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详解芯片设计制造大体分的三个阶段
在芯片设计阶段,对任何的代码或版图的改动都是非常容易的,在芯片设计阶段植入后门已屡见不鲜、广为人知,但是,在制造生产阶段,同样也可能被有意植入后门,而这一点则往往被人们所忽略。
2017-03-10
芯片设计 芯片
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深度解析图像传感器的应用场景
在上一篇文章里我们简单了解图像传感器的原理、种类和区别。除了CIS接触式图像传感器,一直以来,人们经常讨论CMOS和CCD两种图像传感器之间的比较优势,但自始至终,却没有任何定论浮出水面。由于人们关注的主题总在不断变化,因此,关于问题的答案也是不确定的。
2017-03-10
图像传感器 应用场景 CMOS CCD
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对比CCD与CMOS图像传感器的硬件技术指标
有时大家可能有这样的疑问,同样是高清网络摄像机为什么图像效果会有差异呢?使用同样的配件,为什么晚上的效果也不同呢?其实这是与我们使用的sensor(即图像传感器)的硬件技术指标相关的,不管是CCD还是CMOS图像传感器,主要有“像素、靶面尺寸、感光度、电子快门、帧率、信噪比”这六大硬件技术指...
2017-03-10
CCD CMOS 图像传感器 工作原理
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基于超声波传感器的自主移动机器人的探测系统
本系统是对超声波传感器功能上的一次延伸,是对移动机器人的现有探测系统的一个很好的补充。其在实验应用中得到充分的展示,他在障碍物探测和机器人位姿的调整上具有一定的实用性。但该方法在实时性、精确性上有待进一步提高。
2017-03-09
超声波传感器 移动机器人 最近点 探测系统
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安森美半导体在欧洲设立先进的传感器设计中心
安森美半导体(ON Semiconductor)宣布在欧洲设立一个新的传感器融合设计中心。该中心使安森美半导体扩大其汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)和视觉应用的图像传感器的全球市场领先地位,具备新的成像和视频信号处理能力,用于自动驾驶系统。
2017-03-08
安森美 传感器 设计中心
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可穿戴型下肢助力机器人感知系统研究
可穿戴型下肢助力机器人主要由机械、传感和控制三大部分组成?;魅送夤羌馨?2个自由度,每只腿有6个自由度,髋关节包含3个自由度,膝关节、踝关节和脚底各包含1个自由度,该设计要求不仅符合以往的拟人机器人行走机构的设计要求,又达到与人体腿部运动相协调、互不产生运动干涉的设计要求。
2017-03-08
可穿戴 机器人 传感器
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机器人传感器的类别及应用原理
一般机器人系统由机械手、环境、任务和控制器四个互相作用的部分组成。我们称一般安装在机器人机械手上的传感器为内传感器(Inner Sensons),而称作为环境的一部分的传感器为外传感器(External Sensons)。下面将以此为主,结合机器人传感器其它分类方法进行阐述。
2017-03-07
机器人 传感器 分类 应用原理
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借助传感器提高无刷直流电机控制性能
许多终端市场和应用中的一个明显趋势是用高效率的无刷直流电机(BLDC)替换交流电机或机械泵。要实现电机的精确控制和高效换向,高分辨率电流和旋转位置信息至关重要。虽然无传感器方案可用于检测反电动势电流,但是电机启动性能可能是个问题。
2017-03-03
传感器 无刷直流电机 提高控制性能
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电容传感技术应用于消费电子设计时,有技巧可循
电容触摸技术自问世以来,已进军各类应用。触摸技术始于初期手机的电阻式触摸屏,但由于电阻式触控传感器的响应速度较慢,灵敏度成为新设计的主要考虑因素,随之而来便出现了电容式触摸技术,而触控界面也随之在市场上迅速得到普及。
2017-03-03
消费电子 电容传感技术 设计技巧 应用
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