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GM Cruise AV

先来目睹一波GM即将量产的No Pedals, No Steering Wheel 且达到Level 4等级的Cruise AV。...1、GM Cruise简介 GM Cruise的前身是一家叫做 Cruise Automation专注汽车自动驾驶领域研发的公司,在2016年3月通用斥资10亿美金将其招致麾下,同时结合自身在自动驾驶领域的技术储备和资源进行整合...在今年1月GM Cruise就发布了具备L4水平的第四代自动驾驶汽车,名叫Cruise AV,基于通用雪佛兰的Bolt EV打造,并计划在2019年也就是今年量产,在2018年5月份日本软银曾向Cruise...为了达到所谓的Level 4,GM是如何打造的呢?据悉,GM Cruise此次从产品的设计、制造、测试和验证的每个环节都将安全设计融入到了车辆中。...这样每辆车的数据都可被收集并分析,以便更好的帮助GM Cruise去改进软件并将其及时更新在汽车上,GM Cruise也期望通过此种方式,使其后续的产品实现数据的回传、共享和相互学习。

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    数学建模学习GM(1,1)灰色预测模型

    灰色模型(Grey Model,简称GM模型)一般表达方式为GM(n,x)模型,其含义是:用n阶微分方程对x个变量建立模型。...常用的灰色系统预测模型主要有GM(1,1)和GM(1,n),以下分别对这两种模型展开。...【1】.GM(1,1)模型 GM(1,1)模型的预测原理是:对某一数据序列用累加的方式生成一组趋势明显的新数据序列,按照新的数据序列的增长趋势建立模型进行预测,然后再用累减的方法进行逆向计算,恢复原始数据序列...GM(1,1)建模过程: (1) 设一组原始数据为 ? ,n为数据个数。对 ? 累加以便弱化随机序列的波动性和随机性,得到新的数列为: ? 其中, ? (2) 生成 ? 的邻均值等权数列 ?...建立关于t的白化形式的一阶一元微分方程GM(1,1): ? 其中,a,u为待解系数,分别称为发展系数和灰色作用量,a的有效区间是(-2,2),并记a,u构成的矩阵为灰参数 ?

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    Webpack+vue+boostrap+ejs构建Web版GM工具

    前言 Web前端的组件技术刷新真的是日新月异,前段时间看到很多童鞋分享了webpack的使用,刚好之前做我们游戏里Web版的GM工具的时候正在想怎么用简单的方式,做模块分离并且又不需要引入重量级的第三方库或组件...我们的Web版GM工具长差不多这个样子,全静态页面。 因为分成了好几个模块,然后由于用的是bootstrap的。上面的Tab和下面的内容还有处理逻辑的函数都分了三大块,在不同的位置。...options: { indentedSyntax: true } } ] } Vue模板 我的GM...new VueLoaderPlugin() //开 .vue 支持的话加这一行 ] } HTML模板引擎和ejs webpack 默认是对js打包的,但是如果能在编译期对html打包才能满足我们GM...", $: "jquery", jQuery: "jquery" }) ] } 集成VSCode: monaco-editor 和 typescript 支持 我们GM

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    共模新品-GM6506:小尺寸高效降压模组

    上次我分享了共模的一个DCDC-GM2500,是一个非常高效的同步降压变换器,而且还能在降低EMI的前提下以小体积存在。 其实在年初的时候,共模也给出了另一颗参数类似的GM6506....一句话: GM6506 = 模块化、快速上板、低风险。 GM2500 = 可调频、外置电感、更像“让你精细调教性能/EMI”。...开始研究GM6506这个电源模块 GM6506 本质上是一颗集成电感的 6A 同步降压电源模块,内部已经把 MOSFET、驱动、电流模式补偿、电感都做好了,你在外围只需要:输入/输出电容 + FB 分压电阻...Bandgap + gm 放大器 + 误差放大器 Bandgap 提供温漂很小的基准电压;通过 gm 放大器与 FB 引脚电压比较,调节控制电压 VC(内部节点),决定峰值电感电流。...直接供电就有点“吵”,建议结构上做:GM6506 → LC/RC 滤波 → 低噪声 LDO → ADC/REF;或者用 GM6506 供大电流数字部分,用独立的 LDO 或线性电源给模拟部分。

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    共模基准GM740X 的曲率补偿(Curvature Compensation)

    “曲率补偿(Curvature Compensation)”是高精度电压基准(如 GM7400)能做到 1.5 ppm/°C 温漂 的关键技术之一,它属于带隙参考(Bandgap Reference)...的非线性区导通 多晶电阻混合法 不同材料电阻(N+Poly / P+Poly)温度系数相反 通过比例混合抵消非线性曲率 运放线性化补偿 在反馈放大器环中插入温度曲率修正支路 常见于高精度带缓冲输出器件 GM7400...“微调网络(Trim Network)”的作用 GM7400 在实现曲率补偿的基础上,还增加了一个TRIM微调引脚;它实际上与内部“分压电阻阵列”相连,可以微调输出电压和温漂匹配点。...工程意义(为什么 GM7400 能做到 < 3 ppm/°C) 通过曲率补偿 + 微调网络: 传统带隙漂移:30~50 ppm/°C → 降至 GM7400 的“曲率补偿与微调网络”是在传统带隙结构中加入 二次温度补偿与外部微调反馈机制 的复合方案。

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    从 LTZ1000 内部结构看 GM7402 设计细节

    我看了下,里面有一些小参数,它们微小,但是对待最终的结果有不小的影响: 看着三个参数 “低漂移 0.8 ppm/°C(典型值),1.5 ppm/°C(最大值)”是 GM7402 最核心的技术指标之一,反映了它的温度稳定性...为什么能做到 0.8 ppm/°C GM7402 相比前代(GM7400/7401 约 1.5 ppm/°C typ)能进一步降低温漂,关键在于: 采用深埋齐纳(Buried Zener)核心:齐纳击穿电压在特定电流下对温度几乎不敏感...GM7400(1.5 ppm/°C):漂移曲线斜率最大,温度变化 180 °C 时约 ±0.68 mV。 GM7401(1.35 ppm/°C):略优,漂移减少约 10–15%。...GM7402(0.8 ppm/°C,深埋齐纳架构):曲线几乎水平,全温区漂移仅 ±0.36 mV。...这说明随着架构演进(带隙 → 低压带隙 → 深埋齐纳复合),温度稳定性提升约 2 倍,体现 GM7402 已进入准实验室级稳定区。

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    使用 GM6506 为 FPGA 设计一个电源轨

    目标:VOUT = 5 V,IOUT_max = 4 A 负载:FPGA(典型数字电源) 合理假设:上游有一个 5.5 V 左右电源,给 GM6506 做前级,GM6506 输出 5 V(Buck,占空比约...5/5.5 ≈ 0.91);GM6506 支持接近 100% 占空比的工作模式,用来做这种“低压差”场景是符合手册描述的。...噪声估算:纹波 + 负载阶跃 电感电流纹波和稳态输出纹波 GM6506 集成电感的数据手册里没直接给出数值(通常在几百 nH 量级),我们假设内部电感 约 0.47 µH(这是同类 6 A / 1.6...这种典型数字负载来说:电源容差一般是 ±5% 左右,你这里的设计连 ±1% 都碰不到;数字负载本身对高频噪声的 PSRR 不敏感,只要 DC 电压和大尺度瞬态在范围内就行;所以这套 VOUT=5 V / 4 A 的 GM6506

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