5g的期望是巨大的。然而,5G部署面临的一个主要挑战是,可用的次级6GGZ频谱不支持为交付先进应用程序和同步用户所需的最佳性能所需的延迟和吞吐量。虽然目前的亚6GGZ5G网络比现有的4GLTE网络稍有改进,但在密集的城市环境和拥挤的活动场地,它们未能实现5G覆盖率、性能和延迟的承诺。mm波技术可以帮助解决这个问题,但也存在挑战。本文探讨了在处理这些5G部署挑战时需要考虑的关键因素。
基础设施作为代码(IaC),是一种用代码定义基础设施元素的实践。这与通过GUI(图形用户界面)来实现它相反,例如,AWS控制台。其思想是,为了具有确定性和可重复性,云基础设施必须在一个基于用编程语言表达的模型的抽象描述中被捕获,以便允许操作的自动化,否则应该手动执行。
随着人工智能的不断发展, 大型语言模型 从医疗保健到金融,在各个行业都变得越来越普遍。然而,随着它们的使用日益增多,确保API的安全是至关重要的责任,使这些模型能够与外部系统交互。开发人员发展方案方法对设计和实施至关重要 安全API 对于人工智能LLMS,确保敏感数据不受可能的破坏。本文探讨了创建安全的人工智能LLIMIS的最佳实践,并探讨了开发人员信息管理系统在防止数据破坏方面的重要作用。
人工智能和机器学习已经从实验技术演变为现代商业战略的重要组成部分。有效构建和部署AI/ML模型的公司获得了显著的竞争优势,但创建一个功能齐全的AI系统是复杂的,涉及多个阶段。
大间隙功率转换器由于其固有的空间和尺寸有限、所需的高检测速度和高检测率,使开发单一的电流传感器方案变得困难。在匹配所有需求方面的不同权衡使得很难实现一种适用于所有情况的电流感知方法。研究了改进现有单方案电流传感器性能的方法。
下图显示了不同接地平面切口宽度的模拟 E‐Field 图以及原始 PCB 设计。这些 E‐Field 图用于确认结构设计正确并发现任何问题区域。例如,在具有较小宽度的第 2 层接地平面切口的模拟中,可以看到共面迹线的 E‐Field 与第 2 层接地平面强烈耦合,从而降低了迹线的阻抗。
最近,我们团队的信号完整性小组被要求重新设计现有的 5GHz 接地共面波导 HYPERLINK 馈线,以提高客户电路板上的 Wi-Fi 子系统的性能。测量显示,馈线阻抗约为 38 欧姆。
开关模式电源(SMPS)产生的EMI辐射频谱是由许多参数组成的函数,包括热回路大小、开关速度(压摆率)和频率、输入和输出滤波、屏蔽、布局和接地。
实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有三种基本类型,按照功能划分为(参见图2):降压(buck)、升压(boost)、升/降压(buck-boost或反转)。
与直流充电器不同,交流充电器不使用堆叠式电源模块,从而实现小型化并节省成本。单电源模块架构限制了交流充电器在公共充电站的使用,因为交流充电器无法在合理的时间内提供所需的电量。相反,充电速度为22kW,更适合住宅电动汽车充电,消费者可以接受更长的充电时间。此外,有些很受欢迎,因为它们只需要一个标准插座。交流充电器利用 电动汽车的车载充电装置将交流电转换为直流电。
为了创建高质量的软件,必须在向客户发布应用程序之前进行彻底的测试。有许多方法可以严格分析你开发的软件。静态测试是一种很有价值的软件开发技术,它侧重于早期预防缺陷,而不执行代码。通过在开发的早期阶段进行静态测试,您可以避免潜在的缺陷并提高代码质量。
为了验证产品功能和设计参数,电源电路需要复杂的测试方法和电子测试设备。为了满足产品标准,有必要收集有关SMPS 测试要求的更多知识。
反激式转换器使用的是非线性开关电源概念,与非反激式设计相比,反激式转换器存储磁能并充当电感器。本文简单介绍下反激式转换器工作原理和电路类型。
实际上,如果不需要电流隔离,工程师会尽量使用非隔离电源,因为隔离的拓扑形式总是需要变压器或额外的线路,而且这种设备往往会增加成本和体积较大,通常很难满足定制电源的需求。
随着高速模拟数字转换器(ADCS)的采样率的提高,ADC输出数据中的编码错误(也被称为闪烁码)也随之增加。代码错误定义为ADC输出代码中超过定义阈值的错误。阈值通常被定义为一个误差超过ADC噪声的预期幅值,从而在噪音存在的情况下可以很容易地识别该误差的水平。