STM32提供了丰富的音频应用外设,并得益于灵活高效的内部架构,可以支持广泛的音频应用。本文中,在简单介绍音频采集的背景知识后,从应用需求出发,确定麦克风的选用。然后,描述了STM32内部DFSDM (Digital Filter for Sigma-Delta Modulator)在PDM麦克风采集中应用。最后逐步介绍如何利用STM32CubeMX进行DFSDM设计开发,实现PDM麦克风声音采集。
2021-12-13 21:12:15 1.33MB dfsd STM32CubeMX 麦克风声音采集
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RT-Range ADAS测试应用介绍
2021-12-13 19:08:15 4.67MB 自动驾驶 测试
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Capsule是什么呢?Capsule是一个你可以想成他想要取代neuron,原来neuron是output一个值, 而Capsule是output一个vector,在其余的部分它的用法你就把它想成是一个一般的neuron。
2021-12-07 09:30:07 2.78MB nlp
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本文主要介绍CA数字证书的基本原理和关键技术,以及数字证书的相关机构以及应用,结合实际案例分析CA数字证书的组成,涉及的非对称密码等关键技术。适合对数字证书、数字签名加密感兴趣的同学。
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本文主要介绍的是巨磁电阻效应,首先详细的阐述了巨磁阻效应与层结构,其次介绍了巨磁电阻效应的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。 巨磁电阻效应是什么 所谓巨磁电阻效应是指材料的电阻率在有外磁场作用时较之无外磁场作用时存在显著变化的现象。一般将其定义为GMR=其中(H)为在磁场H作用下材料的电阻率(0)指无外磁场作用下材料的电阻率。由外加磁场引起的一些磁性材料的电阻巨大变化(称为巨磁电阻效应)便是磁电子学中一项重要内容。在室温下具有巨磁电阻效应的巨磁电阻材料目前已有许多种类,例如,多层膜巨磁电阻材料,颗粒型巨磁电阻材料,氧化物型巨磁电阻材料,隧道结型磁电阻材料等。 巨磁阻效应与层结构分析 所谓磁阻效应是指导体或半导体在磁场作用下其电阻值发生变化的现象,巨磁阻效应在1988年由彼得•格林贝格(Peter Grünberg)和艾尔伯•费尔(Albert Fert)分别独立发现,他们因此共同获得2007年诺贝尔物理学奖。研究发现在磁性多层膜如Fe/Cr和Co/Cu中,铁磁性层被纳米级厚度的非磁性材料分隔开来。在特定条件下,电阻率减小的幅度相当大,比通常磁性金属与合金材料的磁电阻值约高
2021-12-05 20:18:41 247KB 电阻效应 巨磁电阻 文章 基础课
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详细介绍了NFC 相关技术及规范,和目前使用场景案例。
2021-11-18 20:19:41 2.88MB nfc
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介绍欧姆龙NJ运动控制器在电子凸轮方面的应用案例
2021-11-18 18:43:22 1.8MB NJ电子凸轮
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锁相环 CD4046 应用介绍 主要功能 应用举例
2021-11-12 13:17:44 52KB 锁相环 CD4046 应用介绍 主要功能
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本文档的主要内容详细介绍的是光电式液位传感器动图功能展示、特性、外观、尺寸、应用,及同浮球式液位传感器对比。主要包括了:工作原理,优势特点,功能特点,优势优点,应用及技术参数 光电液位开关工作原理,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。 无水状态:如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。 有水状态:当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。 1、本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮球式液位传感器体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮球有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限制,而光电式液位传感器则是采用光学折射原理检测液位,并不存在此局限。 2、光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器只能上置,下置安装。 3、光电式液位传感器液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮球式液位传感器精度为±3.0mm甚至更高。 4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮球式液位传感器浮子极易卡死造成不良。 5、内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长,受外部杂物、水垢、沉淀物等因素影响小 6、头部光顺,清洗容易,材料符合食品卫生标准。 7、带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患。
2021-11-11 10:43:32 7.11MB 传感技术
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灌区渠系水情信息远程测控系统 应用介绍pdf,灌区渠系水情信息远程测控系统 应用介绍
2021-10-23 22:02:56 1.01MB 技术案例
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