事实上,低功耗MCU涉及的关键技术和设计挑战非常多,从如何定义系统架构、构建平台和MCU生态系统到数字电路设计,从工艺的选择到模拟电路设计,从可靠性设计到低功耗设计,从应用创新到满足客户各种需求等,每方面都对设计公司提出很高要求。“尽管现阶段市场上的低功耗MCU百花齐放,但ADI还是凭借在低功耗与高性能等多方面的独特优势,拥有很强的市场竞争力。”李勇自信地表示。
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无线网络打开了高速数据传输的大门,其中包括商业运营商的3G、4G和5G服务以及诸如蓝牙和Wi-Fi等更多私有网络。无线技术的进步如此之大,以至于数据消费者普遍期望和需要高分辨率的流视频。
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工业4.0或智能工业被誉为一场新的工业革命,其中现有系统联网在一起以创建网络物理系统。第一次工业革命是不同技术的融合,使工程师能够推动从手工制品到蒸汽驱动的大规模制造的转变。今天,它是不同技术的融合,包括传感、通信和大数据处理,这些技术被视为工业4.0的基石。
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模型驱动开发已被业界采用,作为快速原型设计和缩短上市时间的解决方案。但是,在最终实现阶段通常必须投入大量时间和精力,以使产品的性能与模型的性能相匹配。
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Wi-Fi、蓝牙、LoRa、ZigBee这4个词大家想必并不陌生。我们应该如何选择适合自己产品的无线通信技术?本文将围绕无线通信技术的一些重要指标,帮助我们做出最适宜选择。
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电子通信领域正在迅速扩展到日常生活的方方面面。数据的检测、传输和接收需要各种各样的器件,例如光学传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管和高压DAC等。在许多情况下,这些器件需要数百伏才能工作,因此需要满足严格的效率、空间和成本要求的DC-DC转换器。
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智能工厂集成多种信息物理系统,这些系统需要速度更快、更加可靠的无线解决方案来处理严苛的工业环境中不断增长的数据量。推动这些解决方案发展取得成果,以便在要求较高的工业4.0场景中部署的主要因素包括:实现移动SCADA、更换传统系统,或者通过移动设备实现数据传输(以前不可行或者受到限制)。本文主要探讨受到最后一个因素推动的无线技术。
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