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  • 如何借助集成模數器實現更低的功耗?

    在降低設計功耗的過程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數轉換器(ADC)的所有功能?本文將帶您了解如何借助集成模數器實現更低的功耗。 本文,我們將以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模數轉換器)作為示例。低功耗應用,以及減少高占空比應用中的啟動時間都是ADC14設計過程中的考量要素。然而,各個應用都有獨特的特點,因此,為最大限度地降低功耗,必須謹慎選擇ADC14的旋鈕或可編程性。 這篇博文重點講述MSP432? MCU的一些關鍵特性,您可以通過這些特性自定義ADC14的功率和性能: 可選參考 快速啟動 可選時鐘源 電源模式 最低電壓1.62V 使用集成DC / DC驅動核心電壓 自動關機 內部溫度傳感器,ADC采樣時間減少 可選參考 可選參考允許用戶選擇適合其性能的最小電流。如果電源穩定,可將電源作為超低功耗參考。使用電源作為基準,意味著內部參考無需電流,而且......閱讀全文

    如何借助集成模數器實現更低的功耗?

      在降低設計功耗的過程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模數轉換器(ADC)的所有功能?本文將帶您了解如何借助集成模數器實現更低的功耗。  本文,我們將以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模數轉換器)作為示例。低功耗應用,以及減少高占空比應用中的啟動時間都是

    高校學子如何借助人工智能實現人才的培養?

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515166.shtm2023年,人工智能迎來大爆發,高校學子如何借助人工智能實現人才的培養?……12月28日,2023全國人工智能應用場景創新峰會專題活動2023全國人工智能應用場景創新人才培養與產業化

    簡介模數變換器

      模數變換器包含第一傳輸電路,它接收輸入電壓與輸出時鐘信號,該時鐘信號相移,取決于輸入電壓,第二傳輸電路接收參考電壓與輸入時鐘信號,且輸出參考時鐘信號,該時鐘信號相移,取決于參考電壓,比較輸出時鐘信號與參考時鐘信號的比較器輸出一數據卡輸出信號。

    借助LIMS實現合規性

    分析和監管領域在過去15年中不斷地發展,環境監測公司也相應地需要新一代工具以適應和滿足市場需求。本文介紹了實驗室信息管理系統(LIMS)幫助廢水處理機構實現合規性的情況。 LIMS系統的廣闊應用空間 管理人員了解并借助實驗室信息管理系統 (LIMS)做出決策,以提高信息通量,加快解決環

    微電子所極低功耗系統級芯片研發取得新成果

      便攜式醫療電子產品主要是指植入式、口服式、穿戴式的生理參數檢測和仿生系統等電子產品,系統級SoC(System on Chip)芯片作為這類產品的核心元器件,通常由信號采集、模數轉換、信號處理、射頻模塊和電源管理等關鍵電路構成。SoC芯片一般使用微小型電池供電,使得產品性能和連續

    模擬集成電路的發展簡介

      模擬電路當前呈現出三個突出趨勢:高性能分立器件、模數混合和SOC (System on Chip系統芯片)。  模擬集成電路種類繁多,其性能要求也各不相同。追求更高的性能將是模擬器件未來主要的發展方向[7]。凌特公司中國區域業務經理李錦華簡單地將其歸納為“三升三降”,即速度、精度、效率上升,而功

    鈣鈦礦LED實現亮度更高成本更低

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507352.shtm 圖片來源:俄羅斯衛星通訊社科技日報訊 (記者董映璧)俄羅斯烏拉爾聯邦大學科研人員成功將鈣鈦礦發光二極管(LED)的亮度提高了一倍,使這種LED的生產比許多現代屏幕中使用的常見

    鈣鈦礦LED實現亮度更高成本更低

      俄羅斯烏拉爾聯邦大學科研人員成功將鈣鈦礦發光二極管(LED)的亮度提高了一倍,使這種LED的生產比許多現代屏幕中使用的常見有機光源更容易、更便宜。相關研究發表在最近的《先進科學》上。  當電流通過LED時會發光,這種光波長范圍狹窄。各種設備的屏幕使用紅色、藍色和綠色光的二極管,其混合可產生人眼感

    砂的細度模數是如何計算

    砂的細度模數計算公式:M=(A2.36+A1.18+A0.6+A0.3+A0.15-5A4.75)/(100-A4.75),其中A0.15、A0.3~~~A4.75分別為對應篩上的累計篩余百分率。砂的細度是按砂子可以通過篩網的目數確定的,這個目數是以每英寸長度上篩網的孔數來表示的。

    低功耗時代如何正確測量無線通訊功耗?(二)

    3常見功耗問題與原因為了保證產品的低功耗,除了增加包間隔時間,還有就是降低產品本身的電流消耗,也就是上面提及到的I_work和 I_sleep。正常情況下,這兩個數值應該跟芯片數據手冊一致,但如果用戶使用不當,有可能出現問題。我們在測試模塊的發射電流時,發現是否安裝天線對測試結果有很大影響。

