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测量电压调节器输出纹波和开关瞬变的方法

从信号尖端到接地点的环路应该尽可能比较小,以便尽量减少可能影响测量结果的额外电感。图2显示频域的输出纹波和谐波。ADP2114在指定工作条件下,于基频处产生4 mV p-p输出纹波。...图5显示尖端和管体方法。然而,在本例中,尖端连接错误的调节器输出点,而非直接连接输出电容;正确方法应当是直接与输出电容相连。接地引线已移除,但PCB上走线引起的电感仍然存在。 ?...探测开关输出的最佳方法是使用50 Ω同轴电缆,该电缆维持在50 Ω环境下,并通过可选50 Ω示波器输入阻抗端接。在调节器输出电容和示波器输入之间放置一个电容,可阻止直流电流通过。...电缆的另一端可通过非常短的飞线直接焊接到输出电容上,如图9和图10所示。 ? ? 这样可以在宽带宽范围内测量极低电平信号时保持信号完整性。...图11显示500 MHz测量带宽下,用尖端和管体法与50 Ω同轴法在输出电容端进行探测的对比。 ?

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Flash软件应用项目(一)

今天我们用 flash 软件实操一个风景图,安装包会在文末给出,希望大家多多支持。...,形成一个闭合的回路关闭图层后面的小眼睛可以看到他是否在同一图层,用油漆桶工具在中间填充任意颜色,可以检验他是否闭合。...,不会移动,当你把所有的线段全部删除后,新的回路就是白云的最外层,你移动的就是整个白云的颜色,如果旋转后发现尖端不合适,可以复制对面的尖端,使用任意变形工具,框选尖端,在修改中选择变形,选择水平翻转,移动它到合适的位置再旋转...用钢笔绘制出一束稻草的基本形状形成一个闭合的区间将区间多次复制用选择工具把两个区间公共部分删掉让两个闭合区间连贯在一起,形成一个新的闭合区间然后再填充渐变,ctrl+A 选中这个图层上所有的元素,按 Shift 不放,鼠标点击元素会取消或者重新选择我们直接点击大的色块,再用 delete 删除,就可以把旁边的轮廓线删掉...可以先在网上搜到有关火车车厢的图片然后临摹最后,删除边缘线,也可以用简单的图形概括拼接图形合并小区间 写了这么多,我觉得 Flash 最重要的是把图层分清楚,然后要有同一个图层的闭合线段即可成为形状的思想 最后我们来看看项目的效果图吧

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    0.768nm!美国Zyvex Labs造出全球最高分辨率光刻机:现在下单,6个月即可交货!

    这个小得多的曝光区域令人惊讶,因为HDL不使用光学器件,只是将钨金属尖端放置在H钝化硅样品上方约1nm处。人们会期望,如果没有光学器件来聚焦来自尖端的电子,那么曝光区域会更大。 10倍的单个原子。...这个小得多的曝光区域令人惊讶,因为HDL不使用光学器件,只是将钨金属尖端放置在H钝化硅样品上方约1nm处。人们会期望,如果没有光学器件来聚焦来自尖端的电子,那么曝光区域会更大。...为了解决这个谜团,必须了解电子实际上不是从尖端发射(在成像和原子精密光刻模式下),而是从样品到尖端(在成像模式下)或从尖端到样品(在光刻模式下)模式。...△在200秒完成500nm跳跃后的未修正蠕变vs.蠕变修正后 自适应电流反馈回路: 所有商业 STM 都使用相同的比例积分 (PI) 回路来升高和降低 STM 尖端,因为它扫描以保持设定点电流。...在配置文件 F 中,自适应控制回路打开,并且尖端扫描同一行。更准确的电流控制可提供更准确的轮廓,并且当表面扰动较大时,可避免尖端碰撞。

