發布日期:2022-10-09 點擊率:236
如今CMOS(互補金屬氧化物半導體)圖像傳感器已成為高速成像領域******,其分辨率從VGA到10M像素,在滿分辨率下幀頻某些可以達到每秒100,000fps。高速圖像傳感器目前有三個發展趨勢:超高速,片上功能集成和普通的高速成像。
目前所公布的圖像傳感器總像素數大多為100萬,而幀頻超過了100,000fps,并且可以通過ROI功能進一步提高幀頻。為了在攝像機中實現如此高的幀率,重要的不僅僅只關注電路的設計,還要確保整個布線的較好平衡。這意味著必須將所需的電源線分布好,在電路布局的每個節點上,所有的寄生參數效應,電氣和光學部分都必須控制好。功率預算要求采用低功耗模塊設計,以確保能夠滿足總的功率需求。
在高速成像中的另一個不同的趨勢是在芯片上集成高速ADC,序列器,LVDS發射器以及校準算法。這些成像器在速度和靈敏度方面通常遜色于上述的成像器,但其優點是集成度高,簡單易用。現在市場上正在出現的第三種成像器是普通的高速成像器。舊式(簡單)的帶模擬輸出或者沒有定時功能的普通成像器正在被更快的和更復雜的圖像成像器所取代。這類成像器可以確保在較短的時間內實現普通高速攝像機的設計。
所有像素同時開啟和終止光學集成的球形快門(全局快門)對于高速應用非常重要,這種快門實現了所有像素在同一時刻曝光,實現了運動模糊控制。
為了獲取可能更高的靈敏度,負責收集圖像電荷并將該電荷轉換成電壓的光電二極管應盡可能小,以便將其寄生電容減到***小。此外,像素的填充系數,即對光傳感區域貢獻的開放區域應盡可能大。利用N阱像素專利,集合圍繞光電二極管開放的P阱,即可實現上述的小光電二極管和大填充系數兩項功能。除了高靈敏度之外,還有一個重要的是采用一個像素存儲電容器,該電容器并不貢獻任何噪聲,它將很好地屏蔽光,泄漏很小。這種像素結構在讀取過程中存儲像素信號方面效果很好。但這種結構的主要缺點是在像素中沒有固定的圖形噪聲校正,故必須在圖像傳感器外部來實現。
一個圖像傳感器的速率是分辨率和幀率的乘積,這決定了傳感器的像素率。在超高端的高速成像市場中,該參數其實并不夠高。用戶希望在所期望的全幀率能夠實現的條件下,設計非常復雜的攝像機。圖3所示為一幅典型的高速應用的圖像(汽車撞機試驗)。
高的速度只能通過并行的模擬輸出(多達128路輸出)來實現,這***為攝像機系統的集成提出了挑戰。這種成像器的結構相當簡單,包括被隨意劃分成象限的像素陣列中的6T像素電路,幾個并行的高速模擬總線,以及用來驅動輸出的一些并行的輸出放大器。
在這類芯片上,沒有ADC,序列器和其他片上圖像處理。芯片寬度的模擬總線確保所有的并行輸出可以被使用,而不管被讀取的x方向上的半幀圖像的大小。這在讀取半幀圖像時提高了幀率。
重影的消除
超高速圖像傳感器中的一個重要問題是x方向上的重影。這是由片寬模擬總線的相對較大的RC常數所引起的。對于總線上的信號,由于處理10比特的精度所用的時間較長,故上一個像素的部分信息可能滯留到當前像素上。這***在圖像中導致了的x方向上的重影。這種重影在后續的圖像處理中很難校正。
解決該問題的一項技術是在每個新的信號之前對總線進行短暫的預充電,這樣*********了有關前面像素的所有信息被洗掉。該技術要求產生短期預充電脈沖。這些脈沖用來將模擬總線短路到地。絕大多數的成像器是根據客戶產品的需求來制造的,因為目前沒有將這類超高速成像器產品變成通用產品的真正需求。客戶的應用范圍從VGA到10Mpixel,幀率從500fps到10,000fps,數據吞吐率高達5.5Gpix/s。圖4給出一個典型的超高速圖像傳感器架構。兩個半球被并行讀取,每個的并行模擬輸出為64路。總的加起來是128路高速并行模擬輸出。
原標題:索尼發布超高速圖像傳感器,每秒1000幀不是夢!!!