    低功耗時代如何正確測量無線通訊功耗?(一)

    低功耗,是萬物互聯中極為重要的一個概念,絕大多數的物聯網節點都需要使用電池供電,而只有正確測量無線模塊的功耗,才能準確估算到底5年續航需要使用多大的電池,本文將為您講解詳細的測量方法。在物聯網的很多應用中,終端設備通常是電池供電,可用的電量有限。由于電池存在自放電,最差情況下實際使用電量只有標稱電量

    低功耗時代如何正確測量無線通訊功耗?(二)

    這個問題往往是由MCU的配置引起的,一般的MCU單個IO口功耗就能達到mA級別。換句話說,如果不小心漏掉或者錯配一個IO口的狀態,很有可能就將破壞前期的低功耗設計。下面以某產品為例進行一個小實驗,看看這個問題影響有多大。圖4 產品A的低功耗IO配置測試結果圖5 產品A的IO配置不當測試結果在圖4和圖

    低功耗時代如何正確測量無線通訊功耗?(一)

    低功耗,是萬物互聯中極為重要的一個概念,絕大多數的物聯網節點都需要使用電池供電,而只有正確測量無線模塊的功耗,才能準確估算到底5年續航需要使用多大的電池,本文將為您講解詳細的測量方法。在物聯網的很多應用中,終端設備通常是電池供電,可用的電量有限。由于電池存在自放電,最差情況下實際使用電量只有標稱電量

    單層二硫化鉬低功耗柔性集成電路研究

      柔性電子是新興技術,在信息、能源、生物醫療等領域具有廣闊的應用前景。其中,柔性集成電路可用于便攜式、可穿戴、可植入式的電子產品中,對器件的低功耗提出了極高的技術需求。相對于傳統半導體材料,單層二硫化鉬二維半導體具有原子級厚度、合適的帶隙且兼具剛性(面內)和柔性(面外),是備受矚目的柔性集成電路溝

    中國科大實現毫秒級可集成量子存儲器

      中國科學技術大學郭光燦院士團隊的李傳鋒、周宗權研究組基于團隊原創的無噪聲光子回波方案,將可集成量子存儲器的存儲時間從10微秒級提升至毫秒級,同時成功突破了傳統光纖延遲線的效率。3月26日,該成果發表于《科學-進展》。  光量子存儲器作為克服信道損耗、構建大尺度量子網絡的核心器件,其規模化應用需實

    新型相變材料實現高速低功耗相變存儲

      最新一期《科學》雜志發表了中國科學家在相變存儲領域的重大突破:中科院上海微系統與信息技術研究所宋志棠團隊研發出一種全新高速低功耗相變材料——鈧銻碲合金(ScSbTe),用其制成的相變存儲單元實現了700皮秒內(0.7納秒)的高速可逆擦寫操作,操作能耗比現有國際量產鍺銻碲合金(GeSbTe)降低了

    微功耗交流穩壓器

      傳統穩壓器缺點  傳統交流穩壓器都采用矽鋼片制成的鐵芯。體積大,笨重,運行時有很大的工頻噪音,同時發熱厲害,效率低;傳統交流穩壓采用的是磁飽和原理,輸出正弦波電壓會產生嚴重失真。  微功耗穩壓器  當輸入電壓在額定范圍之內時,不必進行任何功率變換,輸入電壓直接到達輸出端,成為輸出電壓:當輸入  

    ccd工作原理

      ccd工作原理:使用一種高感光度的半導體材料制成,能把光線轉變成電荷,通過模數轉換器芯片轉換成數字信號,數字信號經過壓縮以后由相機內部的閃速存儲器或內置硬盤卡保存,因而可以輕而易舉地把數據傳輸給計算機,并借助于計算機的處理手段,根據需要和想像來修改圖像。  CCD傳感器是一種新型光電轉換器件,它

    圖像傳感器的發展現狀

      如果把CMOS圖像傳感器的光照靈敏度再提高5倍~10 倍,把噪聲進一步降低,CMOS圖像傳感器的圖像質量就可以達到或略微超過CCD圖像傳感器的水平,同時能保持體積小、重量輕、功耗低、集成度高、價位低 等優點,如此,CMOS圖像傳感器就會取代CCD圖像傳感器,并且發展出更好的功效。  由于CMOS

    研究發展出單層二硫化鉬低功耗柔性集成電路

      柔性電子是新興技術,在信息、能源、生物醫療等領域具有廣闊的應用前景。其中,柔性集成電路可用于便攜式、可穿戴、可植入式的電子產品中,對器件的低功耗提出了極高的技術需求。相對于傳統半導體材料,單層二硫化鉬二維半導體具有原子級厚度、合適的帶隙且兼具剛性(面內)和柔性(面外),是備受矚目的柔性集成電路溝

