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伴随着深度学习(MachineLearning)行业愈来愈多地应用当场程序控制器门阵列(FPGA)来开展逻辑推理(inference)加快,而传统式FPGA只支持指定运算的短板愈发突显。Achronix以便处理这一大窘境,自主创新地设计方案了深度学习CPU(MLP)单元,不但支持浮点的乘加运算,还能够支持对多种多样定浮点数格式开展分拆。 MLP全名MachineLearningProcessing单元,是由一组最多32个乘法器的列阵,及其一个加法树、累加器、也有四舍五入rounding/饱和状
BUX48A是大功率三极管,硅材料NPN型 ,有塑料封装和金属封装两种。 参数: 端子数量:2 晶体管极性:NPN 最大集电极电流:15 A 最大集电极发射极电压:450V 加工封装描述:TO-3, 2 PIN 状态:DISCONTINUED 端子形式:PIN/PEG 端子涂层:锡 铅 端子位置:BOTTOM 结构:单一的 壳体连接:COLLECTOR 晶体管应用:开关 晶体管元件材料:硅 晶体管类型:通用电源 最小直流放大倍数:8 BUX48A内部结构原理图: BUX48A封装图:
台积电目前正在圣克拉拉举办第24届年度技术研讨会,它刚刚发布了一个可以为显卡带来革命性变革的技术Wafer-on-Wafer (WoW,堆叠晶圆)技术。顾名思义,WoW的工作方式是垂直堆叠层,而不是将它们水平放置在电路板上,就像3D NAND闪存在现代固态驱动器中堆叠的方式一样。这意味Nvidia和AMD GPU不需要增加其物理尺寸或缩小制造工艺即可获性能提升。 Wafer-on-Wafer (WoW,堆叠晶圆)技术通过使用形成硅通孔(TSV)连接的10微米孔彼此接触。台积电的合作伙伴Cade
对于二极管来说,单向导电性并不重要,因为无论何种类型的二极管,其工作频率都有上限,一旦超过这个上限,它就会完全丧失单向导电性,这等于导线,因为它的结电容在频率很高时几乎为零,此时二极管就完全失去了其作用。 只要二极管有一个结容,就必然会影响反向恢复时间和反向电流,我们不希望看到反向电流,而且反向电流太大也会把二极管击穿! 所以,我们可以控制并减少反向电流吗?回答是肯定的! 可采取哪些具体措施?一个简单的方法就是将二极管再并联成一个电容! 实际上,C5的主要作用就是吸收过高的反向电压,即当二极管
在大家的用电量设备中大家经常会采用一种电器就是继电器,它用以自动化技术控制回路中,是电流量运行的一种电源开关,它拥有变换电源电路、自动调节、安全性维护的功效。继电器依据堵塞的工作原理和结构类型,又有不一样的类型。下面电子ic网根据工作原理对继电器分为6种。 第一种,磁感应继电器,说白了便是电磁效应的基本原理来工作中的电器装置,它利用电流磁效应来接入开关电源盒断开开关电源。 第二种,磁簧继电器是一种电磁线圈感应电动势的感测器装置,它是当有磁石金属材料或是有别的的吸磁物件挨近时,关掉或启用电源电路
华为昨夜在法国巴黎召开发布会,发布今年首款旗舰机华为 P30 / P30 Pro。两款新机采用水滴屏和屏幕指纹,搭载麒麟 980 处理器,均支持无线反向充电。 拍照依旧是本次华为P30系列的主打卖点,也是华为旗舰机最核心的差异化特质。DxOMark 评分显示,目前华为 P30 Pro 以总分 112 分排名第一。 P30 Pro相关配置在P30的基础上有了一定的升级。 在处理器、前置摄像头、光学防抖(OIS)技术、RYYB传感器设计、取消虚拟键等等都与P30一样的情况下,P30 Pro将屏幕大
低电磁干扰DC/DC监管机构可以帮助工程师满足日益严格的原始设备制造商标准新产品具有超低静态电源电流,非常适合连续供电应用。美国新罕布什尔州曼彻斯特运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导者阿莱格罗微系统公司(以下简称阿莱格罗)宣布推出新产品ARG81800,这是一款稳定的DC/DC稳压器,具有超低静态电流(Iq)和低电磁干扰(EMI),非常适合不间断电源应用。该设备设定了新的行业标准,并增加了许多新功能,以帮助工程师轻松满足严格的原始设备制造商要求,包括:超低静态电流模式高达150℃的
电容在电源变压器中是一种很普遍的电子元件,它能够用于减少谐波失真噪音,能够用于提升开关电源的可靠性及其瞬态回应性,可是因为销售市场上的品类繁多,人们该怎么才能的挑选可信性高和特性平稳的电容呢? 1、电容种类的掌握 对电容种类的大概掌握,在挑选电容时有利于对电容种类的迅速挑选。 电容种类较多,按封裝分别是贴片式电容、软件电容,按物质分别是陶瓷电容,钽电容,电解法电容、黑云母电容、塑料薄膜电容等,按构造局势分,有固定不动电容、半固定不动电容、可变性电容。 电容种类的多种多样,非常容易令人深陷选择恐
10月17日消息,近日光刻机大厂佳能(Canon)公司近日通过新闻稿宣布,其已经开始销售基于“纳米印刷”(Nanoprinted lithography)技术的半导体芯片生产设备 FPA-1200NZ2C。佳能表示,该设备采用不同于复杂光刻技术的方案,可以制造5nm半导体芯片。 最近,光刻机大厂佳能(Canon)公司近日通过新闻稿宣布,其已经开始销售基于“纳米印刷”(Nanoprinted lithography)技术的芯片生产设备 FPA-1200NZ2C,这套生产设备的工作原理和行业巨头
RA8871ML4N是一款高性能的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。然而,高功耗会导致能源浪费和设备发热,进而影响设备的性能和使用寿命。因此,降低RA8871ML4N的功耗是一个非常有意义的问题。以下是一些可能的方法: 1. 优化电路设计:电路设计是影响功耗的关键因素之一。优化电路布局和布线,使用低功耗元件,可以有效地降低功耗。在设计过程中,应充分考虑元件之间的电磁干扰和热效应,以避免不必要的功耗增加。 2. 降低工作电压:RA8871ML4N的正常工作电压范围较宽,因此可以通过降低工作