这不是单纯的产品介绍,而是一次围绕工业网关核心任务展开的技术验证。测试平台选用米尔电子 MYD-YR3506 开发板,搭载 MYC-YR3506 核心板,基于瑞芯微 RK3506 处理器与 Ubuntu 22.04 环境,对 Modbus 采集、MQTT 上云和 IEC104 规约交互三条链路进行了完整验证。
在低电压情形中,通常使用无变压器的开关模式电源。但在某些应用中,也可改为使用高压降压控制器等新型器件。高压降压控制器能够实现简洁的设计,从而避免了使用变压器所带来的成本和难度。而且,高压降压控制器具备高功率转换效率,支持高输出电压,并可用于从正电源生成高负电压。
视觉触发的价值,正在于它改变了工程师与示波器之间的交互方式。通过将数值条件转变为图形定义,示波器不仅能够采集信号,更能够帮助工程师理解并筛选复杂系统行为。而这,也正在成为下一代复杂系统调试的重要方向。
抖动(Jitter)不再只是实验室中的理论指标,而成为工程师在设计验证、调试优化以及一致性测试过程中必须重点关注的关键参数。如何准确识别抖动来源、快速定位异常根因,并建立完整的时序分析能力,正成为高速数字系统开发的重要挑战。
本文介绍了一种用于实现超高精度电压源的电路。这种电路将两个20位DAC并联,构建出一个具有±1 LSB精度(或0.5 ppm)的21位DAC。此外,完整的解决方案还需要配备与DAC性能相匹配的精密运算放大器和基准电压源。本文展示了在选择组件以实现超高精度时的完整问题解决思路。由于在处理21位DAC时,热效应和电磁干扰可能会导致精度问题,因此这两个因素也在考虑范围之内。
线性稳压器能够将较高的电压转换为较低的电压,并将产生的电压精确调节至一个可调整的值。借助这种方式,可以轻松地为各种各样的应用生成电源电压。然而,由于效率相对较低,线性稳压器在许多应用中已被开关模式电源(SMPS)取代。图1展示了一个用于电压转换的简易线性稳压器电路。
上篇我们完成了 BLC、LSC、AWB、CCM 的客观标定,建立了科学的成像基准。本篇将继续主观调试、IQ 文件配置、常见问题排查等,直至完整 ISP 调试流程落地。
持续关注本系列的读者一定清楚当下的挑战:AI需要在更小的空间内,获得更充足的电力、更高频的供电,且绝不允许出现任何差错。多相PoL改良技术已经取得了长足进步,但倘若连这些创新技术也无法跟上新一代超高密度AI xPU的发展步伐,我们该如何应对?
面对极高的电流浪涌、骤降的电压和飙升的温度,传统的单一大型稳压器方案已无力应对。于是,多相架构应运而生:多个并联功率级紧密配合、步调一致地工作,既能分担负载,又能对快速变化做出响应。
人工智能(AI)不仅改变了我们与世界互动的方式,更在重塑使这一切成为可能的硬件本身。随着AI渗透到各行各业和日常生活的方方面面,创新背后的“硅基大脑”——GPU、TPU和尖端ASIC——正承受着前所未有的压力。然而,大多数人没有注意到的是:这些AI加速卡不仅渴求数据和算法,更极度依赖一项资源——稳定可靠的高性能电源。
本文将介绍脉冲测试在半导体器件表征中的核心价值,并以MOSFET为例,说明如何使用Keithley KickStart软件快速建立自动化脉冲测试流程,并生成表格和图形化的测试结果。
在使用未集成 ISP 的摄像头模组进行系统开发时,ISP(Image Signal Processor,图像信号处理器)调试是决定成像质量的核心环节。ISP 作为相机系统的"大脑",负责对前端图像传感器输出的原始信号进行后期处理。由于硬件物理特性的局限性以及人眼视觉感知的差异性,必须通过去卷积、校正、增强等算法流水线,使相机最终输出的图像在亮度、色彩、清晰度等方面达到最优效果。本文基于米尔RK3576开发板进行MIPI Camera ISP调试,为开发者提供图像信号处理器调试指南。
利用LTspice®中的电压源和电流源,用户可以轻松创建脉冲和正弦波形。但如果需要更复杂或任意定义的波形,可以使用分段线性(PWL)函数,通过时间/数值点定义的直线段来创建波形。
本文介绍了一种采用ADI公司产品设计的智能移动电源充电器,具有设置灵活的特性,能够接受多种输入电源,并在智能管理电池充电的同时为负载供电。这款新设计将关键功能整合到紧凑的外形尺寸中,使之更适合商业应用,同时保持稳健的性能并拥有智能电源管理系统。
2026年4月30日,中国——意法半导体新推出两款高速半桥栅极驱动器,为各类功率转换和运动控制应用带来氮化镓 (GaN)技术的高能效、高散热性能和小型化优势。