宇航用抗輻射光收發(fā)模塊可實(shí)現(xiàn)宇航應(yīng)用環(huán)境下的高速多路并行電光轉(zhuǎn)換傳輸功能,并實(shí)現(xiàn)高速信號的光傳輸,解決星載數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠款i,從傳輸架構(gòu)上降低了系統(tǒng)重量,提升了傳輸帶寬,具有里程碑式的意義。本文詳細(xì)分析了其工作原理、結(jié)構(gòu)組成和相關(guān)特性,結(jié)合具體應(yīng)用環(huán)境,對某抗輻照12路并行光收發(fā)模塊的功能性能、質(zhì)量可靠性和環(huán)境適應(yīng)性進(jìn)行分析,并基于產(chǎn)品定義和用戶需求,正向設(shè)計了標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)體系和考核要求,為新型光模塊產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)制定提供指導(dǎo)。
人工智能器件是提供實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能的微小型化器件,是實(shí)現(xiàn)空間環(huán)境感知、自主判斷、自主任務(wù)規(guī)劃等的硬件載 體和基礎(chǔ)。此類新型元器件在宇航應(yīng)用前,仍然面臨成熟度、可靠性、抗輻射能力、宇航適用性等諸多挑戰(zhàn)。本文從分析 人工智能器件國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā),分析人工智能器件宇航應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對措施,給出典型人工智能器件質(zhì)量保 證案例,并歸納和總結(jié)后續(xù)人工智能器件宇航應(yīng)用的相關(guān)建議。
隨著數(shù)據(jù)密集型任務(wù)日益增多,宇航激光器驅(qū)動芯片的通信速率需求已達(dá)百 Gb/s量級,其主要研制難點(diǎn)在于克 服由抗輻照、高可靠設(shè)計引入的特殊結(jié)構(gòu)極大程度造成的高頻信號損耗。提出了一種自適應(yīng)可調(diào)諧連續(xù)時間均衡器設(shè) 計方法,基于SiGeBiCMOS工藝對電路交流和傳輸特性進(jìn)行理論計算及仿真驗(yàn)證,設(shè)計指標(biāo)可滿足14GHz下最高 16dB的傳輸損耗補(bǔ)償,具備自適應(yīng)增益補(bǔ)償調(diào)節(jié)能力,最高支持25Gb/s的 NRZ信號傳輸。
ESD事件可以將非常高的電流驅(qū)動到ESD二極管中,但僅用于納秒。盡管ESD二極管旨在承受ESD脈沖,但持續(xù)時間更長的電壓事件將需要其他外部組件。大多數(shù)輸入ESD保護(hù)二極管的設(shè)計旨在承受10 mA的連續(xù)電流,但是電氣過力故障通常會導(dǎo)致電流超出10 ma極限。
傾角傳感器是一種用于測量物體在重力作用下傾斜程度的傳感器,其測量結(jié)果通常以角度值或百分比表示。傳感器的精度是評估其性能的重要指標(biāo),可以通過公差或分度值來表示。其中,分度值代表傳感器的最小讀數(shù),而公差則反映了測量結(jié)果與真實(shí)值之間的誤差范圍。
在物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的廣闊天地中,M2M(Machine-to-Machine)通信技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色。它實(shí)現(xiàn)了機(jī)器、傳感器和硬件之間的點(diǎn)對點(diǎn)直接通信,無需人工干預(yù),為各行各業(yè)帶來了前所未有的自動化和智能化水平。而M2M通信技術(shù)的核心在于無線通信技術(shù),它決定了數(shù)據(jù)的傳輸速度、覆蓋范圍、功耗和成本等關(guān)鍵因素。本文將深入探討M2M中的無線通信技術(shù),并為你提供一些建議,幫助你選擇最適合你的方案。
在信息技術(shù)飛速發(fā)展的今天,嵌入式系統(tǒng)作為連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁,正經(jīng)歷著前所未有的變革。隨著系統(tǒng)級芯片(SoC)技術(shù)的不斷進(jìn)步和邊緣計算概念的興起,嵌入式系統(tǒng)的未來正逐步展現(xiàn)出一種全新的面貌——SoC與邊緣計算的深度融合。這一趨勢不僅將重塑嵌入式系統(tǒng)的設(shè)計、部署和應(yīng)用方式,還將為物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、智能制造、智慧城市等領(lǐng)域帶來革命性的變化。
