dá)全線量產(chǎn)。2024 年全球車載激光雷達(dá)市場迎來加速增長,市場規(guī)模攀升至 8.61 億美元,2025 年激光雷達(dá)機(jī)器人市場迎來爆發(fā)。在這個高速增長的背景下,2025 年 9 月三大標(biāo)志性事件同時發(fā)生,成為中國激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展史上的重要分水嶺,徹底改寫了行業(yè)競爭格局與發(fā)展軌跡,標(biāo)志著這個行業(yè)正式邁入全新時代。

  • 系統(tǒng)架構(gòu)選擇對電源和控制電路設(shè)計以及系統(tǒng)性能的影響

    在當(dāng)今電子系統(tǒng)設(shè)計的復(fù)雜領(lǐng)域中,系統(tǒng)架構(gòu)的選擇宛如基石,深刻影響著電源和控制電路的設(shè)計,進(jìn)而全方位塑造系統(tǒng)性能。不同架構(gòu)在面對從交流電源到負(fù)載的能量流動控制任務(wù)時,因隔離柵位置、信號處理方式等差異,展現(xiàn)出截然不同的特性。接下來,我們將深入探討系統(tǒng)架構(gòu)選擇對電源和控制電路設(shè)計以及系統(tǒng)性能的影響。

  • 儲能的 “AI 搭子” 上線!能源革命中的雙向奔赴

    在全球能源革命的浪潮中,儲能技術(shù)與人工智能(AI)的深度融合正成為推動能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。儲能的 “AI 搭子” 正式上線,二者宛如一對默契的伙伴,在能源領(lǐng)域展開了一場雙向奔赴,為構(gòu)建綠色、智能的能源體系帶來了新的希望與機(jī)遇。

  • 熱繼電器在直流電機(jī)中的應(yīng)用解析

    在工業(yè)電氣控制系統(tǒng)中,直流電機(jī)憑借其優(yōu)良的調(diào)速性能、寬廣的調(diào)速范圍以及穩(wěn)定的低速運行特性,被廣泛應(yīng)用于機(jī)床、冶金、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。然而,直流電機(jī)在運行過程中,常因過載、堵轉(zhuǎn)、電源電壓異常等問題導(dǎo)致繞組過熱,若未能及時采取保護(hù)措施,輕則損壞電機(jī)絕緣層,重則引發(fā)電機(jī)燒毀甚至安全事故。熱繼電器作為一種基于電流熱效應(yīng)原理的保護(hù)器件,能夠有效監(jiān)測電機(jī)工作電流,在電流異常時及時切斷電路,為直流電機(jī)的安全穩(wěn)定運行提供重要保障。本文將從熱繼電器的工作原理出發(fā),深入分析其在直流電機(jī)中的應(yīng)用場景、選型方法、安裝要點及注意事項,為工業(yè)現(xiàn)場的電氣設(shè)計與維護(hù)提供參考。

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