【索尼發布超高速圖像傳感器,每秒1000幀不是夢!!!】索尼推出了全新IMX382高速傳感器,這款傳感器可以實現在每秒1000幀的速度下對目標進行檢測和追蹤;內置感應功能,使其更加緊湊且更加省電。預計這款傳感器會在今年10月開始出貨。
微課堂即將開課嘍!!!
今天給大家帶來了全新的課程,來自冰河老師的
《旅行城市建筑風光攝影·第3期》
本次課程包含了:
1)旅拍城市風光的選題與思路;
2)旅行中如何爬樓如何拍高樓;
3)旅行中的古建筑怎么拍;
4)旅行中如何街拍;
5)旅行中的室內建筑怎么拍;
6)旅行中城市夜景、星空怎么拍;
7)旅行中城市日出日落怎么拍;
8)鏡頭濾鏡與PS濾鏡在拍攝中的妙用;
9)冰河獨家后期的思路與技巧;
10)商業照片庫預備役。
相信對于旅游攝影師來說絕對是極佳的課程之選。有興趣的可以點擊“閱讀原文”直接訪問。返回搜狐,查看更多
責任編輯:
在廣闊的市場上,高速CMOS圖像傳感器有幾種類型,即通用用途、高端或定制的高速攝像機。這些攝像機用于科學研究,撞擊測試,高速掃描,機器視覺和軍事研究等,所有用途中都要求高幀率運動捕獲。
這些傳感器的分辨率從VGA到10M像素,某些可以達到每秒全幀。傳感器的架構有兩個半分,四分儀或者一個像素陣幾種。輸出可以是并行的模擬輸出,一個數字化的10位輸出或者數字化的串行LVDS輸出。每位輸出工作速率高達50M采樣/秒,則可實現5.5G像素/秒的吞吐量。迄今為止這是所報道的最高的連續像素吞吐率。圖像質量至少是10比特,故攝像機中數字化后的數據吞吐率高達55Gb/s。目標應用總是要求一個6T的快照像素,具有高靈敏度和高動態范圍。這些圖像傳感器的靈敏度主要取決于像素的大小。于是對于某些特定應用導致了非常大的像素數,從而使圖像傳感器也非常大。內部多路復用技術允許實現具有增加幀率的隨機窗口。當窗口尺寸減小到一個小型的ROI時,幀率提高到幀/秒。目前絕大多數傳感器采用0.25微米工藝。
高速圖像傳感的最新趨勢
如今CMOS是高速圖像傳感器首選的技術。當今市場上我們可以清楚地看到高速圖像傳感器的三個發展趨勢,即超高速,片上功能集成和普通的高速成像。
像素率是分辨率和幀率的乘積,如今該指標提升了許多。目前所公布的圖像傳感器為1024x1024像素,每秒的全幀率超過了5000。如果圖像質量用10比特,這就意味著攝像機中總的數據率高達55Gb/s。為了在攝像機中實現如此高的速率,以及高質量的圖像以及非常高的靈敏度(通常用于高質量的圖像),重要的不僅僅只關注電路的設計,還要確保整個布線的較好平衡。這意味著必須將所需的電源線分布好,在電路布局的每個節點上,所有的寄生參數效應,電氣和光學部分都必須控制好。功率預算要求采用低功耗模塊設計,以確保能夠滿足總的功率需求。
在高速成像中的另一個不同的趨勢是在芯片上集成高速ADC,序列器,LVDS發射器以及校準算法。這些成像器在速度和靈敏度方面通常遜色于上述的成像器,但其優點是集成度高,簡單易用。現在市場上正在出現的第三種成像器是普通的高速成像器。舊式(簡單)的帶模擬輸出或者沒有定時功能的普通成像器正在被更快的和更復雜的圖像成像器所取代。這類成像器可以確保在較短的時間內實現普通高速攝像機的設計。
