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芯片描述
极简驱动架构:专为 9-10V 灯珠定制,作为汽车灯专用中压恒流芯片,仅需外接 2 个电阻就能搭建完整恒流驱动电路,无需复杂外围配置,既简化 PCB 布局,又能降低物料成本与调试难度,适配汽车小灯、示宽灯、尾灯及摩托车灯等场景;
高压防护到位:内置 100V 功率 MOS 管与高压保护电路,当输入电压 VIN 达到 15V 时,芯片会自动减小输出电流,从源头避免高压导致的发热烧毁;Ver1.2 版本将 VIN 端口耐压出厂测试标准提升至 2...
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在汽车、汽车零部件、家电的高速冲压产线中,高精度、高稳定性、高兼容性是检测设备的核心诉求。普通双张检测器面对多材质、高节拍的生产场景,往往力不从心,漏检误判、换产繁琐等问题屡见不鲜。
阿童木 MDSC-1600S 通过式金属双张检测器,专为解决高端制造痛点而来!
“一拖四” 多探头设计,是 MDSC-1600S 的核心竞争力。四通道探头搭配自研的检测算法,可对铁、钢、铝、铜、不锈钢等全品类金属片料进行无死角精准检测。无论是 0.2mm 的超薄铝片,还是 6...
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随着6G研究、早期技术开发以及标准化工作的持续推进,人工智能(AI)、通信感知一体化(ISAC)、能源效率以及新型物理层创新正逐渐成为行业关注的重点。展望2026年,6G领域将呈现怎样的格局?本篇6G展望专题文章中,是德科技的管理团队及技术专家分享前沿洞见,深度剖析影响6G发展的技术路线、系统级挑战与测试和验证需求,助力企业在日益复杂且不断演进的产业环境中行稳致远。
是德科技发布2026年6G发展趋势预测
是德科技6G首席技术专家Bala...
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当“双碳”国策按下快进键,商业楼宇的能耗之痛,正催生由硬科技驱动的智能化新蓝海。谁能为“吞电巨兽”装上智慧大脑,谁就掌握了绿色建筑时代的核心入口。如今,商用空调智能化已越过概念验证期,进入规模化爆发前夜。在这个时刻,国芯科技与客户深度合作,切实围绕用户体验和价值提升推动商用空调产品创新,通过“芯片+算法+生态” 的闭环模式,将一场围绕节能增效的价值战推向产业链。
近期,国芯科技边缘侧/端侧 AI MCU CCR4001S以10万颗交货的新里程碑,助力...
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推挽式 DC/DC 变换器,简称推挽式变换器(Push-pull Converter),是利用两只功率开关管交替开断,实现 DC/DC 转换的电力电子装置,可看作两个单管正激式 DC/DC 变换器的组合,其输出整流、滤波电路与正激式 DC/DC 变换器基本一致。 沃虎电子科技深耕通信电子领域九年,推出推挽式转换器解决方案,紧凑型推挽式变压器,以毫米级尺寸重构电源隔离方案,包含多种封装形式,如WHST06E、WHST060、WHST06D、WHST06L等...
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SRRC模块认证=产品认证?
近几年 4G-Cat.1 在物联网用得特别多,性价比很高。
不管是智能表计、共享设备、金融终端还是车载产品,在国内合法卖,都必须过三个强制认证:SRRC、CCC、进网许可(CTA/NAL)。
很多人有个误区:用了已经认证的通信模组,整机就不用认证了。
其实不是 ——模组过认证 ≠ 产品过认证,终端还是要单独做认证。
这篇文章就教大家怎么高效搞定认证,少走弯路、不耽误时间,从资料、样机到送检,全是实用要点。
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电子发烧友网综合报道,在
人工智能加速从“云端”向“边缘”迁移的浪潮中,硬件形态正经历深刻变革。传统刚性硅基芯片虽性能强大,却难以适配人体曲面、动态形变等真实场景。与此同时,柔性电子技术虽在
传感器与显示领域取得进展,却长期缺乏“主动智能”能力——即本地化、低功耗、高可靠的
AI计算单元。
薄膜
晶体管(
TFT)技术的成熟带来了更多可能性,就在1月清华大学信息国家研究
中心/
集成电路学院任天令教授团队于2026年初发布全球首款基于量产工艺的大规模...
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人工智能(AI)正加速渗透日常生活的每一个角落,从智能手机的实时语言翻译、医疗领域的快速分诊,到智能穿戴设备的健康监测、数据中心的大规模算力运算,AI的每一次突破,都离不开高速、高效、高可靠的数据存储与传输能力作为支撑。当生成式AI爆发式增长,边缘AI快速普及,数据存储的容量、速度、能效与定制化需求迎来颠覆性变革。
AI计算平台升级,存储技术迎全新突破
AI技术的迭代,正推动计算平台需求的根本性转变——从单纯的分类工具,升级为计算密集度更高的生成...
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什么是惯性测量单元 (IMU)?
惯性测量单元(IMU)是测量三个运动轴上的角速度和线性加速度的设备。它们配备了三轴角速度(陀螺仪)传感器、三轴线性加速度传感器和温度传感器,用于测量三维惯性运动(沿三个正交轴的平移运动和旋转运动)。它们高精度测量线性加速度和角速度,以了解并控制移动体的姿态和轨迹。
图1:IMU三轴运动检测示意图
图2:EPSON IMU产品特性概览
EPSON惯性测量单元 (IMU) 产品列表和特性
特点一:温度特性...
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为何车载无线充电时手机会发烫?能量损耗原理与安全温度全解析
走进夏日高温的车厢,仪表盘显示37℃,把手机放上车载无线充电座,仅过5分钟,机身背面已微热。当你好奇这是“正常暖意”还是暗藏风险,不妨先了解:无线充电的发热,究竟源于何处?本篇将从物理机理、环境叠加、温控配件、操作方法及安全预警五个维度,带你全面看清发烫本质,教你安心用电无忧。
磁感应充电中的热量“副产物”
无线充电依赖车载发射线圈和手机接收线圈间的电磁耦合。当发射端通以交流电,产生交变磁场,导...