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    脑科学研究中常用的神经电信号记录电极介绍

    在分析研究之前,最重要的任务是如何有效地把这些信号检测、提取出来。要想得到稳定、高质量的神经电生理信号,就离不开一种重要的工具——神经电信号记录电极(下文简称记录电极)。...在扫描电镜下金属微丝电极的末端如下图4所示,可以清楚看到电极尖端裸露的金属和外表包裹的绝缘层[1]。...2、玻璃微电极 玻璃微电极一般采用加热拉伸的方法将毛细玻璃管拉制成锥形尖端,尖端细至几个微米,并在毛细玻璃管中灌入导电液,使得所记录的组织与采集设备之间具有良好的导电性。...当尖端接触到神经元表面时,就可以记录到其放电活动。玻璃微电极制备简单,尖端尺寸容易控制,目前已经广泛地用于膜片钳等神经电生理实验中,如图5所示。...4、大脑皮层电信号(ECoG)记录电极 ECoG记录电极一般是放置在颅骨下、皮层上进行脑电信号的记录,其一般用于需要做脑部手术(如癫痫病灶切除手术)的病人进行短时间急性信号记录。

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    内聚力模型简介(一)

    但是,基于线弹性力学对裂纹问题模拟时,需要在试件中预制裂纹,并且在裂纹尖端存在奇异性,内聚力模型避免了线弹性力学相应的弊端,提供了一种解决裂纹扩展问题的新手段。...内聚力模型的概念首先由Dugdale与Barenblatt分别提出,如图1所示,他们把内聚力表示为裂纹张开位移的函数,在裂纹尖端引入内聚力的概念,避免了线弹性力学中裂纹尖端的奇异性。...图2 内聚力模型内聚力与张开位移 目前,利用内聚力模型研究单调载荷下界面脱粘、裂纹萌生与扩展相关问题时具有相对成熟的理论与技术手段。...例如,在ABAQUS 2016版本集成了插入零厚度内聚力单元的工具,大大促进了内聚力模型在工程中的应用。...图3 内聚力模型卸载形式

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    IOTA,物联网区块链?

    IOTA将自己定位为,物联网数据和价值交换的基础设施,在这里,交易可以在分布式的环境中安全地执行。 IOTA使用一种基于有向无环图(DAG)的数学概念,叫做 Tangle。...有向无环图基本上是一个存储系统,允许相互连接。 有向意味着两个节点之间的所有链接都有一个集合和指定的方向。 无环意味着不可能在结构内部创建循环。...看一个更大的tangle, 接近终点的tangle(圈在红色)是没有2个或更多edge的site。 这些site都是新的交易,正在等待确认,称为'tangle 的尖端'。 ?...如果选择的尖端之一不是有效交易,则忽略该尖端并放弃该尖端,然后随机选择一个新的尖端。 如果一切都检查正确,新的交易就会附加到2个尖端,并验证它。...基于 Winternitz 哈希函数的签名处理速度很快,这是 Tangle 在每秒交易速度方面居于领先地位的一个关键原因。 第二步是确认尖端,新交易使用一个选择算法来确认2个随机的以前交易。

    1.2K20

    OpenAI将筹资7万亿美元造芯?黄仁勋:这笔钱能买下全球所有GPU!

    万亿美元足够建造233座尖端晶圆厂,将是目前已有的最尖端制程的晶圆厂总量的约10多倍。...那么问题来了,谁能来建造如此庞大规模的尖端制程晶圆厂,所需的设备和材料将是目前供应商无法满足的,同时还需要数量庞大的安装、维护和操作人员,这也是目前人才市场所不具备的。...同时,他还预计,在未来4-5年里,这个数字预计将增长到2万亿美元。“我们正处于这个新时代的开端。在未来四至五年内,我们将拥有价值2万亿美元的数据中心,为世界各地的软件提供动力。”...黄仁勋进一步强调,事实上英伟达的GPU在AI和HPC性能方面发展得非常快。...因此,英伟达做出的最伟大的贡献之一就是在过去十年中将计算和人工智能进步了100万倍。使得无论什么需求都将能为世界提供动力,这是必须考虑的一个事实。

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    Nature子刊-柔性薄膜上3D电极的直接激光写入

