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引言随着人工智能(AI)技术的持续发展,对计算系统性能和效率的要求不断提高。现代AI工作负载需要更先进的硬件解决方案,以处理复杂计算的同时保持效率和可扩展性。本文探讨了AI加速的创新方法:无线多芯片AI加速器,这种架构在AI计算硬件领域代表了重要进展[1]。现代AI计算的挑战机器学习(ML)模型的发

无线多芯片人工智能加速器

我们知道运放可以配置成比较器电路,但市面上还有一种比较器芯片,比如:LM311、LM393 等。这是为啥?为啥运放明明可以配置成比较器电路,还要生产专门的比较器芯片。今天我们来学习一下比较器芯片和运放电路的区别。缺点一运放芯片的第一个问题就是运放的输出电压很难做到轨到轨(Rail-to-Rail),

既生瑜何生亮?运放 vs.比较器芯片

学习和研究电子电路的过程中,我们经常看到 DC、AC 这样的缩写。DC 是 Direct Current 的缩写, 是指电荷流动方向唯一的电流。直流电的电流方向是不变的。AC 是 Alternating Current 的缩写,是指电流强度和电流方向都发生周期性变化的电流,在一个周期内的平均值为零

使用示波器观察电流的超前和滞后

1 锁相环锁相环电路(PLL)是一种利用反馈控制原理实现频率和相位同步的电路。它广泛应用于通信、计算机、仪器仪表等领域。锁相环电路的基本原理:锁相环电路由三个基本部分组成:鉴相器(PD)、环路滤波器(LPF)和压控振荡器(VCO)。如果是在手机上阅读本文,点击图片可放大。锁相环的工作原理是:鉴相器如

使用CD4046学习锁相环

在嵌入式学习领域,树莓派与开发板如同“自动挡汽车”和“手动挡汽车”,无数学习嵌入式开发板的人都在犹豫选树莓派还是开发板,今天谈谈这个问题。结论:树莓派适合快速上手,开发板适合底层操作。1、树莓派与开发板有什么不同?①系统架构树莓派:单板计算

嵌入式新手/老手建议学:树莓派 or 开发板?

学习运算放大器(运放)电路,是每一个电子工程入门者绕不开的关键步骤。本篇文章我们将用最通俗的语言、最详细的分析、最直观的配图,带你全面理解六类最常见的运放电路设计原理,包括同相放大、反相放大、跟随器、T型放大、加法电路和检流电路。一、同相放

运放实战设计入门指南:小白也能快速掌握的6种电路原理!

我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师关注我,一起变得更加优秀!事情是这样的,我们团队遇到了一位(金主)客户,他想研发一款带边缘计算能力的HMI硬件产品,并且该产品需要带有人脸识别功能,可以把这款产品理解为边缘计算服务器 工业HMI的结合体。这个客户有一个比较特殊的要求,就是指定要用全志的处理器芯片,

嵌入式软硬件设计,如何从整体架构出发,评估客户的定制需求?

在嵌入式开发中,工具链的选择将直接影响到开发频率及项目质量,本文将聚焦于C语言的开发场景,按照学习者的学习进度推荐不同的工具,直接给出干货清单,以供技术参考。1、初学者快速入门①Keil MDK/IAR Embedded Workbench

嵌入式C语言开发工具怎么选?分阶段全推荐!

电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。下面我们讲一下电荷泵升压的基本原理:假如你用一个 9V 的电池给电容充电,那么电容两端的电压就是 9V。然后你拿另一个电容也同样充电到 9V。然后你把这两个电容串联起来,你就得到了一个 18V 的电压。上面就是电荷泵工作的基本原理:

使用示波器学习电荷泵的基本原理

随着嵌入式系统的迭代升级,单片机已经成为不少工程师必学的基础内容,但电子新人在学习单片机前总是有很多顾虑,今天针对这些顾虑解答,以此帮助新人更好走上单片机道路。1. 单片机到底是什么?简单说,单片机是集成CPU、存储器(ROM/RAM)和接

学单片机前必须知道的十大新人问题