像素與像素率
圖1所示為常見的高速圖像傳感器中所用像素的實現電路圖,這是一個所謂的6晶體管(6T)像素結構。這類圖像傳感器中重要的是流水線球形快門功能。
圖1:像素電路單元
所有像素同時開啟和終止光學集成的球形快門,這對于高速應用是非常重要的,它可以較好地實現運動模糊控制,使所有像素對精確地一致。該球型快門使高速運動傳感被成像器保持。
一個典型的高速捕獲序列器如圖2所示(就像一個小彈丸沖擊一根火柴棒)。流水線功能意味著在像素陣列的讀取過程中,用于下一幀的像素中光學的集成正在進行中。這就要求確保幀率與集成時間無關。
圖2:典型的高速捕獲順序(彈丸沖擊火柴棒)
為了獲取可能更高的靈敏度,負責收集圖像電荷并將該電荷轉換成電壓的光電二極管應盡可能小,以便將其寄生電容減到最小。此外,像素的填充系數,即對光傳感區域貢獻的開放區域應盡可能大。利用N阱像素專利,集合圍繞光電二極管開放的P阱,即可實現上述的小光電二極管和大填充系數兩項功能。除了高靈敏度之外,還有一個重要的是采用一個像素存儲電容器,該電容器并不貢獻任何噪聲,它將很好地屏蔽光,泄漏很小。這種像素結構在讀取過程中存儲像素信號方面效果很好。但這種結構的主要缺點是在像素中沒有固定的圖形噪聲校正,故必須在圖像傳感器外部來實現。
一個圖像傳感器的速率是分辨率和幀率的乘積,這決定了傳感器的像素率。在超高端的高速成像市場中,該參數其實并不夠高。用戶希望在所期望的全幀率能夠實現的條件下,設計非常復雜的攝像機。圖3所示為一幅典型的高速應用的圖像(汽車撞機試驗)。
圖3:高速成像應用:汽車撞擊試驗
這么高的速度只能通過并行的模擬輸出(多達128路輸出)來實現,這就為攝像機系統的集成提出了挑戰。這種成像器的結構相當簡單,包括被隨意劃分成象限的像素陣列中的6T像素電路,幾個并行的高速模擬總線,以及用來驅動輸出的一些并行的輸出放大器。
在這類芯片上,沒有ADC,序列器和其他片上圖像處理。芯片寬度的模擬總線確保所有的并行輸出可以被使用,而不管被讀取的x方向上的半幀圖像的大小。這在讀取半幀圖像時提高了幀率。
重影的消除
超高速圖像傳感器中的一個重要問題是x方向上的重影。這是由片寬模擬總線的相對較大的RC常數所引起的。對于總線上的信號,由于處理10比特的精度所用的時間較長,故上一個像素的部分信息可能滯留到當前像素上。這就在圖像中導致了的x方向上的重影。這種重影在后續的圖像處理中很難校正。
解決該問題的一項技術是,在每個新的信號之前對總線進行短暫的預充電。這樣就保證了有關前面像素的所有信息被洗掉。該技術要求產生短期預充電脈沖。這些脈沖用來將模擬總線短路到地。絕大多數的成像器是根據客戶產品的需求來制造的,因為目前沒有將這類超高速成像器產品變成通用產品的真正需求。客戶的應用范圍從VGA到10Mpixel,幀率從500fps到10,000fps,數據吞吐率高達5.5Gpix/s。圖4給出一個典型的超高速圖像傳感器架構。兩個半球被并行讀取,每個的并行模擬輸出為64路。總的加起來是128路高速并行模擬輸出。
圖4:一個典型的超高速圖像傳感器架構
應用需求:體積小且易于設計
與之前的非常復雜的(且體積大)的、圍繞傳感器設計的攝像系統相反,市場上對小型的且易于實現的高速圖像傳感器的需求正在增加。