    16通道电极阵列(图1),高为350µm,间隔为90µm,记录尖端直径为20µm,尖刺阵列打印时间大约10 min。电极到外部连接器的柔性电缆为混合PI/ParyleneC。...激光烧结后,在每个电极的顶部都打印出一个小的“原木桩”结构(图3e),创建了额外的表面积。电极阻抗降低,在1kHz的平均阻抗为200 kΩ(图4)。...▲图1 16通道电极阵列 ▲图2 制备工艺 ▲图3 16通道电极尖端表征图 ▲图4 电极表面和阻抗 神经植入和记录 对斑胸草雀和鼠进行记录。...▲图5不同物种的神经记录 仿生几何形状和插入试验 具有20 µm平尖端几何形状的单个电极将承受1-3 mN的临界力。为了减少组织插入力,研究人员开发了一种仿生几何形状的电极原型。...同时开发激光尖端烧结方法,可以保持尖锐的几何形状,使得电极可以插入脑组织而不屈曲。

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    基于YOLOv8的安全帽检测系统(4):EMA基于跨空间学习的高效多尺度注意力、效果优于ECA、CBAM、CA,助力行为检测 | ICASSP2023

    请注意,这里只有两个卷积核将分别放置在并行子网络中。其中一个并行子网络是一个1x1卷积核,以与CA相同的方式处理,另一个是一个3x3卷积核。...为了证明所提出的EMA的通用性,详细的实验在第4节中给出,包括在CIFAR-100、ImageNet-1k、COCO和VisDrone2019基准上的结果。图1给出了图像分类和目标检测任务的实验结果。...2)除了在不进行通道降维的情况下在每个并行子网络中构建局部的跨通道交互外,我们还通过跨空间学习方法融合两个并行子网络的输出特征图。...在本节中,我们将讨论EMA如何在卷积操作中不进行通道降维的情况下学习有效的通道描述,并为高级特征图产生更好的像素级注意力。...具体来说,我们只从CA模块中挑选出1x1卷积的共享组件,在我们的EMA中将其命名为1x1分支。为了聚合多尺度空间结构信息,将3x3内核与1x1分支并行放置以实现快速响应,我们将其命名为3x3分支。

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    具有穿透性微针的新型脑机接口

    左边的插图显示SiNM涂层在Si上的SiMN尖端的放大图,右边的插图显示了PtNM尖端表面的扫描电镜(SEM)图像。...微针尖端直径约为10µm,在Ni掩膜下涂覆约0.5µm厚的铂-银(Pt-Ag)合金。...对于聚焦在阵列中心的激光束,32个通道的平均信噪比为24.33±12.04。 图2:麻醉小鼠体内电生理信号记录。...为了消除运动伪影对实验产生的影响,在清醒小鼠的自发活动期间,对单个单元进行了隔离。图 3d 说明了从单个 SiMN 检测到的单个单元和相应的尖峰间隔 (ISI) 直方图。...SiMN的高度约为300µm,暴露的尖端约为50到100µm,尖端涂有PtNM,阵列的其余部分则用2 µm厚的聚对二甲苯-C钝化(图4b)。

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    「土行孙」机器人登上Science子刊封面,用气流在地下穿梭自如,速度达每秒4.8米

    它们能够在地下纵深蜿蜒,主要靠的就是根茎尖端。 ? 所以这款软体机器人也有一个类似的机械尖端,可以用来开路;主体部分选用了较为光滑的软管,用气体来驱动机器人前进。 ?...阻力大幅减小 为了能准确了解软体机器人的运行情况,研究人员分别测试了软体机器人3种情况下的表现: 只有尖端装置 加装有1个气流装置 加装有2个气流装置 在仅使用机械尖端开路的情况下,软体机器人在水平方向上前进的阻力...而不使用尖端开路的情况下,阻力和路线长度成正比。 ? 在软体机器人安装1个气流装置后: 垂直方向上,不使用空气气流驱动时,所产生的阻力和到达的深度成正比。...在40mm深度中(图D),气流夹角在0-30度之间,升力会随着角度的增大而增大,在30度时达到最大值; 在30-60度之间,升力随着角度的增大,大幅降低; 60-90度之间,升力基本保持不变。...在80mm深度中(图E),也显示了类似的趋势,较低角度对减少升力的效果较差,随着角度升高,能达到的效果会相对更好。

