LPWAN代表低功耗广域网。 该技术出现在2013年,属于一类无线技术,可满足机器对机器通信和IoT设备的需求。 LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功
互联网技术的迅猛发展,带动着各行各业的产品转型。互联网+,大数据,智能化都在影响着安防市场的格局。民用安防在这两年也迅速火爆。 据业内人士估计,未来5年内民用安防市场规模将达500亿元人
监控系统已经经过了第一代模拟视频监控系统、第二代数字视频监控系统,已经发展到了第三代网络视频监控系统,监控系统管理也经过了从人防到人防技防相结合、从单点到集中联网管理的过程。数字监控作为继模拟监
作者:安富利公司 人工智能(AI)与物联网(IoT)在实际应用中的落地融合,形成了 AIoT(智能物联网),也就是万物的智能互联。目前,AIoT已经成为业界公认的未来技术主流形态。艾瑞咨
IoT、5G、NB-IoT当属时下最热门的通信词汇,随着5G的成熟,“万物智能互联”正在成为现实,物联网已经被推向风口浪尖,本文让我们先认识一下这些常说的词汇到底是什么吧,话不多说,干货送上。
最近一段时间,荣耀、联想等公司把一些锐龙处理器的笔记本杀到了3000元内,四舍五入好像不要钱一样,AMD的CPU在笔记本市场上性价比是真高。 不过之前的14nm及12nm锐龙处理器卖不出高价也是有原因
音频/语音用户接口(VUI)是未来人机交互的一个重要的新兴趋势,将越来越多地用于智能家居控制、楼宇自动化、智能零售、联接的汽车、医疗等物联网垂直领域,这涉及语音触发、识别、处理技术,同时设计人员还面临如何提高能效的挑战。针对本地和云端,安森美半导体都有相应的VUI方案,提供先进的语音触发、识别、处理、控制等功能,具备出色的计算能力和能效,确保卓越的用户体验。
现在的社会不断发展,促使现在的楼房也开始智能化,以太网(电气和电子工程师协会[IEEE] 802.3)在楼宇自动化中的使用量正在增长,使得使用增强型传感器和控制网络的智能楼宇能够管理环境系统(如照明和暖通)、访问控制、安保系统、安全系统,甚至预防性维护监控。新型楼宇通常使用带专用5类增强型(Cat5e)布线、以太网交换机和路由器的楼宇自动化网络。即使是现有的楼宇空间也在进行改装,以适应联网的传感器和控制装置。
R&S CMW平台的蓝牙测试方案现已支持新的低功耗蓝牙(BLE)5.2功率控制特性。
提供完整的BLE v5.2解決方案,iEB110可极大加快新一代音频应用的开发
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。随着开关电源技术的不断发展和完善,小型轻量、高效率和低成本的开关电源得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题。
英特尔面向移动设备的第10代Core处理器既包括4.5瓦的Comet Lake处理器,也包括28瓦的Ice Lake处理器。不过,该公司还有另一系列低功耗处理器,按照去年公布的路线图,该公司将在今年和
传统的无线蜂窝网络首要的连接对象是人,物联网的连接对象是物,而物的数量必将远远超过人的数量,这就要求LPWA网络有更大的容量,避免网络的拥挤和设备间的干扰。
BMD-360模块完全符合最新蓝牙5.1标准,是u-blox首款支持蓝牙测向功能的蓝牙模块。BMD-360经过高度优化后,适用于对成本把控严苛的长距离信标应用、智能建筑和智能制造系统中的资产追踪、物联网(IoT)基础设施建设、仓储物流及其他高精度室内定位应用。
8月21日Intel发布了第二种十代酷睿处理器——Comet Lake(彗星湖)家族的U/Y低功耗处理器,不过跟10nm Ice Lake系列的十代酷睿不同,它依然是14nm工艺的。不出意外的话,Comet Lake彗星湖也会是今年秋季发布的十代酷睿桌面版的代号,这一次芯片组、处理器又要升级了。
物联网的迅猛演进促进无线互联设备的兴起,包括移动医疗如助听器、植体,工业应用如智能楼宇、安防监控,汽车市场如先进驾驶辅助系统(ADAS)、传感器、V2X,无线应用如智能手机、无线充电、可穿戴电子产品等,都产生巨大的无线互联需求。
台北电脑展上,Intel正式发布了10nm工艺的Ice Lake十代酷睿处理器,并已开始批量出货,包括U系列低压版、Y系列超低压版,适合轻薄本等设备。 但根据此前消息,在桌面和游戏本领域,Intel短
液晶面板所消耗的电量中,背光部分约占7成,因此,其高效化一直以来都是重大课题。近年来,LED急速普及,在这种大背景下,罗姆优化了LED驱动器供给LED的电源电压,取得了以消减整个LED背光系统的耗电量为目的的专利,很早就开始了领先业界的机型开发。
肌电测量或肌电图是检查人体神经、肌肉系统功能的重要方法,广泛应用于神经科、骨科、耳鼻喉科及口腔科。它可为临床诊断、治疗神经肌肉系统疾患提供客观的科学依据。肌电测量仪一般只具有在示波器上显示波形和记录波形的功能。早期,肌电信号通过照相对胶片进行显影才能看到;后来,把肌电信号描绘在肌电图纸上。这两种肌电信号记录法的机构都很复杂。这里介绍一种利用普通的示波器,通过单片机和A/D、D/A转换控制系统构成的,具有记忆、波形分析(诊断)功能和各种操作的实时处理的低功耗智能肌电测量仪。该肌电测量仪可实现一次采集后,多次重复显示、打印,实现了肌电信号测量仪的智能化。
对MEMS加速度计的调查发现,目前一个产品不能同时提供最低噪声和最低功耗。