高速成像器已開始用于幾個準消費類應用,如掃描、視覺系統以及全息數據存儲。下圖所示的是一個典型的全息數據存儲應用,其中就用了成像器。
圖5:全息數據存儲及其高速成像器
這些應用要求板上的圖像傳感器具有許多系統功能。這就是為什么將ADC、定時產生、圖像處理以及一些輸出電路集成到芯片上的原因。對于這類成像器,集成的功能與靈敏度和速度一樣重要。絕大部分這類成像器還是根據客戶的利于簡化其高速攝像機設計的特殊功能來定制的。下圖給出了這類高速成像器的一個典型架構。這類成像器通常只有時鐘輸入,一些電源和一些同步引腳。所有其他需要讀取并送給成像器的信號都將在芯片內產生。
圖6:具有許多片上邏輯和附加功能的典型高速圖像傳感器的架構
通用的高速圖像傳感器
市場上我們所看到的第三類高速圖像傳感器是通用的高速圖像傳感器。其應用從機器視覺攝像到交通監控、科學試驗運動捕獲以及撞擊測試檢查。早期的這類通用高速圖像傳感器的構成只包括并行的的超高速成像器)。但最近,我們看到有許多功能在片上實現,目的是使成像器可以被用于各種不同的應用(如多斜率、欠采樣、進倉、翻頁(flipping),鏡像、增益、補償等)。
如今,正在研發能夠提供1.3MPxl速率,幀率為1000fps的高速球星快門圖像傳感器。特別是這類傳感器具有流水線的快照快門功能,以及多斜率功能。這些片上功能也因不同的傳感器而異。
圖7:通用高速成像器適用的各類應用
有幾種不同類型的高速圖像傳感器,用來滿足當前市場上的不同需求。超高速圖像傳感器是真正的模擬圖像傳感器,具有非常高的幀率和數據吞吐率,適用于復雜的——因此也主要是客戶定制的攝像機設計。具有許多板上功能的高速圖像傳感器提供許多特殊的板上功能,這些功能有助于設計師將成像器植入他們的高速攝像機的設計中,更適用于面向客戶的應用。這些功能是根據客戶的要求實現的,故也主要用于定制設計。
最后,通用的高速圖像傳感器結合了上述的圖像傳感器的絕大部分通用功能,使之成為通用的圖像傳感器,可以用于廣泛應用的攝像機中。這類圖像傳感器如今都是商用現貨供應。市場趨勢是,板上功能的集成度、數據率、以及分辨率都將繼續提高。未來設計師的真正挑戰將是如何實現傳感器超高數據率與像LVDS和圖像處理這類的板上功能的完美結合。
圖8:高速圖像傳感器應用的一些實例
相關推薦
一直在大公司天天調參數,感覺快廢了~
正文大家好,我是小猿~這篇文章瀏覽了一下,文章的作者應該是過來人,挺多東西可以借鑒和思考的~多多少少....
發表于 11-21 20:06 ?
2次
閱讀
感覺stm32太簡單是一種自負嗎?
其實簡單或者復雜都不重要,重要的是通過STM32我們能學習到什么?做一個鍵盤/鼠標,可以學習USB協....
發表于 11-21 19:51 ?
2次
閱讀
研究生,該學單片機還是PLC?
點擊上方“大魚機器人”,選擇“置頂/星標公眾號”福利干貨,第一時間送達作者:村上三人日樹鏈接:htt....
發表于 11-21 19:36 ?
1次
閱讀
工作多年后,嵌入式工程師的區別在哪兒?
大家好,我是張巧龍,今天給大家分享一篇文章,不同工作年限的工程師究竟是哪里不同?1. 基礎知識一個嵌....