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    绝缘涂层键合金线

    在EFO球形成过程中,涂层在球的中间部分分裂成独特的西瓜条纹(图5),FAB的下半部分无绝缘涂层,涂层材料不会融化。...图 6a :  劈刀尖端残留物的键合前后检查100万次键合前(左)和后(右)劈刀残留物的低倍图图 6b : 劈刀尖端残留物的键合前后检查 100万次键合后劈刀残留物的聚集放大视图图 6c : 1,00万次键合的侧面图...图6a是标准SPT劈刀在0次键合后的图像,使用绝缘涂层键合线的相同劈刀尖端残留物在100万次键合后观察发现,经过100万次的键合后,劈刀尖端显示无任何残留物。...图6b是图6a中劈刀尖端残留物的高倍放大视图,显示从焊盘上粘附的少量残留物。图 6c中显示的是1,00万次键合的侧面图,劈刀从不同角度观察图。...4) 绝缘涂层键合金线即使在百万键合之后也不会使劈刀尖端余留残留物。

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    刀尖半径为何如此重要?

    在切削过程中,为了提高刀尖强度和降低机床表面粗糙度,刀尖处通常存在圆弧过渡刃。另外,一般免修磨刀片都有一定半径的圆弧作为过渡。即使对于专门磨尖的车削刀尖,它仍然具有一定的拱形倒角。...任何车削尖端上都不存在绝对的拐角。 通过图1的比较可以看出,刀尖半径和每转进给量对工件表面粗糙度影响最大。要达到理论表面粗糙度要求,正确的刀尖半径和进给量必须被选择。...相反,如果半径太小,尖端就会变弱并很快磨损。需要经常重新锐利。因此,圆角半径一般为0.3~0.4mm。 圆角半径(边缘半径)补偿 数控车床加工时,需要对拐角半径进行补偿。...当平行或垂直于轴线的表面,如端面、外径、内径等,按照理论尖端点编程的程序进行加工时,不会出现误差。 但在实际加工中,会出现过切、多切的情况。...我们将讨论以下两种情况: 1、车削端面及内外圆柱面 下图显示了圆弧的尖端及其方向。用于编程和对刀的刀尖点是理想的刀尖点。由于刀尖圆弧的存在,实际切削点是刀刃圆弧与切削表面的切点。

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    为什么吴恩达认为未来属于迁移学习?

    不管是针对图像、语句,还是标签预测,有了大量做过标记的样例,都已不再是难题。 今天的深度学习算法仍然欠缺的,是在新情况(不同于训练集的情况)上的泛化能力。 在什么时候,这项能力是必须的呢?...图 1: 传统的 ML 监督学习 可以预期,我们在该数据集上训练的模型 A,在相同任务 / 领域的新数据上也能有良好表现。...但是,在可预期的将来,它们恐怕只会产出相对有限的商业化成果——更多是学术成果,存在于尖端研究和论文中。这是因为这两个领域面临的技术挑战仍然非常严峻。 迁移学习的特别之处在哪?...尖端模型的性能已强到什么程度呢?...当今的尖端模型虽然在训练过的任务上有相当于人类或超人类的能力,但在这些情况下,性能会大打折扣甚至完全崩溃。 迁移学习是对付这些特殊情况的杀手锏。

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    游戏玩家如何沉浸式体验交互竞技场? #ArenaVerse

