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  • 光学视觉传感器技术研究进展

    光学视觉传感器技术研究进展

    光学视觉传感器技术研究进展,传感器,视觉,激光雷达,目标,算法,测量,光学视觉传感器技术是一种基于光学原理和图像处理技术的TPS3619-33DGKR传感器技术,广泛应用于机器视觉、自动化控制、智能交通、无人驾驶等领域。随着计算机视觉和深度学习算法的发展,光学视觉传感器技术得到了快速的发展,并在各个领域取得了重要的研究进展。一、光学视觉传感器技术的原理和分类光学视觉传感器技术是利用光的传播和反射特性实现物体识别和测量的技术。根据测量目标的不...

    2023-12-01 10:11:00行业信息传感器 视觉 激光雷达

  • 加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用

    加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用

    加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用,毫米波雷达,芯片,用于,稳定性,目标,感知,室内安防是一个重要的领域,随着技术的进步和人们对安全的关注度增加,对于室内安防系统的要求也日益提高。而加特兰毫米波雷达SoC芯片则成为了赋能室内安防新应用的关键技术之一。本文将介绍加特兰毫米波雷达SoC芯片在室内安防中的应用及其优势。加特兰毫米波雷达SoC芯片是一种集成了毫米波雷达功能的BA6287F-E2片上系统芯片,它能够通过发射和接收毫米波信号,...

    2023-11-09 10:44:00行业信息毫米波雷达 芯片 用于

  • Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技术和先进处理技术消除“幽灵刹车”问题

    Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技术和先进处理技术消除“幽灵刹车”问题

    Arbe 4D成像雷达以高分辨率雷达技术和先进处理技术消除“幽灵刹车”问题,刹车,成像,分辨率,系统,目标,数据,Arbe 4D成像雷达是一种先进的FDG6322C雷达技术,利用高分辨率雷达和先进处理技术来消除“幽灵刹车”问题。在本文中,我们将详细介绍Arbe 4D成像雷达的工作原理以及如何应用高分辨率雷达和先进处理技术来解决“幽灵刹车”问题。Arbe 4D成像雷达是一种基于固态技术的先进雷达系统,可以实时生成高分辨率的3D图像。它使用多个...

    2023-11-09 10:43:00行业信息刹车 成像 分辨率

  • 苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯片企业销售

    苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯片企业销售

    苏大维格:光刻机已实现向国内龙头芯片企业销售,芯片,国内,企业,目标,提升,公司,近年来,随着科技的不断发展和芯片行业的迅猛发展,光刻技术的重要性也日益凸显。光刻机作为SN74HC08DR芯片制造过程中不可或缺的关键设备之一,其市场需求也不断增长。在这一背景下,苏大维格公司成功地实现了向国内龙头芯片企业销售光刻机的目标。苏大维格作为一家专注于光刻机研发和生产的公司,致力于提供高性能、高精度的光刻机设备。经过多年的技术积累和市场拓展,苏大维格...

    2023-10-03 19:29:00行业信息芯片 国内 企业

  • Flash纯固态激光雷达,需要更高分辨率的SPAD阵列

    Flash纯固态激光雷达,需要更高分辨率的SPAD阵列

    Flash纯固态激光雷达,需要更高分辨率的SPAD阵列,分辨率,激光雷达,阵列,像素,信号,目标,Flash纯固态激光雷达是一种新型的NTJD4001NT1G激光雷达技术,它利用固态激光器和单光子敏感器阵列(SPAD)来实现高分辨率的目标检测和跟踪。然而,目前的SPAD阵列的分辨率有限,因此需要更高分辨率的SPAD阵列来进一步提高激光雷达的性能。SPAD阵列是一种基于单光子敏感器的光电探测器阵列。它由许多单个的光子敏感器组成,每个敏感器都能...

    2023-10-03 19:21:00行业信息分辨率 激光雷达 阵列

  • 如何利用碳化硅(SiC)器件打造下一代固态断路器

    如何利用碳化硅(SiC)器件打造下一代固态断路器

    如何利用碳化硅(SiC)器件打造下一代固态断路器,断路器,器件,类型,系统,目标,测试,碳化硅(SiC)器件是一种新型的功率电子器件,具有高温、高频、高压和高功率密度的优点,因此非常适合用于制造下一代XC3S200A-4FTG256C固态断路器。下面将介绍如何利用SiC器件来打造下一代固态断路器的方法。1、确定设计目标:首先需要确定设计目标,包括额定电压和额定电流等。这些目标将会影响到断路器的尺寸、功率和成本等方面。2、选择适当的SiC器件...