發表于 11-21 19:36 ?
2次
閱讀
華為與中國信通院等單位發布白皮書倡導工業網絡IP化
【中國,武漢,2021年11月19日】在武漢召開的“5G+工業互聯網”大會IPv6加速產業數字化發展....
華為數據通信 發表于 11-21 15:35 ?
356次
閱讀
一個漂亮的電子鐘,紀念我們逝去的青春(含軟硬件資料)
來源:阿莫論壇,作者:humancn微信公眾號:芯片之家(ID:chiphome-dy)公眾號不少粉....
發表于 11-21 14:06 ?
4次
閱讀
一個漂亮的電子鐘,紀念我們逝去的青春(含軟硬件資料)
來源:阿莫論壇,作者:humancn微信公眾號:芯片之家(ID:chiphome-dy)公眾號不少粉....
發表于 11-21 13:51 ?
16次
閱讀
誰能教教我怎么學單片機,怎么入門?
大家好,我是張巧龍,本次分享一篇單片機自學教程。文章較長,建議先收藏后再慢慢品嘗,肯定會有收貨的!0....
發表于 11-21 13:21 ?
7次
閱讀
嵌入式開發之路,從51單片機開始
關注、星標公眾號,直達精彩內容來源:技術讓夢想更偉大作者:李肖遙嵌入式開發入門之路我相信很多朋友第一....
發表于 11-21 12:51 ?
3次
閱讀
NVIDIA打造的創業生態活動展示落幕
英偉達初創企業展示 NVIDIA INCEPTION SHOWCASE 作為 NVIDIA 打造的創....
NVIDIA英偉達 發表于 11-21 10:49 ?
313次
閱讀
NVIDIA引入云原生超級計算架構
超級計算機是一項重要的投資,對于研究人員和科學家來說,它們是必不可少的寶貴工具。為了有效和安全地共享....
NVIDIA英偉達 發表于 11-21 10:43 ?
313次
閱讀
華為芯片基礎平臺HUAWEI HiAI Foundation助力開發者高效靈活開發
自2017年麒麟970發布至今,端側AI經歷了開創先河到產業快速發展的巨變。一方面,麒麟芯片的AI性....
華為麒麟 發表于 11-20 15:33 ?
882次
閱讀
曙光提供計算能力支撐驅動醫療AI從實驗走向應用
據悉,一項基于機器學習的大型死亡率研究,根據超聲心動圖結合電子病歷數據預測患者生存率的準確性可達到9....
中科曙光 發表于 11-20 15:20 ?
926次
閱讀
華為模塊化數據中心解決方案顯著提升模塊化建筑結構的抗震性能
近日,華為聯合同濟大學申報的預制模塊化數據中心解決方案磐石架構技術——箱式模塊化數據中心建筑結構設計....
華為數字能源 發表于 11-20 14:15 ?
543次
閱讀
【小技巧】9針USB轉串口簡易連通性測試,附25針轉9針
Part 1 前言 最近用SecureCRT連接串口,因為是筆記本用的USB轉串口,好多次出現安裝驅....
發表于 11-20 12:21 ?
9次
閱讀
中科聲龍以“實現更美好的世界”為目標 秉承綠色環保理念
無論是“碳達峰”、“碳中和”還是鄉村振興和科技創新,都是為了實現我們人類共同的美好愿景。隨著經濟的不....
火花 發表于 11-20 10:12 ?
36次
閱讀
十年硬件老司機,結合實際案例,帶你探索單片機低功耗設計!
作者:YJGQDD(阿莫:hailing),整理:曉宇微信公眾號:芯片之家(ID:chiphome-....
發表于 11-20 09:06 ?
6次
閱讀
MSP430單片機,大學的回憶
關注+星標公眾號,不錯過精彩內容作者 | strongerHuang微信公眾號|嵌入式專欄五一假期,....
