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多傳感器融合提高工業(yè)機(jī)器人的性能
在當(dāng)下機(jī)器人傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,下一步的趨勢將會(huì)是借助傳感器,來實(shí)現(xiàn)機(jī)器人性能目標(biāo)。這通常被稱為傳感器融合,支持傳感器系統(tǒng)利用各個(gè)傳感器的優(yōu)勢生成更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和更好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
2015-01-16
多傳感器融合 工業(yè)機(jī)器人 傳感器
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【集合一】畫PCB時(shí)你不知的一些常用接插件知識(shí)
工程師畫PCB的時(shí)候,難免會(huì)遇到一些連接器件,很多原因使得工程師要手拿游標(biāo)卡尺去量,這樣很容易造成連接錯(cuò)誤,誤差使得畫出來的PCB接插件按不上去。這里集合了很多接插件的知識(shí)點(diǎn),如耳機(jī)插座等,是一篇實(shí)用性很強(qiáng)的技術(shù)文,希望能幫助到PCB工程師。
2015-01-16
PCB 接插件 連接器件 耳機(jī)插座
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DIY:可從0瓦調(diào)起的線性直流電源設(shè)計(jì)
本篇文章介紹了一種能從0V調(diào)起的,大調(diào)整范圍線性直流可調(diào)電源。對(duì)電路設(shè)計(jì)和一些關(guān)鍵設(shè)計(jì)進(jìn)行了比較詳細(xì)的介紹,希望大家在閱讀過本篇文章之后能夠有所收獲。
2015-01-16
直流電源 線性直流電源 DIY
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芯片設(shè)計(jì):速度面積功耗就一定能折中?
芯片設(shè)計(jì)中幾個(gè)重要的指標(biāo)總是讓設(shè)計(jì)工程師自以為是的想到各種折中的方法,實(shí)則不然。在實(shí)際電路設(shè)計(jì)中,不要僅僅考慮功能實(shí)現(xiàn),需要多想想是否有更好的解決方案,讓面積,速度,功耗表現(xiàn)更佳才是上策。當(dāng)然這也是優(yōu)秀的工程師和平庸的工程師設(shè)計(jì)出來的產(chǎn)品會(huì)有巨大的差異。
2015-01-16
芯片設(shè)計(jì) 工程師
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絕對(duì)干貨:防毛刺的時(shí)鐘切換電路設(shè)計(jì)思路
如果將如何設(shè)計(jì)防止毛刺發(fā)生的時(shí)鐘切換電路及危害告訴大家,大家知道后直接用這個(gè)電路就好了,但是如果你忘記了或者沒見過這個(gè)電路是不是就無從下手了!所謂知其然也要知其所以然,只有知道了防毛刺的時(shí)鐘切換電路設(shè)計(jì)思路才能夠融會(huì)貫通!
2015-01-16
時(shí)鐘切換 電路設(shè)計(jì) 毛刺
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PCB材料選型基礎(chǔ)!設(shè)計(jì)功分器和耦合器的必做功課
如何選擇高頻器件功分器和耦合器的PCB材料呢?PCB板材的選擇對(duì)于這些器件實(shí)現(xiàn)所預(yù)想的性能來講是一個(gè)關(guān)鍵因素。設(shè)計(jì)和加工功分器/合路器/耦合器時(shí),理解PCB材料的性能如何影響這些器件最終的性能對(duì)選擇也是很有幫助的!
2015-01-16
PCB材料 PCB 功分器 耦合器
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看不懂節(jié)能燈的磁環(huán)參數(shù)選擇曲線?小編來幫你
很多童鞋都看不懂參數(shù)曲線,實(shí)在晦澀難懂啊,小編也是不明白的很多時(shí)候。特別是關(guān)于節(jié)能燈中的磁環(huán)選擇參數(shù)曲線,不怕,小編之前請教了一位高手,終于知道緣由了,這就分享給大家。
2015-01-15
節(jié)能燈 磁環(huán) 參數(shù)選擇
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技術(shù)突破:MOS管封裝能效限制解除法門
本篇文章主要對(duì)目前MOS封裝當(dāng)中存在的一些限制進(jìn)行了介紹,并提出了改善的必要性。在最后,還給出了提高總體能效的方法。希望大家在閱讀過本篇文章之后,能對(duì)MOS管的封裝有進(jìn)一步的了解。
2015-01-15
MOS管 封裝 能效限制
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就是這么任性的DDR3設(shè)計(jì),看專家怎么降服?
DDR3主控為國外知名公司的芯片,按說該芯片的常規(guī)設(shè)計(jì)對(duì)于我們的設(shè)計(jì)人員來說應(yīng)該沒有太大的問題,但是,這個(gè)設(shè)計(jì)的硬件工程師出于后期調(diào)試和EMI的考慮在所有的數(shù)據(jù)信號(hào)線上加了串阻,這就使得原本就很緊張的布線空間捉襟見肘了,為此我們的設(shè)計(jì)人員叫苦不迭,這么緊張的空間怎么去繞等長呢?
2015-01-15
DDR3 ODT 主控芯片
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