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  • 03
    2024-01

    豪威推出首款专为16:10宽高比笔记本电脑开发的520万像素图像传感器

    OV05C10是一款1/4.7英寸低功耗、小尺寸BSI图像传感器,具有520万像素分辨率、1.12微米像素尺寸和交错式HDR功能,并支持人体存在检测。 豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,当日发布首款专为16:10宽高比笔记本电脑开发的520万像素图像传感器OV05C10。这款传感器支持交错式高动态范围(HDR),适用于主流和高端笔记本电脑、平板电脑以及物联网设备。 凭借520万像素分辨率,OV05C10图像传感器可以支持视频会议的自动取景,通过自

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    2024-01

    体戴式传感器在帕金森病患者常规护理中使用的最佳范围和方法

    体戴式传感器在帕金森病患者常规护理中使用的最佳范围和方法

    帕金森病(PD)目前在欧洲影响着约120万患者,其发病率预计在未来几十年内将呈指数级增长。随着人们对帕金森病的认识不断加深,治疗教育以及患者对严格控制症状的需求都在不断增加。此外,不同患者的症状变化很大,同一患者的症状也有波动,这就需要有创新的工具来帮助医生和患者在日常生活环境中监测疾病,并更有针对性地调整治疗方式。如今,有多种体戴式传感器(BWS)被提出用于监测帕金森病的临床特征,如运动波动、运动障碍、震颤、运动迟缓、步态冻结(FoG)或步态障碍等。体戴式传感器已被用作患者管理或研究的附加工

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    2024-01

    什么是Tokio模块 Channel?

    Rust 语言是一种系统级编程语言,它具有强类型和内存安全性。Rust 语言中的 Tokio 模块是一个异步编程库,它提供了一种高效的方式来处理异步任务。其中,channel 是 Tokio 模块中的一个重要组成部分,它可以用于在异步任务之间传递数据。在本教程中,我们将介绍 Rust 语言中的 Tokio 模块 channel,并提供几个示例,以帮助您更好地理解它的使用方法。 什么是 Tokio 模块 Channel? Tokio 模块中的 channel 是一种用于在异步任务之间传递数据的机

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    2024-01

    机械弹性按键的原理和编程方法介绍

    机械弹性按键的原理和编程方法介绍

    按键是数字系统最基本的输入接口设备,本文主要介绍机械弹性按键的原理和编程方法。 0****1 按键原理 以EGO1开放板按键为例,用户可用的板载按键主要包括S6(低有效按键),S0~S4(高有效按键)。 由原理图可以看到,按键S6在未按下时,FPGA引脚通过电阻连接3.3V高电平;当按键按下,与地连通,引脚电平被拉低。S0~S4则相反,按键未按下时,引脚为低电平;按键按下时,接通3.3V电源,引脚电平由低变高。 因此,我们通过检测高低电平的变化,就可以检测按键是否被按下。 但是实际情况是,我们

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    2024-01

    深度解析索尼的多重曝光HDR技术

    深度解析索尼的多重曝光HDR技术

    1,什么是 HDR HDR 的英文全称为 High Dynamic Range,意思就是“高动态范围”。 其“高”之程度是相对于以前的 SDR(标准动态范围)而言,那么这个“动态范围”又是啥呢? 这个词所代表的,就是图像所能清晰呈现之明暗差别。 所以 HDR 的实际意义就是,图像能以更高质量同时显示画面的亮部和暗部。 这样,用户拍照的时候就能化身为“神笔马良”,借助手机相机镜头(画布),用所调配之丰富色彩的颜料(HDR传感器),“画”出最美最真实的图像。 当然,HDR 的实现也依赖于显示设备—

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    2024-01

    怎样使用Verilator进行Verilog Lint呢?

    FPGA设计是无情的,所以我们需要利用能获得的任何软件进行检查。Verilator是一个 Verilog 仿真器,还支持 linting:静态分析设计中的问题。Verilator 不仅可以发现综合工具可能忽略的问题,而且运行速度也很快。Verilator 也非常适合使用 SDL 进行图形仿真。 安装Verilator Linux Verilator 在大多数 Linux 发行版存储库中都可用,并适用于 Windows 子 Linux 系统上运行。 对于 Debian 和基于 Ubuntu 的发