    2023-10-03 19:17:00行业信息断路器 器件 类型

  • 夜间目标显示电路

    夜间目标显示电路

    夜间目标显示电路,电路图,光电开关电子电路图,夜间目标显示电路 显示电路,夜间目标显示电路...

    2023-09-18 21:55:00电路图显示 夜间 目标

  • 雷达目标加速模拟器电路图

    雷达目标加速模拟器电路图

    雷达目标加速模拟器电路图,电路图,信号处理电子电路图,雷达目标加速模拟器电路图 电路图,雷达目标加速模拟器电路图...

    2023-09-18 20:11:00电路图电路图 模拟器 目标

  • 什么是气体检测传感器,气体检测传感器的特点、原理、分类、操作规程、常见故障及预防措施

    什么是气体检测传感器,气体检测传感器的特点、原理、分类、操作规程、常见故障及预防措施

    什么是气体检测传感器,气体检测传感器的特点、原理、分类、操作规程、常见故障及预防措施,传感器,检测,分类,测量,目标,确保,气体检测传感器ATMEGA16-16AU是一种用于检测环境中气体浓度的装置,广泛应用于工业、环境监测、安全防护等领域。它可以通过监测气体浓度变化来预警和监控潜在的危险情况。气体检测传感器的特点:1、高灵敏度:能够检测到非常低浓度的气体。2、高选择性:对目标气体具有高度的选择性,减少误报率。3、快速响应:能够迅速检测到气...

    2023-09-14 10:39:00电子技术传感器 检测 分类

  • 使用Flasher DSK为生产实现编程解决方案

    使用Flasher DSK为生产实现编程解决方案

    使用Flasher DSK为生产实现编程解决方案,解决方案,编程,目标文件,连接,目标,芯片,Flasher DSK是一种用于生产实现编程解决方案的工具。它是一款功能强大的编程器,可以用于编程各种类型的微控制器和存储器芯片。Flasher DSK具有高速、可靠和易于使用的特点,可以在生产环境中快速、准确地编程芯片。使用Flasher DSK可以带来许多优势。首先,它支持多种编程接口,如JTAG、SWD、SPI和I2C,可以满足不同XC3S4...

    2023-09-09 12:15:00行业信息解决方案 编程 目标文件

  • 如何设计一颗AI芯片?AI芯片设计入门方案

    如何设计一颗AI芯片?AI芯片设计入门方案

    如何设计一颗AI芯片?AI芯片设计入门方案,芯片,方案,工具,目标,算法,学习,设计一颗AI芯片是一个复杂的过程,需要深入了解芯片设计和AI算法。以下是一个入门方案,涵盖了设计过程的主要步骤和考虑因素。1、确定需求和目标:确定TLC7528CDWR芯片的应用场景和功能需求,如图像处理、语音识别等。确定性能指标,如运算速度、功耗、芯片面积等。2、学习芯片设计基础知识:学习数字电路设计基础知识,如逻辑门、组合电路和时序电路等。学习硬件描述语言(...

    2023-08-12 20:52:00行业信息芯片 方案 工具

  • 机器人设计:解决人类问题的新思路

    机器人设计:解决人类问题的新思路

    机器人设计:解决人类问题的新思路,感知,学习,机器学习,目标,协作,提升,机器人技术的快速发展为解决人类问题提供了新的思路和可能性。本文将探讨机器人设计的新思路,包括机器人的智能化、自主性和适应性的提升,以及机器人与人类的合作和协作等方面的创新。通过这些新思路,机器人可以更好地解决人类问题,提供更多的服务和帮助,推动社会进步和人类福祉的提升。1、引言机器人是一种能够执行各种任务的自动化设备,随着LD1117DT33TR人工智能和机器学习等技...

