头条 智能背景下的雷达通信电子对抗一体化技术 在人工智能技术兴起的大背景下,本文针对雷达通信电子对抗一体化技术进行了分析研究,梳理了一体化技术概念,讨论了一体化技术在此背景下的实现意义,总结分析了国内外一体化系统发展状况,重点围绕一体化波束、一体化信号设计两方面阐述了主要技术研究现状,对一体化技术的实现要点进行了归纳讨论,探讨了从认知到智能化的技术发展趋势,并简单列举了无人驾驶场景下一体化技术的影响,指出一体化智能系统实现的可能方式,最后展望了一体化技术实现前景。 最新视频 紫光展锐的5G登峰之路 每座山,都曾高不可攀; 每个梦,都曾遥不可及; 心怀执着,方可登峰造极; 尽展智慧,终能跨越时空。 紫光展锐的5G登峰之路, 每一步都踩着坚定的步伐, 每一步都志在必得! 发表于:3/8/2019 ESYSIM系列片上众核系统仿真器-电子科大ESY码农队 ESYSIM系列片上众核系统仿真器-电子科大ESY码农队 发表于:10/11/2017 聊城市恒丰电子有限公司经理潘成刚:机械振动与噪声检测技术在汽车减振领域的应用 聊城市恒丰电子有限公司经理潘成刚先生介绍了机械振动与噪声检测技术在汽车减振领域的应用。潘先生表示,恒丰电子近两年开始开展汽车减振系统研究,经过对汽车振动及噪声的深入检测及分析,公司开始了磁流变减震器电控系统和空气悬架电控系统的研发。目前已取得初步成果。 发表于:7/5/2017 ADI公司赵延辉:MEMS加速度传感器 赵延辉先生表示,以ADI为代表的MEMS加速度传感器厂商经过多年的技术探索,目前已推动MEMS加速度传感器达到了一个全新的水平。他表示,相对于压电式加速度传感器,MEMS加速度传感器在低频响应、体积、价格、功耗、功能方面均表现出优势。随着低噪声水平的不断提升,MEMS在许多应用领域已完全具备替代压电式加速度传感器的能力。当然,在高频领域,压电式加速度传感器仍具备不可替代的优势。此外,压电式传感器无源的特点也使振动及噪声测试分析领域相应配套板卡、设备形成了相应标准及规范,这也成为阻碍MEMS加速度传感器大范围应用的客观因素。 发表于:7/5/2017 北京东方振动和噪声技术研究所张占一博士:机械振动与噪声检测经验和应用案例 北京东方振动和噪声技术研究所张占一博士率先报告,分享了关于机械振动与噪声检测的深厚经验和应用案例。张博士首先介绍了振动测试系统组成及注意事项;然后介绍了振动及噪声信号处理和分析方法;之后又重点以轨道交通行业为例具体介绍了相关的测试系统、信号分析;最后,则介绍了振动与噪声测试的最新发展趋势——云智慧测试技术。如何在有限的时间里向大家分享更多的内容成了对报告人的最大挑战。张博士不但梳理了振动及噪声测试的历史演变,发展趋势,还分享了传感器如何安装、工频干扰如何克服等具体实际问题的经验。 发表于:7/5/2017 优于同类应用于基于LLC电源设计的同步整流控制器FAN6248 LLC谐振转换器是高效率中大功率开关电源的主流拓朴,因为提高开关电源能效和简化电路设计一直是开关电源的主要要求。安森美半导体最新的FAN6248同步整流控制器专为满足LLC电源设计人员的需求而设计,只需最少的外部组件,直接侦测并驱动同步整流(SR) MOSFET。考虑到SR MOSFET的寄生电感,FAN6248内置的自动调节寄生电感补偿功能(adaptive parasitic inductance compensation function)将SR MOSFET的本体二级管导通时间缩到最短,达到同步整流效率的最大化。FAN6248采用实时侦测和预算的混合控制算法,让LLC谐振转换器同步整流,可以在整个负载范围内稳定的操作运行,增加了开关电源的能效和可靠性,优于同类。 发表于:6/29/2017 汽车雨量传感器应用方案采用免电池无线传感器 在本视频中,我们将为您展示汽车雨量传感器应用采用安森美半导体的免电池无线传感器 发表于:6/29/2017 物联网开发套件设置培训教材 本视频演示为正确地设置安森美半导体新的物联网开发套件(IDK)您必须采取的步骤。 发表于:6/29/2017 SPM2及SPM3智能功率模块概览 在本视频中,我们将为您介绍SPM2及SPM3智能功率模块。采用这些模块的设计人员可构建更紧凑、可靠和高能效的电机驱动方案,用于工业应用。 发表于:6/29/2017 获得同步降压稳压器的最高能效-技术与工具 虽然同步降压转换器被广泛用于许多应用,但一个好的和可靠的设计可能对初、中级电源设计人员构成严峻的挑战。此安森美半导体的在线研讨会将详尽阐述如何获得同步降压转换器最高能效的关键设计技术。除了设计技术,上市时间对新产品开发日益重要,而且迫切需要任何可能的工具来加快设计和优化过程。因此,在本研讨会同时介绍一款称为Power Supply WebDesigner的强大的设计工具,能够帮助工程师在最少的时间内完成一个优化的同步降压转换器设计。 发表于:6/29/2017 «12345678910…»