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    2024-01

    工业相机与镜头介绍及选型方法

    工业相机与镜头介绍及选型方法

    一、相机介绍及选型方法 1.工业相机介绍 工业相机与我们手机上面的相机或者我们单反相机不同,工业相机它能够使用各种恶劣的工作环境,比如说高温,高压,高尘等。工业相机主要有面阵相机和线阵相机,线阵相机主要用于检测精度要求很高,运动速度很快的场景,而面阵相机应用更为广泛。 线阵相机 这种相机呈现出线状,一般上只在两种情况下使用这种相机, 一是被检测视野为细长的带状,多用在滚筒上检测;二是需要很大的视野和很高的精准度。我们看到的线阵相机的物体二维图像是通过多次线阵扫描组合形成的。 线阵相机的优点就是

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    2024-01

    快来看看用FPGA做的开源示波器(二)

    今天介绍另一个比之前功能更全的,基于FPGA做的开源示波器/逻辑分析仪/频谱仪/波形发生器/等等: 特征 ScopeFun是一款经济实惠、开源、一体化的仪器平台。它提供了以下工具: 示波器 频谱分析仪(FFT) 任意波形发生器 逻辑分析仪 数字模式发生器 采样速度快、内存大、噪声低 主要硬件规格为: 两个模拟示波器通道(10 位) 每秒 5 亿个样本 (MSPS) 实时采样率(单通道)/250 MSPS(双通道) 每秒 2.0 千兆样本 (GSPS) 等效时间采样 (ETS) 速率 内存缓冲区

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    2024-01

    什么是 LLVM C/C++ 编译器?

    什么是 LLVM C/C++ 编译器?

    RISC-V 是一种模块化指令集架构 (ISA),具有强大的定制能力,在实现创新和差异化的同时而不会出现碎片化现象。在已批准/标准的 ISA 扩展(如整数指令或浮点指令)的基础模块之上,设计人员可以通过添加自定义指令而实现纯粹的设计自由! 通过添加自定义指令而实现更好的性能,更小的内存占用或者更低的功率,意味着软件(最终应用程序)要针对特定的 RISC-V ISA 进行编译。软件开发工具包(SDK)必须清楚地了解 RISC-V 处理器实现了哪些 ISA 模块,这样才能自动利用这些模块。这些指令

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    2024-01

    大疆的低成本高阶智能驾驶方案详解

    大疆的低成本高阶智能驾驶方案详解

    最近大疆智能驾驶搭载十万元级的五菱云朵上市,提供高速,城区真“无图”领航辅助,记忆泊车,记忆行车等高阶智能驾驶的新闻重新击穿了智能驾驶车型价格的底线;国内其他带有高阶智能驾驶辅助功能的品牌,例如小鹏汽车、华为 ADS2.0等,除了硬件配置豪华之外,算力也是上百TOPS起步,但大疆此套采用德州仪器TDA4 32TOPs的方案也将大算力神话拉下马。 另外大疆车载订购德州仪器数百万颗TDA4芯片的新闻,也让人不禁遐想这个可以装配大几十万台高阶智能驾驶的量,是要开启了高阶智能驾驶科技平权的时代。 可以

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    2024-01

    使用Python操作Word文件的方法

    1、修改文本 以下代码演示了如何使用 python-docx 修改文档中的第一个段落: paragraph = doc.paragraphs[0]paragraph.text = 'New text'paragraph.style = 'Heading 1'doc.save('output.docx') 使用 doc.paragraphs[0] 访问文档中的第一个段落并将其存储在变量 paragraph 中。接下来使用 paragraph.text = 'New text' 将段落文本修改为

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    2024-01

    pH传感器的工作原理及应用

    pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。 pH传感器是一种基于玻璃电极原理的传感器,其工作原理是基于溶液中的氢离子浓度来测定溶液的酸碱度。当溶液的pH值发生变化时,玻璃电极会产生电势的变化,通过测量这种电势变化,就可以准确地测定溶液的pH值。pH传感器技术具有响应速度快、测量准确、稳定性好等优点,因此被广泛应用于实际生产和研究中。 在化工领