    借助傳熱模擬實現安全的可穿戴技術設計

    消費及醫學類可穿戴技術的熱度正逐年上升。這類設備旨在實現持續使用,如果設計不合理,設備產生的熱量就會導致故障并可能燒壞設備。為避免對設備使用者造成傷害,在設計產品時必須將傳熱的影響考慮在內。COMSOL Multiphysics 的仿真功能使它成為了可能。可穿戴技術:使用及注意事項上個月的國際消費電

    如何解決RTC精度、功耗問題?(一)

    RTC為整個電子系統提供時間基準,主控設計均離不開RTC電路設計,在應用RTC時,會出現精度或功耗大的現象,如何解決RTC精度及功耗問題?本文將為您介紹時鐘芯片應用問題及解決方法。一什么是RTC實時時鐘(Real_Time Clock)簡稱為RTC,主要為各種電子系統提供時間基準。通常把集成

    如何解決RTC精度、功耗問題?(二)

    4、電路相關說明如圖1所示,R56、R57為I2C總線上拉電阻,PCF8563中斷輸出及時鐘輸出均為開漏輸出,所以也需要外接上拉電阻,如圖1中的的R58、R59,若不使用這兩個信號,對應的上拉電阻可以不用。對于PCF8563芯片,需外接時鐘晶振32.768kHz(如圖1的X1),推薦使用±20ppm

    英特爾推出光學計算互連芯粒

    I基礎設施的高速數據處理?6月27日,在2024年光纖通信大會(OFC)上,英特爾硅光集成解決方案(IPS)團隊展示了業界領先的、完全集成的光學計算互連(OCI)芯粒。該芯粒與英特爾CPU封裝在一起,運行真實數據。英特爾方面表示,面向數據中心和HPC應用,其打造的OCI芯粒在新興人工智能(AI)基礎

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    6月27日,在2024年光纖通信大會(OFC)上,英特爾硅光集成解決方案(IPS)團隊展示了業界領先的、完全集成的光學計算互連(OCI)芯粒。該芯粒與英特爾CPU封裝在一起,運行真實數據。英特爾方面表示,面向數據中心和HPC應用,其打造的OCI芯粒在新興人工智能(AI)基礎設施中實現了光學I/O(輸

    借助溶菌酶實現pH響應的石墨烯的剝離和分散

      常用的氧化還原制備石墨烯的方法通常會引入大量結構缺陷,嚴重破壞石墨烯的電子性質。液相剝離制備石墨烯的方法具有更好的操作性和安全性,更重要的是,因其更好的保留了石墨烯的電子結構而被認為是最有希望的技術。中國科學院長春應用化學研究所曲曉剛課題組 利用易得且廣泛使用的溶菌酶在水相中實現了石墨烯的pH

    集成溫度傳感器的分類_集成溫度傳感器的典型應用

      集成溫度傳感器是采用硅半導體集成工藝而制成的,因此亦稱硅傳感器或單片集成溫度傳感器。是一種常用的溫度傳感器產品,具有線性好、精度適中、靈敏度高、體積小、使用方便等優點,可以有效的彌補傳統溫度傳感器的響應時間慢、熱慣性大、內線性不好等癥狀,被廣泛用于多個領域中。   集成溫度傳感器的分類

    半導體所研制成功低功耗高性能DeltaSigma調制器芯片

      中國科學院半導體研究所超晶格國家重點實驗室高速圖像傳感及信息處理課題組研究員劉力源等研制出一款低功耗、高性能Delta-Sigma調制器。相關研究成果以A Discrete-Time Audio Modulator Using Dynamic Amplifier With Speed Enhan

    水玻璃的模數和濃度對其性質的影響如何

    水玻璃模數是水玻璃的重要參數,一般在1.5-3.5之間。水玻璃模數越大,固體水玻璃越難溶于水,n為1時常溫水即能溶解,n加大時需熱水才能溶解, n大于3時需4個大氣壓以上的蒸汽才能溶解。水玻璃模數越大,氧化硅含量越多,水玻璃粘度增大,易于分解硬化,粘結力增大。水玻璃的化學成分水玻璃是由堿金屬氧化物和

    ACS-Nano:借助納米顆粒可實現肝癌細胞成像

      在多數的惡性肝臟腫瘤的治療中,手術切除都是第一線的治療方案。在肝臟腫瘤切除手術中,如果能更精細地區分腫瘤和正常組織的邊緣,以及能夠觀測到微觀損傷的區域,對于成功的腫瘤切除手術非常重要。美國紐約紀念斯隆-凱特琳癌癥中心的Moritz F. Kircher博士領導的課題組,合成了一種硅包被、表面增強

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