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通過仔細(xì)規(guī)劃來成功實現(xiàn)實時聲學(xué)處理
低延時時、實時聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應(yīng)用的關(guān)鍵因素,其中包括語音預(yù)處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崟r性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應(yīng)對這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會將出現(xiàn)的任何額外任務(wù)都加載到這些設(shè)備上,...
2021-12-29
實時聲學(xué)處理 嵌入式 延時
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我愛方案網(wǎng)推出PLBUS PLC應(yīng)用方案 與力合微共建方案商生態(tài)
產(chǎn)品創(chuàng)新要IC和設(shè)計工具支持!對于IoT碎片化市場,更需要方案商給與技術(shù)增值,讓方案能快速導(dǎo)入新型IC,實現(xiàn)設(shè)計優(yōu)化替代降本。建設(shè)IC原廠方案商生態(tài),就是從“賦能“展開雙向合作,技術(shù)賦能讓小方案商得到便捷的支持,市場賦能方案商獲取客戶認(rèn)可,得到原廠背書。今天,中國領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)通信芯片及方...
2021-12-28
我愛方案網(wǎng) PLBUS PLC 力合微
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用于實現(xiàn)O-RAN無線解決方案的5G技術(shù)設(shè)備
O-RAN旨在推動無線社區(qū)轉(zhuǎn)型、開辟新無線設(shè)備通道和推動創(chuàng)新,以履行3GPP關(guān)于5G的承諾。1要取得成功并保持高性價比,必須提供開源的無線電設(shè)備和優(yōu)化的5G技術(shù)。本文將介紹其中一種用于設(shè)計和構(gòu)建高功效比的解決方案。
2021-12-28
O-RAN 無線方案 5G
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SiC-SBD和Si-FRED: 誰能突破功率半導(dǎo)體器件性能天花板?
功率半導(dǎo)體器件,也被稱作電力電子器件,是用于電力設(shè)備的電能變換和控制電路的大功率電子器件,由于其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到能耗的多少,所以在當(dāng)今節(jié)能減排的大趨勢下備受重視,成為了電子圈關(guān)注的一個焦點。
2021-12-28
SiC-SBD Si-FRED 性能
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降額曲線和最大電流(下)
在我們關(guān)于電子元件內(nèi)電流和工作溫度之間的聯(lián)系的第二篇文章中,我們將繼續(xù)計算用于減額曲線的數(shù)據(jù),并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行一些實際考慮。
2021-12-27
降額曲線 最大電流 測試
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降額曲線和最大電流(上)
電流和工作溫度在電子元件中密切相關(guān),我們將幫助您了解這種關(guān)系的基本原理。我們建議您先閱讀我們上一篇文章《溫度范圍的秘密》,以確保您理解工作溫度的含義。
2021-12-27
降額曲線 最大電流 測試
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超高電阻、電阻率和絕緣材料的精確測量
橡膠、塑料、電木等,作為絕緣材料,在我們的電子和電力產(chǎn)品設(shè)計時必不可少。但不知您想過沒有,您選擇的材料的電阻性能到底怎么樣,在各種工作場景或溫度情況下,其電阻或電阻率有多大,是否能滿足產(chǎn)品的設(shè)計要求?
2021-12-25
電阻率 絕緣材料 精確測量
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如何防止運(yùn)轉(zhuǎn)過熱:克服Wi-Fi前端設(shè)計中的熱量難題
本文是系列博客中的上篇,介紹 Wi-Fi 前端設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)。下篇將探討共存和干擾問題。對于無線接入點或用戶端設(shè)備 (CPE),很難在獲得 FCC 認(rèn)證前充分考慮熱管理及受影響的參數(shù)。為了避免由于干擾、共存或射頻前端 (RFFE) 線性造成需要在最后時刻更改設(shè)計的麻煩,一定要記得使用組件熱參數(shù)進(jìn)行設(shè)計...
2021-12-24
運(yùn)轉(zhuǎn)過熱 Wi-Fi前端 設(shè)計
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高效電源設(shè)計的實時數(shù)字解決方案(第一部分)
電子產(chǎn)品持續(xù)快速發(fā)展使高效電源設(shè)計的要求也不斷提高。教科書中定義的高效轉(zhuǎn)換電路已不能滿足市場的實際需求,在額定工作條件下實現(xiàn)高效只是現(xiàn)代市場的其中一個要求。真正具有競爭力的電源設(shè)計必須在整個負(fù)載和工作電壓范圍內(nèi)保持高效,包括在輕載和待機(jī)條件之下。
2021-12-24
電源設(shè)計 實時數(shù)字 解決方案
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