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    2023-12

    汽车超声波雷达的作用 3个毫米波雷达和1个的区别

    汽车超声波雷达的作用 汽车超声波雷达是一种常见的感知技术,用于辅助驾驶和提供安全功能。它们通过使用高频声波来测量车辆周围的距离和方向,并提供以下功能: 1. 倒车辅助:汽车超声波雷达通常用于倒车辅助系统,可以检测到车辆周围的障碍物和障碍物的距离。当车辆靠近障碍物时,雷达会发出警告信号(如声音或视觉警告),帮助驾驶员避免碰撞。 2. 停车辅助:超声波雷达还用于停车辅助系统,帮助驾驶员在狭小空间中进行停车。雷达可以测量车辆与前方和周围对象之间的距离,向驾驶员提供指导和警告,以确保安全停车。 3.

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    2023-12

    一文看懂传感器国内外发展历程与现状

    一文看懂传感器国内外发展历程与现状

    传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱和物联网基础,其应用涉及国民经济及国防科研的各个领域,是国民经济基础性、战略性产业之一。当前倍受国际关注的物联网、大数据、云计算技术,乃至智慧城市中的各种技术实现,对于传感器技术的需求也是巨大。 科技,让人类的能力圈不断扩大。如果说,机械延伸了人类的体力,计算机延伸了人类的智力,那么,无处不在的传感器,大大延伸了人类的感知力。 早在20世纪80年代,美国就宣称世界已经进入了传感器时代。早在20世纪80年代初,美国就成立了国家技术小组(BGT),帮

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    2023-12

    聊一聊MEMS先生的微机电系统

    聊一聊MEMS先生的微机电系统

    一滩墨渍为2019年IEEE荣誉勋章获得者库尔特•彼得森开启了终生研究微型装置的大门。 1975年,库尔特•彼得森(Kurt Petersen)还是一名年轻聪明的研究员,当时他刚拿到麻省理工学院电气工程专业的博士学位,在位于美国加州的IBM阿尔玛登研究中心工作。他是该中心光学研究小组的一员。不过,他时常觉得很无聊,有一天,他漫步于巨大的建筑群中,然后发现了一条普普通通的走廊的油毡瓦上有一大块黑色污渍。就是这滩污渍改变了他的生活和整个行业。 为了找到污渍来源(他也是闲来无事),彼得森走进了最近的

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    2023-12

    FPGA排序-冒泡排序(Verilog版)介绍

    FPGA排序-冒泡排序(Verilog版)介绍

    在之前的推文中介绍了冒泡排序的实现,但是分享的代码使用的是SpinalHDL,最近有好多小伙伴后台私信问有没有Verilog版的代码。今天就给大家贴出来,具体原理参考FPGA排序--冒泡排序这篇之前的文章。 仍然以8个8bit的数为例来介绍冒泡排序,因此数据的输入和输出位宽均为64bit(8*8bit),使用valid信号来标识数据有效,整个实现采用流水线的方式。   `timescale 1ns / 1psmodule bubble( input clk , input rst , inpu

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    2023-12

    3D亚纳米时代,CMOS逻辑电路如何发展?

    3D亚纳米时代,CMOS逻辑电路如何发展?

    电子发烧友网>MEMS/传感技术>3D亚纳米时代,CMOS逻辑电路如何发展? --> CMOS(232221) CMOS(232221) 反相器(42341) 反相器(42341) 图像传感器(128498) 图像传感器(128498) 半导体器件(31233) 半导体器件(31233) 功率晶体管(17293) 功率晶体管(17293) --> 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容

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    2023-12

    FPGA结构工作原理 FPGA与GPU的性能对比图

    FPGA结构工作原理 FPGA与GPU的性能对比图

    电子元器件是对各种电子元件和电子器件(半导体)的总称。在生产加工时没有改变原材料分子成分的产品称为元件,在电路中无需加电源即可在有信号时工作,包括电阻、电容、电感等。器件是指在生产加工时改变了原材料分子结构的产品,包括分立器件、芯片等。 电子元器件是支撑电子信息技术产业发展的基石。电子元器件产业链主要由原材料供应商、电子元器件设计制造商、电子元器件分销商和电子产品制造商组成。 原料供应商向电子元器件设计制造商提供半导体材料、玻璃基板、陶瓷基板、金属材料等原材料,以及提供生产制造电子元器件相关的