- 由移動網絡運營商(MNO)主導的開放式無線接入網(O-RAN)聯盟,一直是推動5G 無線接入網(RAN)演進的核心力量。其目的是引導行業朝著更加開放、可互操作、虛擬化和智能化的架構發展。此篇是德科技文章概述了將O-RAN無線測試從芯片設計階段推進到準備就緒及安全、智能部署所需的關鍵驗證步驟,重點闡述了硅前和硅后驗證、多輸入多輸出(MIMO)/大規模多輸入多輸出(mMIMO)性能驗證、能效測量、安全測試和無線電管理方面的需求和挑戰。首先,本文將簡要回顧RAN的發展歷史、演進和架構。在過去,RAN的部署主要依
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202509 O-RAN 是德科技
- 電容- 電壓(C-V)測量廣泛用于半導體材料和器件表征,可提取氧化物電荷、界面陷阱、摻雜分布、平帶電壓等關鍵參數。傳統基于SMU 施加電壓并測量電流的準靜態方法適用于硅MOS,但在SiC MOS器件上因電容更大易導致結果不穩定。為解決這一問題,Keithley 4200A-SCS 引入Force-I QSCV技術,通過施加電流并測量電壓與時間來推導電容,獲得更穩定可靠的數據。Force-I QSCV技術在SiC功率MOS器件上體現出多項優勢。比如僅需1臺帶前置放大器的SMU 即可完成測試,而傳統方法通常需
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202509 泰克
- “天工Ultra”人形機器人在今年4 月19 日北京亦莊的人形機器人半程馬拉松比賽中一舉奪魁,跑出了2小時40分的成績。實際上,“天工Ultra”比賽當月才快速推出,是由北京人形機器人創新中心研發的。其不僅擅長奔跑,還能夠在各種草地、沙地、石子路進行泛化奔跑,而該機器人使用的通用機器人母平臺是“天工”如圖1,由國家地方共建具身智能機器人創新中心(以下簡稱“國創中心”)推出。圖1 熊友軍與“天工”“天工”平臺為何能在很短的時間內助力打造“半馬之王”?“國創中心”在人形機器人/ 具身智能生態方面能提供哪些資源
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202509 具身智能 國創中心 世界機器人大會
- 在AI技術重構商業規則的創智時代,終端設備正成為人機共生的重要接口。AI手機、AI PC、AI眼鏡等AI終端產品在快速發展,應用場景逐步滲透到人們的生產、生活和學習等各個方面。然而,AI終端產品和功能還處于初級階段,創新水平也存在著參差不齊的情況。有些產品由于沒有滿足用戶的核心需求,導致了生命力不足,難以形成可持續的增長。因此,AI終端應該有哪些產品形態與應用場景?產業發展的關鍵挑戰與破局路徑是什么?7月底,在上海WAIC 2025(2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議)期間,有一場“人工
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202509 AI終端 WAIC
- 1? ?前言大家已經很熟悉KG 的建構和GNN 模型的訓練工作了。一旦訓練好了GNN 模型,接著進入模型的部署和運行(推理)階段了。首先,來介紹一項熱門的部署模式,就是:BYOM(Bring Your Own Model)。這BYOM(自帶模型)的涵意,即是:把您自己訓練好的模型,帶到最接近數據、最貼近用戶的地方、并展現最佳推理效能。本文就藉由高通(Qualcomm)公司的AI Hub 平臺來示范BYOM 流程,說明如何把簡單的RNN 模型傳送到AI Hub 云端平臺,并提供目標裝置(
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202509 BYOM 自帶模型
- 1? ?硬件介紹AS6221 是市場上精度最高的數字溫度傳感器系統(+/- 0.09℃)。它具備完整的數字化系統,可以快速準確的獲取測試位置的溫度信息,準確的還原溫度值并且通過標準I2C接口輸出。可實現理想的健康溫度監測,或應用于各種恒溫場景的溫度監控。●? ?超高的測量精度±0.09℃(20℃至42℃)●? ?超低功耗(6μA@4Hz/0.1μA@Standby)●? ?支持電池供電的使用場景●? ?支持
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202509 溫度傳感器
- 1? ?簡介最近這一段時間在學習機器學習,也嘗試將一個SkLearn的模型部署到了PocketBeagle 2 上(感謝論壇提供的試用機會),發現效果是真的不錯。所以我就在想有沒有什么便捷的方式能夠將一個簡單的模型部署到單片機上來實現某種行為的邊緣計算。于是經過我的搜索后找到了一個ESP32 的基于Tensorfl ow lite 的庫。如下圖所示。上述的這個庫是基于TF官方的TF-lite進行ESP32-S3的適配。所以對應TF官方的介紹如下圖所示。至此邏輯關系已經被整理清楚了,TF
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202509 Tensorflow 推理 樂鑫
