解決方案 實現機器人操作系統:ADI Trinamic電機控制器ROS1驅動程序[嵌入式技術][汽車電子] 摘要 機器人操作系統(ROS)驅動程序基于ADI產品而開發(fā),因此可直接在ROS生態(tài)系統中使用這些產品。本文將概述如何在應用、產品和系統(例如,自主導航、安全氣泡地圖和數據收集機器人)中使用和集成這些驅動程序;以及這樣將如何有助于迅速評估新技術,并避免出現與第三方產品的互操作性問題。在本文探討的所有產品中,將重點關注最近發(fā)布的用于ADI Trinamic?電機控制器的ROS驅動程序,該驅動程序是用于嵌入式運動控制的完整板級模塊,融合ADI Trinamic運動控制專業(yè)知識,以及ADI的模擬工藝技術和電源設計技能。 發(fā)表于:2024/5/6 10:42:00 MathWorks專訪:如何用STM32設計出超越AI的智能應用[人工智能][航空航天] 業(yè)界應如何看待邊緣人工智能?ST授權合作伙伴 MathWorks 公司的合作伙伴團隊與ST 共同討論了對邊緣機器學習的看法,并與 STM32 社區(qū)分享了他們的設計經驗。 發(fā)表于:2024/4/30 11:24:00 Rambus通過GDDR7內存控制器IP推動AI 2.0發(fā)展[人工智能][數據中心] 作為 Rambus 行業(yè)領先的接口和安全數字 IP 產品組合的最新成員,GDDR7 內存控制器將為下一波AI推理浪潮中的服務器和客戶端提供所需的突破性內存吞吐量。 發(fā)表于:2024/4/29 17:52:00 實現車輛組網的無縫連接[通信與網絡][汽車電子] 如今的汽車搭載創(chuàng)新技術,并使用成百上千個半導體提升智能化、電氣化和安全水平。從空調座椅到定制燈光效果,半導體芯片能改善舒適程度;在某些車輛中,還可以通過多個觸摸屏或智能手機應用支持這些功能。 發(fā)表于:2024/4/29 17:37:00 讓數字工廠成為現實:通過數字化轉型走向成功[人工智能][工業(yè)自動化] 您對數字工廠的運作方式感興趣?本文將數字工廠的工作原理與人體的運作機制相類比,概述了數據作為數字工廠命脈的重要性。文中還探討了數字工廠如何通過智能邊緣洞察幫助提高制造工廠運營效率。 發(fā)表于:2024/4/29 15:53:00 Buck與Buck-Boost在小家電輔助電源中的應用[電源技術][消費電子] 在ACDC電源中,輸入電壓一般是來自電網的85V-265V交流高壓,而輸出電壓則是3.3V、5V、12V等直流低壓,因此需要開關電源來實現降壓。開關電源有Buck、Boost和Buck-Boost三大經典拓撲,其中Buck與Buck-Boost均可實現降壓功能。Synergy世輝是世健旗下子公司,擁有豐富的行業(yè)經驗與專業(yè)的技術實力,世輝公司電源與新能源事業(yè)部FAE結合自身經驗,針對小家電的輔助電源應用中該如何選擇拓撲電路以及相關產品,展開詳細介紹。 發(fā)表于:2024/4/24 10:20:19 Arm 的使命是助力應對 AI 無止盡的能源需求[電源技術][數據中心] 人工智能 (AI) 具有超越過去一個世紀所發(fā)生的所有變革性創(chuàng)新的潛力,它在醫(yī)療保健、生產力、教育等領域為社會帶來的益處將超乎我們的想象。為了運行這些復雜的 AI 工作負載,全球數據中心所需的計算量需要以指數級規(guī)模進行擴展。然而,這種對計算無止盡的需求也揭示了一個嚴峻的挑戰(zhàn):數據中心需要龐大的電力來驅動AI這一突破性技術。 發(fā)表于:2024/4/23 17:17:00 高帶寬電源模塊消除高壓線路紋波抑制的干擾[電源技術][汽車電子] 汽車電氣化可能是我們這個時代影響最廣的電源挑戰(zhàn)。這是汽車 OEM 廠商在從內燃機向純電動汽車轉型的過程中面臨的一個全球性問題。各地的研發(fā)團隊都在探索新的方法,試圖找到更好的解決方案來解決新舊電源的難題。 發(fā)表于:2024/4/17 17:54:00 設計具有 AMR 角度傳感器的位置感應系統[MEMS|傳感技術][汽車電子] ? 隨著各國政府出臺舉措來推動減少內燃機 (ICE) 汽車排放的溫室氣體,原始設備制造商 (OEM) 紛紛將機械系統重新設計為電子控制系統。高水平的系統連接和智能技術使自動駕駛汽車成為現實,因此市場對電子產品和軟件算法的需求不斷增長,以符合包括國際標準化組織 (ISO) 26262 在內的各項安全要求。 發(fā)表于:2024/4/17 17:26:00 生物阻抗譜技術的進步如何推動便攜式設備創(chuàng)新[測試測量][醫(yī)療電子] 摘要 借助生物阻抗譜技術,科學家和醫(yī)生如今能夠監(jiān)測透皮給藥的有效性和藥代動力學特性。本文從基本原理以及人體真皮組織特征等多個角度,對這門技術展開了詳細介紹,并描述了可用于實現便攜式監(jiān)測設備的技術。 發(fā)表于:2024/4/17 16:37:00 ?…9101112131415161718…?