    2023-08-09 01:28:00行业信息感知 学习 机器学习

  • 低噪声放大器的设计原则

    低噪声放大器的设计原则

    低噪声放大器的设计原则,设计原则,器件,输出,目标,噪声,网络,低噪声放大器是一种重要的电子器件,在许多应用中都有广泛的应用,包括通信系统、无线电接收机、ADUM1201BRZ-RL7传感器等。低噪声放大器的设计目标是在提供高增益的同时,尽量减小输入信号的噪声。本文将介绍低噪声放大器的设计原则。1、基本原理低噪声放大器的设计需要考虑两个主要方面:信号增益和噪声系数。信号增益是指输入信号经过放大器后的输出信号与输入信号之间的比值。噪声系数是指...

    2023-07-31 18:03:00行业信息设计原则 器件 输出

  • 了解汽车传感器——激光雷达

    了解汽车传感器——激光雷达

    了解汽车传感器——激光雷达,激光雷达,传感器,用于,精度,测量,目标,激光雷达(Lidar)是一种常用于自动驾驶汽车和无人机等应用中的CDCLVC1104PWR传感器技术。它利用激光束进行测距,可以高精度地获取目标物体的位置信息。在本文中,我们将深入了解激光雷达的原理、工作方式、应用以及未来发展方向。一、激光雷达的原理激光雷达利用激光束进行测距,其原理类似于雷达。它通过向目标物体发射激光束,然后测量激光束从发射到接收所需的时间来确定目标物体...

    2023-07-31 18:02:00行业信息激光雷达 传感器 用于

  • 气体传感器选型原则、分类及特性

    气体传感器选型原则、分类及特性

    气体传感器选型原则、分类及特性,分类,传感器,测量,目标,检测,选择,气体传感器RTL8201F-VB-CG是一种用于检测和测量环境中气体浓度的设备。它们在许多领域中得到广泛应用,包括环境监测、工业安全、室内空气质量监测等。在选择气体传感器时,需要考虑以下原则:1、响应速度:传感器的响应速度是指传感器从检测到气体存在到输出结果的时间间隔。对于某些应用来说,响应速度非常关键,比如在工业安全中需要及时检测到有害气体的泄漏。因此,需要选择响应速度...

    2023-07-31 18:02:00行业信息分类 传感器 测量

  • 电子电路设计的四个技巧

    电子电路设计的四个技巧

    电子电路设计的四个技巧,电路设计,性能,测试,工具,目标,仿真,电子电路设计是一门综合性较强的学科,需要掌握一定的理论知识和实践经验。在进行电子电路设计时,有一些常用的技巧可以帮助提高设计的效率和准确性。下面将介绍四个常用的电子电路设计技巧。1、适当的抽象和简化在电子电路设计过程中,往往会遇到复杂的问题和大量的TPS7333QDR元件。为了简化设计过程和提高效率,可以适当的进行抽象和简化。例如,可以将复杂的电路分解成几个简单的子电路,分别进...

    2023-07-31 17:58:00行业信息电路设计 性能 测试

  • 4D毫米波雷达:为L2+高阶辅助驾驶注入新的技术基因

    4D毫米波雷达:为L2+高阶辅助驾驶注入新的技术基因

    4D毫米波雷达:为L2+高阶辅助驾驶注入新的技术基因,驾驶,基因,碰撞,感知,风险,目标,4D毫米波雷达是一种先进的EPM3256AQC208-10驾驶辅助技术,为L2+高阶辅助驾驶系统注入了新的技术基因。本文将介绍4D毫米波雷达的工作原理、优势以及在L2+高阶辅助驾驶中的应用。一、工作原理4D毫米波雷达利用毫米波频段的电磁波来感知和测量汽车周围的环境。它通过发射毫米波电磁波并接收其反射回来的信号来探测目标物体的位置、速度和距离。其工作原理...

    2023-07-21 11:39:00行业信息驾驶 基因 碰撞

  • 一文详解激光雷达

    一文详解激光雷达

    一文详解激光雷达,激光雷达,感知,传感器,导航,目标,激光,激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。一、激光雷达的原理激光雷达的原理基于激光测距的技术。它使用发射器发射一束脉冲激光,激光束经过镜片聚焦形成一个小点,并照射到目标物体上。当激光束与目标物体相交时,...