  • 02
    2024-01

    基于单光子探测的时间相关计数TCSPC设计实现

    基于单光子探测的时间相关计数TCSPC设计实现

    1 . TCSPC技术原理 TCSPC时间相关单光子计数技术是一种成熟且通用的单光子计数技术,是一种功能强大的分析方法,目前广泛应用于荧光寿命测量、时间分辨光谱、荧光寿命成像、飞行时间测量等众多领域,尤其是在生命科学和基础物理学中使用。 TCSPC技术使用高重复频率的脉冲激光器作为光源,使用高灵敏度探测器对信号多次重复测量,计量离散光子脉冲实现甄别信号,把探测器探测到的信号看成单个光子形成的脉冲序列,每当探测器输出一个脉冲则代表探测到一个光子,不是记录脉冲强度,而是记录脉冲密度来实现测量。 单

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    2024-01

    易灵思与商显客户合作推出完整的商业显示动态背光方案

    易灵思与商显客户合作推出完整的商业显示动态背光方案

    在当今的数字化时代,显示技术是一种无处不在的信息传播和交互的工具,它不仅影响着我们的生活方式,也推动着各行各业的发展和变革。在众多的显示技术中,商业显示是一种引人注目的高端显示技术。商业显示市场是一个涵盖了多种显示技术和应用场景的广阔领域,它不仅包括了传统的LCD、LED等显示屏,还包括了交互式电子白板、广告机、数字标牌、投影仪等多种形式的显示设备。根据IDC的数据,2022年中国商用显示市场规模超过900万台,同比增长11%,其中交互式电子白板市场同比增长19.9%、广告机同比增长24.4%

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    2024-01

    单线通信的高精度双引脚数字温度传感器-GX1832介绍

    单线通信的高精度双引脚数字温度传感器-GX1832介绍

    单线通信的高精度双引脚数字温度传感器-GX1832 产品概述 GX1832是一款全集成数字式温度传感器,无需任何外部感温单元即可实现12位(0.0625℃)温度输出。GX1832采用DFN-2和TO-92S封装,可直接替代NTC热敏电阻,并且使用更为简单,无需系统校准或者软硬件补偿即可实现全温范围内的高精度温度测量。 GX1832在-40°C至+125°C的正常工作范围内,测温误差小于±1℃,并具有良好的温度线性度,适用于通信、计算机、消费电子、环境、工业和仪器仪表等应用场景。 GX1832兼

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    2024-01

    Mojo v3 FPGA板与16x2 LCD模块是如何进行连接的呢?

    Mojo v3 FPGA板与16x2 LCD模块是如何进行连接的呢?

    在本教程中,我们将使用Verilog HDL设计一个数字电路,该电路与基于HD44780 LCD控制器/驱动芯片的通用LCD模块连接。Mojo V3 FPGA板将用于实现设计。本文中使用的LCD模块是1602A显示器。 HD44780兼容LCD模块 之前我们讨论了使用HD44780 LCD控制器/驱动芯片的LCD模块的详细信息。这些LCD模块的引脚排列如图1所示。 图1.图片由AAC提供 如你所见,有三个控制引脚(RS、R / W和E)以及八个数据引脚(DB7至DB0)。对于写操作,我们需要对

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    2024-01

    基于FPGA的原型设计对系统级验证的适用性

    基于FPGA的原型设计对系统级验证的适用性

    前言 作为基于FPGA的原型设计的倡导者,我们可能会偏向于它的好处,而对其缺陷视而不见,然而,这不是我们的意图。本文系列旨在给一个平衡的观点FPGA-based原型的利弊,说到底,如果他们能通过其他方法器目标会更好地满足,例如使用基于SystemC的虚拟原型,我们不想让人们必须要使用一个长原型项目。 本章将提供基于FPGA的原型设计的目的和局限性。完成本章后,读者应该深入了解基于FPGA的原型设计对系统级验证的适用性和其他目标的适用性。正如我们将在后面的章节中看到的,通过保持专注于原型项目的目

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    2024-01

    FPGA浮点IP内核究竟有哪些优势呢?

    FPGA浮点IP内核究竟有哪些优势呢?

    最近出现的 FPGA设计工具和 IP有效减少了计算占用的资源,大大简化了浮点数据通路的实现。而且,与数字信号处理器不同, FPGA能够支持浮点和定点混合工作的 DSP数据通路,实现的性能超过了 100 GFLOPS。在所有信号处理算法中,对于只需要动态范围浮点算法的很多高性能 DSP应用,这是非常重要的优点。选择 FPGA并结合浮点工具和 IP,设计人员能够灵活的处理定点数据宽度、浮点数据精度和达到的性能等级,而这是处理器体系结构所无法实现的。 对于通信、军事、医疗等应用中的很多复杂系统,首先