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  • FPGA在汽车电子中的应用:ADAS系统的革新力量
    发布日期:2024-10-29     273
    随着汽车电子技术的飞速发展,高级驾驶辅助系统(ADAS)已成为现代汽车不可或缺的一部分。ADAS通过集成多种传感器、控制器和执行器,为驾驶员提供驾驶辅助,提高行车安全性,降低驾驶疲劳,并逐步向自动驾驶迈进。在这一进程中,现场可编程门阵列(FPGA)以其独特的优势,在ADAS系统中发挥着越来越重要的作用。一、ADAS系统
  • 国内外固态电池技术产业布局探析
    发布日期:2024-10-29     278
    电池固态电池作为下一代高性能电池技术,因其高能量密度、高安全性及长循环寿命等优势,正逐步成为新能源汽车、储能系统、消费电子等领域的重要研究对象。本文将详细探讨国内外固态电池技术的产业布局情况。一、固态电池技术概述固态电池采用固体电极和固体电解质,而非锂离子电池中的液体或聚合物凝胶电解质。这种固态电解
  • 手动变速器结构原理解析:机械传动的智慧结晶
    发布日期:2024-10-29     325
    在现代汽车工业中,手动变速器(Manual Transmission,简称MT)作为传统的传动装置,依然以其可靠性、耐用性和驾驶乐趣受到众多驾驶者的青睐。手动变速器通过一系列精密设计的机械结构,实现了发动机动力到车轮的有效传递,并允许驾驶员根据驾驶需求灵活调整传动比,从而优化车辆的动力性能和燃油经济性。本文将深入探讨手动
  • 常规制动系统检修:确保行车安全的基石
    发布日期:2024-10-29     291
    在现代汽车技术中,制动系统无疑是确保行车安全的核心部件之一。它负责将驾驶员的制动意图转化为车轮上的制动力,使车辆能够在各种路况下稳定减速或停车。常规制动系统的检修,不仅关乎车辆的性能表现,更直接关系到驾驶员和乘客的生命安全。本文将深入探讨常规制动系统的基本构成、检修流程及关键注意事项,以期为汽车维修
  • SMT入门:PCB和PCBA区别
    发布日期:2024-10-29     871
    在电子制造业中,PCB(印制电路板)和PCBA(印制电路板组装)是两个经常被提及的术语。对于初学者来说,理解这两个概念及其区别对于掌握SMT(表面组装技术)至关重要。本文将详细介绍PCB和PCBA的定义、功能、制造过程以及它们之间的区别,帮助读者在5分钟内快速入门。一、PCB的定义与功能PCB(印制电路板)是电子元器件电气
  • PCB设计中的过孔:连接与性能的关键
    发布日期:2024-10-29     634
    在现代电子设备的制造中,印刷电路板(PCB)作为电子元件之间的连接桥梁,扮演着至关重要的角色。而在PCB设计中,过孔(Via)更是不可或缺的元素,它们在不同层之间传输信号和电源,是实现电路互连的关键结构。本文将深入探讨PCB设计中的过孔,包括其定义、类型、作用、设计规则及其对电路性能的影响。一、过孔的定义与类型
  • 在ModelSim中添加Xilinx仿真库:步骤与技巧
    发布日期:2024-10-29     610
    在现代电子设计自动化(EDA)工具链中,ModelSim作为一款功能强大的仿真软件,广泛应用于FPGA(现场可编程门阵列)和数字IC设计的验证阶段。特别是在与Xilinx FPGA结合使用时,ModelSim能够模拟复杂的数字系统,帮助设计师在设计早期发现并解决潜在问题。然而,要充分发挥ModelSim与Xilinx FPGA的协同作用,关键在于正确添加
  • ARINC653实时任务可调度性验证方法:技术深度解析与实现
    发布日期:2024-10-29     503
    在现代航空电子系统中,ARINC653标准扮演着至关重要的角色。它定义了一个分区操作系统(Partitioning Operating System, POS)的架构,旨在提高系统的模块化、可靠性和安全性。然而,在综合模块化航空电子系统(Integrated Modular Avionics, IMA)中,由于存在周期任务、非周期任务以及任务间的复杂依赖关系,传统方法难以
  • YoloV3在FPGA上的量化、编译与推理
    发布日期:2024-10-29     1511
    随着人工智能技术的快速发展,目标检测作为计算机视觉领域的重要应用,其准确性和实时性要求日益提高。YoloV3(You Only Look Once Version 3)作为一种先进的实时物体检测算法,凭借其高精度和实时性能,在众多应用场景中展现出巨大潜力。然而,为了将YoloV3算法部署到资源受限的硬件平台上,如FPGA(现场可编程门阵列),
  • 推挽升压电路和SPWM逆变电路系统总体方案
    发布日期:2024-10-29     547
    本设计以ARM作为控制核心,结合推挽升压电路和SPWM逆变电路,实现了将12VDC输入电压转换为110VAC交流正弦电压输出。实验表明,该逆变器具有电压纹波小、动态响应高和全数字等特点,能够满足实际需要。1.系统总体方案1.1 总体设计框图如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC1

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