發表于 11-19 15:21 ?
8次
閱讀
開發想順利,流程得明確!
關注+星標公眾號,不錯過精彩內容來源 |網絡我們學習單片機的目的就是為了進行嵌入式系統的開發,學好單....
發表于 11-19 14:36 ?
3次
閱讀
音諾恒人臉識別門禁閘機模組參數詳解
音諾恒的人臉識別門禁閘機模組是一款生物識別安防主板,主要適用于智慧門禁,還可適用于人臉檢驗機、人臉測....
發表于 11-19 14:36 ?
8次
閱讀
嵌入式新聞早班車-第20期
【3-5分鐘閱讀】目錄【深圳匯頂科技發布首款系統級NB-IoT單芯片方案】【ADI收購美信獲中國反壟....
發表于 11-19 14:36 ?
16次
閱讀
2021-09-27
這三類舵機相信很多人都見過并且使用過。Dynamixel工業級數字伺服舵機PH54-200-S500....
發表于 11-19 14:21 ?
4次
閱讀
微加速度計的原理與應用
在20世紀40年代初,由德國人研制了世界上第一只擺式陀螺加速度計。此后的半個多世紀以來,由于航天、航....
發表于 11-19 14:06 ?
11次
閱讀
STM32MP1系列教程連載-硬件設計篇1:初識STM32MP1系列微處理器
硬件設計篇1:初識STM32MP1系列微處理器一、與一只蝴蝶的邂逅時間退回至2007年9月,對于剛步....
發表于 11-19 13:21 ?
8次
閱讀
STM32U5,意法半導體新打造的超低功耗MCU旗艦版
工程師在設計使用電池供電的電子產品時,最在意的一個指標就是功耗。眾所周知,意法半導體(ST)的STM....
發表于 11-19 12:51 ?
13次
閱讀
MicroAI?將人工智能培訓引入RENESAS MCU
在端點部署的人工智能技術將加快資產密集型行業的上市時間達拉斯--(美國商業資訊)--邊緣原生人工智能....
發表于 11-19 12:21 ?
7次
閱讀
在51單片機上跑RTOS有沒有意義?
關注+星標公眾號,不錯過精彩內容作者 | strongerHuang微信公眾號|嵌入式專欄最近看見我....
發表于 11-19 11:51 ?
6次
閱讀
掌握并實現5項數據服務 IT領導者方能助力企業業務飛躍
企業轉型成功的關鍵之一,就是從海量的數據中挖掘洞見,將數據價值發揮得淋漓盡致。
西西 發表于 11-19 11:44 ?
221次
閱讀
摩爾線程與一流科技攜手共同加速人工智能創新和應用
摩爾線程與北京一流科技有限公司(簡稱:一流科技)將展開深度技術合作,基于摩爾線程國產全功能GPU強大....
互聯網科技 發表于 11-19 11:02 ?
88次
閱讀
曠視成功入選首批“可信人臉應用守護計劃”成員
近日,由中國信息通信研究院云計算與大數據研究所倡議發起的“可信人臉識別守護計劃”(簡稱:“護臉計劃”....
曠視MEGVII 發表于 11-19 09:28 ?
353次
閱讀
關于基于單片機的智能密碼鎖的設計
前一段時間,做了一個關于基于單片機的智能密碼鎖的設計...
發表于 11-19 08:56 ?
0次
閱讀
關于基于單片機的溫控水杯的設計
前一段時間,做了一個關于基于單片機的溫控水杯的設計...
發表于 11-19 08:54 ?
0次
閱讀
關于基于單片機的溫濕度檢測及控制的設計
前一段時間,做了一個關于基于單片機的溫濕度檢測及控制的設計...
發表于 11-19 07:44 ?
0次
閱讀
元宇宙、區塊鏈和潘家園,聊聊它們背后的邏輯
2014年,筆者有幸逛過兩次正值“盛世”的潘家園,至今想來都覺得老長見識了。 一個“賭青皮兒”的小攤....
