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  • YoloV3在FPGA上的量化、編譯與推理
    發(fā)布日期:2024-10-29     1486
    隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,目標(biāo)檢測(cè)作為計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的重要應(yīng)用,其準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性要求日益提高。YoloV3(You Only Look Once Version 3)作為一種先進(jìn)的實(shí)時(shí)物體檢測(cè)算法,憑借其高精度和實(shí)時(shí)性能,在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出巨大潛力。然而,為了將YoloV3算法部署到資源受限的硬件平臺(tái)上,如FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列),
  • 推挽升壓電路和SPWM逆變電路系統(tǒng)總體方案
    發(fā)布日期:2024-10-29     518
    本設(shè)計(jì)以ARM作為控制核心,結(jié)合推挽升壓電路和SPWM逆變電路,實(shí)現(xiàn)了將12VDC輸入電壓轉(zhuǎn)換為110VAC交流正弦電壓輸出。實(shí)驗(yàn)表明,該逆變器具有電壓紋波小、動(dòng)態(tài)響應(yīng)高和全數(shù)字等特點(diǎn),能夠滿足實(shí)際需要。1.系統(tǒng)總體方案1.1 總體設(shè)計(jì)框圖如圖1 所示, 逆變器系統(tǒng)由升壓電路、逆變電路、控制電路和反饋電路組成。低壓直流電源DC1
  • 電源模塊紋波噪聲的測(cè)試方法
    發(fā)布日期:2024-10-29     405
    在應(yīng)用電源模塊常見的問題中,降低負(fù)載端的紋波噪聲是大多數(shù)用戶都關(guān)心的。那么模塊的紋波噪聲該如何降低?普科科技從紋波噪聲的波形、測(cè)試方式、模塊設(shè)計(jì)及應(yīng)用的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法。紋波噪聲的常見測(cè)量工具是采用示波器+探頭的方式紋波和噪聲即:直流電源輸出上疊加的與電源開關(guān)頻率同頻的波動(dòng)
  • PLC與變頻器搭配使用的方法和要點(diǎn)
    發(fā)布日期:2024-10-29     326
    PLC與變頻器的搭配使用在工業(yè)控制中非常常見,主要用于實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)的精確控制和調(diào)節(jié)。以下是一些PLC與變頻器搭配使用的方法和要點(diǎn):1.PLC控制變頻器的方式1.1輸出信號(hào)控制直接連接:通過PLC的輸出點(diǎn)直接連接到變頻器的啟動(dòng)停止信號(hào),同時(shí)PLC也可輸出模擬量信號(hào)來調(diào)節(jié)變頻器的速度。信號(hào)傳輸:確保PLC的com口與變頻器的com口連
  • 如何量化 SiC FET 的脈沖電流能力
    發(fā)布日期:2024-10-29     253
    寬帶隙 (WBG) 半導(dǎo)體器件,例如碳化硅 (SiC) 場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (FET),以其最小的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)損耗而聞名。除了這些特性之外,該技術(shù)還可以承受高脈沖電流,在固態(tài)斷路器等應(yīng)用中特別有優(yōu)勢(shì)。本文深入探討了 SiC FET 的特性,并與傳統(tǒng)硅解決方案進(jìn)行了比較分析。半導(dǎo)體開關(guān)功率損耗最小化的持續(xù)追求由 WBG 器件引領(lǐng),而 SiC FET 占
  • 軟開關(guān)和 SiC 器件如何改善功率轉(zhuǎn)換
    發(fā)布日期:2024-10-29     371
    DC-DC 轉(zhuǎn)換器中的軟開關(guān)可減少能量損耗。SiC 晶體管可實(shí)現(xiàn)更高的開關(guān)頻率,因此磁性元件更小,從而減少熱量。效率和功率密度都是電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的重要因素。每個(gè)造成能量損失的因素都會(huì)產(chǎn)生熱量,而這些熱量需要通過昂貴且耗電的冷卻系統(tǒng)來去除。軟開關(guān)和碳化硅 (SiC) 技術(shù)的結(jié)合可以提高開關(guān)頻率,從而可以減小臨時(shí)存儲(chǔ)能
  • WBG 功率轉(zhuǎn)換器的電流感應(yīng)挑戰(zhàn)是什么?
    發(fā)布日期:2024-10-29     255
    WBG的高頻切換帶來了與帶寬和速度相關(guān)的挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)可以通過新的傳感技術(shù)來解決。此外,氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 器件對(duì)短路條件的耐受性和電流傳感要求不同。當(dāng)使用GaN 器件時(shí),具有捕獲超快速短路事件所需帶寬的電流傳感器至關(guān)重要,因?yàn)?GaN 器件的短路耐受時(shí)間比 Si 和 SiC 器件短得多。因此,Si 基電源轉(zhuǎn)換器中
  • 電解電容器為何會(huì)爆炸
    發(fā)布日期:2024-10-29     392
    打開一個(gè)普通的 LED 燈泡,你經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)電解電容器占據(jù)了交流線路輸入的位置。雖然照明級(jí) LED 的使用壽命通常超過 10,000 小時(shí),但其底座中的電解電容器可能使用壽命不會(huì)那么長(zhǎng)。造成這種不良后果的原因可能有很多種。這些電路板上可見的電解電容器取自飛利浦(頂部)和 Feit Electric 生產(chǎn)的 60 W 等效 LED 燈泡。電解電
  • 示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪聲為何至關(guān)重要
    發(fā)布日期:2024-10-29     217
    在工程領(lǐng)域,精度是核心要素。無(wú)論是對(duì)先進(jìn)電子設(shè)備執(zhí)行質(zhì)量和性能檢測(cè),還是對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,測(cè)量精度的高低都直接關(guān)系到項(xiàng)目的成功與否。這時(shí),示波器中的垂直精度概念就顯得尤為重要,它衡量的是電壓與實(shí)際被測(cè)信號(hào)電壓之間的一致性。而要實(shí)現(xiàn)高垂直精度,關(guān)鍵在于兩個(gè)因素:一是模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的位數(shù),二是示波器
  • 模塊化電容器平滑高壓電動(dòng)汽車電池的輸出
    發(fā)布日期:2024-10-29     248
    直流鏈路電容器是電動(dòng)汽車牽引逆變器的核心元件。這些無(wú)源元件用于平滑和穩(wěn)定從電池傳輸?shù)侥孀兤鞯闹绷麟妷骸M瑫r(shí),這些電容器還能限制去耦尖峰以及由功率供應(yīng)中的MOSFET或IGBT在負(fù)載變化時(shí)快速開關(guān)產(chǎn)生的電壓波動(dòng)。因此,它們直接影響系統(tǒng)的電能效率和密度。TDK推出了一組名為xEVCap的模塊化直流鏈路電容器構(gòu)件,以適應(yīng)系統(tǒng)

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廣州綠測(cè)電子科技有限公司(簡(jiǎn)稱:綠測(cè)科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測(cè)試與測(cè)量行業(yè)的技術(shù)開發(fā)公司。綠測(cè)科技以“工程師的測(cè)試管家”的理念向廣大客戶提供專業(yè)的管家服務(wù)。綠測(cè)科技的研發(fā)部及工廠設(shè)立于廣州番禺區(qū),隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設(shè)立了機(jī)構(gòu)。綠測(cè)科技經(jīng)過深耕測(cè)試與測(cè)量領(lǐng)域多年,組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì),可為廣大客戶提供品質(zhì)過硬的產(chǎn)品及測(cè)試技術(shù)服務(wù)等支持。

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