    2023-07-11 13:38:00行业信息激光雷达 感知 传感器

  • 盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景

    盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景

    盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景,应用场景,常见,跟踪,识别,目标,监测,毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测量的BCX53-16雷达技术。它具有高分辨率、高精度、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于军事、民用和工业领域。以下是毫米波雷达的常见技能和应用场景:1、静态目标检测:毫米波雷达可以实时检测和跟踪静止目标,如建筑物、障碍物等。它可以通过对目标的反射信号进行分析,判断目标的位置、形状和物体特征。2、动态目标检测:毫米波雷达可以实时...

    2023-07-11 13:35:00行业信息应用场景 常见 跟踪

  • 什么是双光束红外传感器,双光束红外传感器的常见故障及预防措施

    什么是双光束红外传感器,双光束红外传感器的常见故障及预防措施

    什么是双光束红外传感器,双光束红外传感器的常见故障及预防措施,检测,目标,确保,导致,传感器,原因,双光束红外传感器(Dual-Beam Infrared Sensor)是一种常用于安防系统中的红外传感器,用于检测和识别物体的移动。它通过同时发射两束红外线,一束作为参考光束,一束作为检测光束,当有物体进入检测区域时,会引起两束光线的干涉,从而触发传感器发出信号。以下是LIS2DH12TR双光束红外传感器的常见故障及预防措施:1、误报或漏报:...

    2023-07-11 13:34:00电子技术检测 目标 确保

  • 4D毫米波雷达:为L2+高阶辅助驾驶注入新的技术基因

    4D毫米波雷达:为L2+高阶辅助驾驶注入新的技术基因

    4D毫米波雷达:为L2+高阶辅助驾驶注入新的技术基因,驾驶,基因,碰撞,感知,风险,目标,4D毫米波雷达是一种先进的EPM3256AQC208-10驾驶辅助技术,为L2+高阶辅助驾驶系统注入了新的技术基因。本文将介绍4D毫米波雷达的工作原理、优势以及在L2+高阶辅助驾驶中的应用。一、工作原理4D毫米波雷达利用毫米波频段的电磁波来感知和测量汽车周围的环境。它通过发射毫米波电磁波并接收其反射回来的信号来探测目标物体的位置、速度和距离。其工作原理...

    2023-07-21 11:39:00行业信息驾驶 基因 碰撞

  • 一文详解激光雷达

    一文详解激光雷达

    一文详解激光雷达,激光雷达,感知,传感器,导航,目标,激光,激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。一、激光雷达的原理激光雷达的原理基于激光测距的技术。它使用发射器发射一束脉冲激光,激光束经过镜片聚焦形成一个小点,并照射到目标物体上。当激光束与目标物体相交时,...

    2023-07-11 13:38:00行业信息激光雷达 感知 传感器

  • 盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景

    盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景

    盘点毫米波雷达的常见技能与应用场景,应用场景,常见,跟踪,识别,目标,监测,毫米波雷达是一种利用毫米波频段进行探测和测量的BCX53-16雷达技术。它具有高分辨率、高精度、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于军事、民用和工业领域。以下是毫米波雷达的常见技能和应用场景:1、静态目标检测:毫米波雷达可以实时检测和跟踪静止目标,如建筑物、障碍物等。它可以通过对目标的反射信号进行分析,判断目标的位置、形状和物体特征。2、动态目标检测:毫米波雷达可以实时...

    2023-07-11 13:35:00行业信息应用场景 常见 跟踪

  • 什么是双光束红外传感器,双光束红外传感器的常见故障及预防措施

    什么是双光束红外传感器,双光束红外传感器的常见故障及预防措施

    什么是双光束红外传感器,双光束红外传感器的常见故障及预防措施,检测,目标,确保,导致,传感器,原因,双光束红外传感器(Dual-Beam Infrared Sensor)是一种常用于安防系统中的红外传感器,用于检测和识别物体的移动。它通过同时发射两束红外线,一束作为参考光束,一束作为检测光束,当有物体进入检测区域时,会引起两束光线的干涉,从而触发传感器发出信号。以下是LIS2DH12TR双光束红外传感器的常见故障及预防措施:1、误报或漏报:...

    2023-07-11 13:34:00电子技术检测 目标 确保

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