腦極體 發表于 11-18 21:12 ?
85次
閱讀
無憂找房:以人工智能技術驅動的新型房產服務平臺
導語:無憂找房大平臺作為一個以人工智能技術驅動的新型房產服務平臺,自2020年12月成立,始終以公平....
焦點訊 發表于 11-18 20:54 ?
66次
閱讀
國產32位MCU未來要怎樣發展?
峰從2020年第2期開始,《單片機與嵌入式系統應用》開始推出“卷首語”欄目,每期邀請一位業內專家圍繞....
發表于 11-18 19:06 ?
4次
閱讀
Pixelworks 逐點半導體推出第七代移動視覺處理器
盡享高幀率、高動態、低延時、低功耗的超流暢游戲體驗,讓幀率無懼功耗,讓高清成為標配,讓體驗不負期待。
發表于 11-18 14:14 ?
548次
閱讀
人工智能新力量,意法半導體Deep Edge AI 應運而生
借助內置的低功耗傳感器設計、高級AI事件檢測、喚醒邏輯和實時邊緣計算功能,傳感器中的MLC極大地減....
發表于 11-18 11:22 ?
1500次
閱讀
第十屆中國電子信息博覽會深圳新聞發布會成功舉行
中國電子信息博覽會組委會在深圳召開新聞發布會,宣布第十屆中國電子信息博覽會將于2022年4月9日—1....
發表于 11-18 10:33 ?
53次
閱讀
戈登貝爾獎決賽入圍選手利用NVIDIA技術對抗COVID
四組團隊利用NVIDIA加速計算和人工智能平臺開展研究工作,躋身戈登貝爾常規獎或COVID研究特別獎....
NVIDIA英偉達企業解決方案 發表于 11-18 09:56 ?
239次
閱讀
Atos和NVIDIA利用E級計算推進氣候和醫療研究
全新卓越人工智能實驗室將借助高性能計算和AI,大規模解決科學難題 Atos和NVIDIA今日宣布成立....
NVIDIA英偉達企業解決方案 發表于 11-18 09:49 ?
210次
閱讀
四組團隊利用NVIDIA加速計算和人工智能平臺開展研究工作
四組團隊利用NVIDIA加速計算和人工智能平臺開展研究工作,躋身戈登貝爾常規獎或COVID研究特別獎....
NVIDIA英偉達 發表于 11-18 09:34 ?
163次
閱讀
Atos和NVIDIA宣布成立卓越人工智能實驗室
全新卓越人工智能實驗室將借助高性能計算和AI,大規模解決科學難題 Atos和NVIDIA宣布成立卓越....
NVIDIA英偉達 發表于 11-18 09:19 ?
233次
閱讀
IBM攜手生態伙伴為地產行業數字化轉型加速
隨著云計算、人工智能的快速發展,企業業務需求愈發復雜和多元化。企業需要具備技術實力、獨到價值以及拓展....
IBM中國 發表于 11-17 18:26 ?
455次
閱讀
8位單片機輕松跑RTOS操作系統
關注+星標公眾號,不錯過精彩內容作者 | strongerHuang微信公眾號|嵌入式專欄我想在單片....
發表于 11-17 18:06 ?
11次
閱讀
單片機之--上拉電阻基本知識
上拉電阻:1、當TTL電路驅動COMS電路時,如果TTL電路輸出的高電平低于COMS電路的最低高電平....
發表于 11-17 15:36 ?
20次
閱讀
Xilinx Kria K26系統模塊器件制造業應用案例
生產線已步入了快節奏時代,但要提高交付速度和客戶滿意度,勢必需要在裝運前檢測制造或包裝缺陷。然而,自....
貿澤電子 發表于 11-17 15:34 ?
261次
閱讀
GF已在其22FDX工藝中認證兩項新思科技參考流程
雙方共同推出的工藝設計套件和經認證參考流程可加速高性能汽車、邊緣人工智能和5G SoC的開發 全球半....