在便攜式設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用日益普及的今天,低功耗系統(tǒng)級芯片(SoC)設(shè)計已成為提升設(shè)備續(xù)航能力、延長電池壽命的關(guān)鍵。低功耗SoC設(shè)計不僅關(guān)乎芯片的能效比,還直接影響到用戶體驗(yàn)和產(chǎn)品的市場競爭力。本文將深入探討低功耗SoC設(shè)計的核心策略,旨在揭示如何通過創(chuàng)新設(shè)計延長電池壽命,滿足現(xiàn)代電子設(shè)備的嚴(yán)苛能耗要求。
在半導(dǎo)體技術(shù)日新月異的今天,系統(tǒng)級芯片(SoC,System on Chip)設(shè)計已成為電子工程領(lǐng)域的重要組成部分。SoC將處理器、存儲器、外設(shè)、接口等多種功能模塊集成在一塊芯片上,極大地提高了系統(tǒng)的集成度和性能,降低了功耗和成本。本文將帶領(lǐng)讀者初步了解SoC設(shè)計的架構(gòu)、組件以及設(shè)計流程,為深入學(xué)習(xí)和實(shí)踐SoC設(shè)計打下基礎(chǔ)。
組態(tài)屏,作為一種集成了顯示、控制和交互功能的智能設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、過程控制、監(jiān)控系統(tǒng)等領(lǐng)域。它通過圖形化界面,使得用戶可以直觀地監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),并進(jìn)行相應(yīng)的操作和控制。本文將詳細(xì)介紹組態(tài)屏的使用方法,幫助用戶快速上手并高效利用這一工具。
在現(xiàn)代電子設(shè)計中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的精度對于數(shù)據(jù)采集和處理的準(zhǔn)確性至關(guān)重要。STMicroelectronics(ST)作為半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)先者,其微控制器(MCU)內(nèi)部集成的ADC在諸多應(yīng)用中表現(xiàn)出色。然而,為了最大化這些內(nèi)部ADC的性能,設(shè)計者需要采取一系列措施來優(yōu)化其采集精度。以下是一些關(guān)鍵的優(yōu)化策略:
傾角傳感器作為一種關(guān)鍵的測量設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域,用于實(shí)時監(jiān)測物體的傾斜狀態(tài)。其實(shí)現(xiàn)原理和方案基于牛頓第二定律及現(xiàn)代傳感技術(shù),具有高精度、高穩(wěn)定性和易于集成的特點(diǎn)。本文將深入探討傾角傳感器的實(shí)現(xiàn)原理及具體方案。
與傳統(tǒng)傳感器相比,量子傳感器利用量子現(xiàn)象來顯著提高靈敏度,開設(shè)了許多新的電動汽車應(yīng)用(EV),受GPS否決的導(dǎo)航,醫(yī)學(xué)成像和通信。行業(yè)觀察者將其稱為第二次量子革命。
STM32單片機(jī)作為一種高性能、低功耗的嵌入式微控制器,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。在實(shí)際應(yīng)用中,為了擴(kuò)展存儲空間或?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的持久化存儲,經(jīng)常需要使用外部FLASH存儲器。本文將詳細(xì)介紹STM32單片機(jī)如何讀寫外部FLASH存儲器。
在科技飛速發(fā)展的時代浪潮中,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 4.0 正以一種悄無聲息卻又極具震撼力的方式,掀起一場深刻的變革。這場變革如同一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭,雖不見刀光劍影,卻實(shí)實(shí)在在地讓我們的生活發(fā)生了翻天覆地的變化。