- 1 簡介INA219 是一款由 Texas Instruments(TI)生產的高精度電流/ 電壓/ 功率監測芯片,采用I2C 接口通信,廣泛應用于電池管理、電源監控、太陽能系統、電機控制等領域。1.1 主要特性測量范圍:電壓測量(總線電壓):0 V~26 V(可配置)電流測量(分流電阻電壓):±40 mV(可調增益)功率計算(基于電壓和電流)高精度:16 位ADC(模數轉換器)可配置增益(PGA 放大倍數)通信接口:I2C 接口(標準模式100 kHz,快速模式400 kHz)可編程地址(支持16 個I
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202509 功率監測芯片 OLED顯示 德州儀器
- 手頭有塊FireBeetle 2 ESP32 P4開發板,這塊開發板是基于ESP32-P4R32 芯片設計的高性能微控制器(MCU)開發板,支持單精度FPU和AI指令擴展,具有強大的AI處理能力。能支持Arduino,MicroPython,Esp-idf開發。有嘗試使用MicroPython和Arduino在這個開發板上編程,還是比較簡單,今天嘗試一下使用ESP-IDF方式來實現一個SHT30溫濕度傳感器讀取的項目。使用esp-idf組件讀取SHT30溫濕度信息。不得不說使用Arduino和Mpy來讀取
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202509 溫濕度傳感器 FireBeetle
- 1? ?前言自然界中的物理量,例如壓力、溫度等都是模擬量,要對這些物理量進行控制和檢測,就需要一種能在模擬信號與數字信號之間起轉換作用的電路—— 模數轉換器和數模轉換器。能把模擬信號轉換成數字信號的電路稱為模數轉換器(簡稱ADC),反之,能把數字信號轉換為模擬信號的電路稱為數模轉換器(簡稱DAC)。一般的ADC 是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。由于數字信號本身不具有實際意義,僅僅表示一個相對大小,故任何一個ADC 都需要一個參考模擬量作為轉換標準。比較常見的參考標準為最大
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202509 數字電壓表 模數轉換
- 電池熱失控(TR,Thermal Runaway)一旦觸發,在適當條件下會迅速演化為起火、爆炸,甚至導致整車燒毀。那么,電池究竟是如何從一個輕微的內部缺陷或外部濫用損傷,逐步演化成失控的高溫鏈式反應?本篇文章將從觸發誘因、內部化學反應過程、外部熱失控演化階段三個部分,結合溫度節點、主控反應機制,整理總結鋰離子電池熱失控的過程。1 熱失控的濫用條件通常,鋰電池的熱失控是受到3 種濫用的影響而引起的,分別是機械濫用、電濫用、熱濫用。機械濫用通常由外力作用引起,如碰撞、擠壓或穿刺,可能導致電池內部結構損壞,進而
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202509 鋰離子電池 熱失控
- 曾幾何時,智能電動汽車市場形成了比亞迪和特斯拉領銜的兩超多強的格局。但是,商業的世界里沒有永遠的王者,只有不斷的超越。進入2025 年以來,特斯拉銷量大幅度同比下降,比亞迪在第一季度還維持著同比50% 左右的高速增長,第二季度就畫風突變,銷量增速像一個斷了線的風箏那樣不斷下降。根據公開數據,比亞迪4~7 月份的銷量同比增速分別為21.3%、15.3%、12% 和0.6%,目前已經接近于同比零增長。特斯拉銷量下滑的原因是顯而易見的,一來,車型的嚴重老化、產品矩陣的單一和競品的持續沖擊,都在短期內給特斯拉帶來
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202509 比亞迪
- 前不久,DeepSeek 悄悄更新了全新的V3.1 版本,這次更新全無公告,只在微信群里做了通知,既沒有官方預告,也未同步發布基準測試榜單,僅以“v3.1+”這樣保守的命名悄然上線。不得不說,DeepSeek 的低調更新方式,使其在大模型領域也就此一家了。與之形成鮮明對比的是,R1 在大多數人的心目中排名前五,與開啟時代的GPT4 等模型并列,其在全球范圍內的影響力不容小覷。DeepSeek的低調更新,或許是一種策略,避免過度曝光帶來的負面影響,但同時也導致了部分網友的“過山車式”的誤解。年初DeepSe
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202509 DeepSeek 大模型
- 摘要微型逆變器和便攜式電源的普及度持續增長,部分原因是人們對更具可持續性且靈活的電源解決方案的需求不斷增加。隨著最近推出陽臺型逆變器(該產品將微型逆變器與小型電池儲能系統結合在一起),這兩種技術的普及率可能會進一步提升。本技術文章概述了一種新型單級轉換器(稱為“cyclo 轉換器”),它使微型逆變器和便攜式電源的實施更加高效,體積更小,同時還降低了成本。簡介微型逆變器中的功率轉換系統通常采用兩級式設計,如圖 1 所示。圖 1:微型逆變器兩級拓撲在這種方案中,首先是一個直流/直流級(反激式或推挽式升壓級),
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202509 德州儀器 GaN Cyclo 微型逆變器 便攜式電源
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