    图源:Maruti Suzuki ARENA 官网 ArenaVerse 是什么?...ArenaVerse 诞生于 Escape VR 团队,在处理高度身临其境的内容时,新技术的进步让 ArenaVerse 产生了创造尖端体验的新想法,并致力于解决行业中的关键痛点。...图源:Maruti Suzuki ARENA 官网 - 竞技场设计:ArenaVerse 精心构建每个宇宙的元素,并将对象放置在不同的动态配置中,给用户提供新鲜的游戏体验。...图源:Maruti Suzuki ARENA 官网 ArenaVerse 能解决什么难题?...图源:Maruti Suzuki ARENA 官网 多人动作以及战斗模式对于竞技玩家来说,无疑能够获得较好的游戏体验,而 ArenaVerse 除了在汽车行业的应用,未来在更多的领域带来的虚拟交互式体验也十分让人期待

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    3000字,示波器有源探头介绍!

    探头附件的电路结构如下图所示: 1、在探头附件尖端部分会有一对阻尼电阻(一般82ohm),这对阻尼电阻的作用是消除探头附件尖端部分的电感的谐振影响; 2、探头尖端部分的后面是25Kohm的电阻,这个电阻决定了探头的输入阻抗...文章来自安捷伦公司,公众号【工程师看海】后台回复:示波器探头 可获取PDF全文 有源探头为了保持探头的精确度,需要工作在恒温状态,所以探头放大器不能放置到高低温箱里进行高低温环境下被测电路板的测试。...如下图是N5450A扩展电缆,使用N5381A焊接探头附件,可以工作在-55°到150°温度范围。...使用N5450A扩展电缆和N5381A探头附件,使用1169A 12GHz探头放大器,在-55°和 150° 环境下的频响曲线如下图所示,可见能够满足高速信号测试的要求。...A图是使用12GHz的1169A差分探头和N5381A 12GHz焊接探头附件的测试结果,几乎完全复现被测信号; B图是使用500MHz的无源探头的测试结果,显示的信号完全失真; C图是使用12GHz的

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    CMU阵列:3D打印实现对大规模高密度电极阵列定制化

    图2 使用3D纳米粒子打印制造微电极阵列;同一阵列中不同高度的柄允许在组织内进行不同深度的记录。...图3 高密度探针的电子布线;首先,将导电银层打印在氧化铝基板(L0)上,并在烤箱中烧结。...通过在电极杆尖端涂上导电聚合物聚(3,4-亚乙基二氧噻吩(PEDOT):聚苯乙烯磺酸钠(PSS)来改善电极的界面阻抗。...很好地满足了在体高保真记录的要求。 图5 3D打印探针的电子、电化学和机械性能;在不同温度下烧结的印刷金和银器件的电阻率与块体金属的电阻率在一到两个数量级之内。...图6 鼠脑中的探针植入;和传统的高密度微电极阵列不同,由于横截面积小,尖端窄,该团队的阵列在基本手术操作下能够成功穿透小鼠大脑,排除了对附属设备的需要,如振动驱动、气动插入锤,大大降低了手术复杂程度。

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    翼型零件的5轴铣削工艺

    整个流程安排如下: 1、在五轴立式机床上,一次装夹。...首先加工方钢的夹紧工艺凸台,两端采用中心孔加工定位用的中心孔,充分保证了所有工艺基准的一致性; 2、通过工艺凸台和中心孔在五轴机床上定位,并在一端紧固夹具一端; 3、装夹牢固后,先整体去除大面积的加工余量...; 4、将尾座尖端和内背径向内表面的两侧进行粗加工,然后用精铣刀对两侧进行精加工。...一侧留0.5到1MM的余量; 7、根槽和汽封及各自的倒角和工艺槽又分为粗铣和精铣; 8、精铣面回转加工,二次传递;如果余量较大,还可以加一步半精加工; 9、最后铣削翼型件顶部和翼型件根部底部,并用键槽刀在翼型件根部底面钻半圆槽...最初的工艺计划是在五轴机床上加工所有零件,无论粗加工还是精加工。工艺凸台放置在冠部侧面,因此夹子夹紧时,冠部被压在夹具处,根部放置在尾座尖端。如此处理的翼型件根部的内径向面和后径向面中出现大量振动线。

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