新思科技 發表于 11-17 14:38 ?
251次
閱讀
AI手語識別技術存在的挑戰
據外媒報道,日本電氣大學與軟銀公司聯合,通過人工智能AI技術,能將手語直接翻譯成日語,這將使聾啞人士....
電子發燒友網 發表于 11-17 09:16 ?
295次
閱讀
使用DC-DC隔離模塊
實際上,今天這篇文章會有些文不對題,因為我遇到的藍牙干擾并非源于共地問題,而是環地干擾,但是使用 DC-DC 隔離模塊,確實...
發表于 11-17 07:27 ?
0次
閱讀
如何驗證開關電源電路呢
pmos 電源開關電路Switching-Mode Power Supplies are the most used circuits nowadays. But there are some difficulties...
發表于 11-17 06:53 ?
0次
閱讀
史上最強單片機科普,看完給跪了!
MCU是Microcontroller Unit 的簡稱,中文叫微控制器,俗稱單片機,是把CPU的頻....
發表于 11-16 20:36 ?
44次
閱讀
使用NVIDIA Omniverse演示火勢預測的傳統方法和CMM系統算法
全新硅谷實驗室將借助NVIDIA DGX系統和Omniverse模擬火災災情并做出應對。 據估計,由....
NVIDIA英偉達 發表于 11-16 16:28 ?
402次
閱讀
NVIDIA將打造Earth-2超級計算機以預見未來
NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勛分享他對NVIDIA超級計算機Earth-2的展望。NVIDIA....
NVIDIA英偉達 發表于 11-16 16:02 ?
317次
閱讀
元宇宙需要哪些技術
元宇宙需要哪些技術?元宇宙需要vr、云計算、3D視覺、AR增強現實、區塊鏈、數字孿生、物聯網、網絡及....
lhl 發表于 11-16 10:44 ?
1412次
閱讀
吃透PWM這三個知識點
關注、星標公眾號,直達精彩內容PWM有非常廣泛的應用,比如直流電機的無極調速,開關電源、逆變器等等。個人認為,要充分理解...
發表于 11-16 07:52 ?
0次
閱讀
變壓器有哪些特性呢
關注、星標公眾號,不錯過精彩內容素材來源:網絡編輯整理:strongerHuang變壓器在我們生活中處處可見,只要與電源相關的電器設...
發表于 11-16 07:44 ?
0次
閱讀
怎樣構建自己的開源太陽能電池板
常見開源板 自行發電仍然很困難且昂貴。 SunZilla項目的發明者旨在使其更輕松,更清潔,便攜式,安靜且完全開源。 ...
發表于 11-16 07:28 ?
0次
閱讀
整流二極管1N4007相關資料分享
1N4007的正向壓降為1.OV、最大正向平均整流電流為1.OA、最高反向耐壓為1000V、A105J2ZQ004反向漏電流為5 p,A(最大值...
發表于 11-16 06:57 ?
0次
閱讀
講講光耦的工作原理和應用
最為大家所熟知的隔離器件,有變壓器、光耦、電容、繼電器等。其中光耦是最為常見的,全稱為光電耦合器也或光耦合器,是...
發表于 11-16 06:34 ?
0次
閱讀
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 電氣控制線路圖控制原
型號:AR0330CM1C00SHAA0-DP2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0330CM1C00SHAA0-DP2
型號:OV03640-V56A
價格:面議
庫存:10
訂貨號:OV03640-V56A
型號:AR0140AT3C00XUEA0-DPBR2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0140AT3C00XUEA0-DPBR2
型號:AR0431CSSC14SMRA0-DP1
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0431CSSC14SMRA0-DP1
型號:AR0134CSSM00SPCA0-DPBR2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0134CSSM00SPCA0-DPBR2
型號:NOIL1SM0300A-QDC
價格:面議
庫存:10
訂貨號:NOIL1SM0300A-QDC