【03】ALINX FPGA视频教程Vitis AI开发_Vitis-AI开发流程
芯小君.
2024-06-26
人工智能
医疗监测
工业控制
通信
1. 课程内容本套视频教程是ALINX公司基于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC系列FPGA原创的视频教程,内容包含 裸机开发、Linux基础开发、Linux驱动开发、Vitis HLS开发、Vitis AI开发五大部分,详细讲述MPSoc系列FPGA芯片的各个部分开发的相关内容,视频基于ALINX公司自主设计的FPGA开发板进行讲解,理论结合实践,让大家可以充分理解开发的思路,同时贴近项目,对主流的技术进行了演示,比如人工智能AI的应用,车辆识别、行人检测、PCB缺陷检测、工地安全帽检测、火焰检测、办公室目标识别、热成像ADAS车辆检测、混凝土缺陷检测等等,充分发挥MPSoc系列FPGA芯片的灵活性、高性能、低延时、高可靠性等特性。2. 学习本课需要什么背景?需要提前预习掌握的能力知识本套视频不是从零基础起步的,需要大家具有FPGA开发基础、Linux系统基础知识,了解ARM的开发架构,以及基本的数电基础,电路等基础知识,如果想学习AI部分,还需要有AI的知识基础。3. 工具软件Vitis 2020.1、Petalinux 2020.1、Vitis HLS 2020.1、Vitis AI 2020.1、VMware 12.1.1 Ubuntu 18.04.24. 课程面向对象FPGA开发工程师Linux软件开发工程师HLS开发工程师AI开发工程师5. 涉及的应用领域人工智能、车载自动驾驶、通信、医疗、工业控制等
【05】ALINX FPGA视频教程Vitis AI开发_基于Keras框架的神经网络训练
芯小君
2024-06-26
人工智能
医疗监测
电动车
工业控制
通信
1. 课程内容本套视频教程是ALINX公司基于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC系列FPGA原创的视频教程,内容包含 裸机开发、Linux基础开发、Linux驱动开发、Vitis HLS开发、Vitis AI开发五大部分,详细讲述MPSoc系列FPGA芯片的各个部分开发的相关内容,视频基于ALINX公司自主设计的FPGA开发板进行讲解,理论结合实践,让大家可以充分理解开发的思路,同时贴近项目,对主流的技术进行了演示,比如人工智能AI的应用,车辆识别、行人检测、PCB缺陷检测、工地安全帽检测、火焰检测、办公室目标识别、热成像ADAS车辆检测、混凝土缺陷检测等等,充分发挥MPSoc系列FPGA芯片的灵活性、高性能、低延时、高可靠性等特性。2. 学习本课需要什么背景?需要提前预习掌握的能力知识本套视频不是从零基础起步的,需要大家具有FPGA开发基础、Linux系统基础知识,了解ARM的开发架构,以及基本的数电基础,电路等基础知识,如果想学习AI部分,还需要有AI的知识基础。3. 工具软件Vitis 2020.1、Petalinux 2020.1、Vitis HLS 2020.1、Vitis AI 2020.1、VMware 12.1.1 Ubuntu 18.04.24. 课程面向对象FPGA开发工程师Linux软件开发工程师HLS开发工程师AI开发工程师5. 涉及的应用领域人工智能、车载自动驾驶、通信、医疗、工业控制等
【02】ALINX FPGA视频教程Vitis AI开发_Docker环境搭建
芯小君.
2024-06-26
人工智能
医疗监测
工业控制
通信
1. 课程内容 本套视频教程是ALINX公司基于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC系列FPGA原创的视频教程,内容包含 裸机开发、Linux基础开发、Linux驱动开发、Vitis HLS开发、Vitis AI开发五大部分,详细讲述MPSoc系列FPGA芯片的各个部分开发的相关内容,视频基于ALINX公司自主设计的FPGA开发板进行讲解,理论结合实践,让大家可以充分理解开发的思路,同时贴近项目,对主流的技术进行了演示,比如人工智能AI的应用,车辆识别、行人检测、PCB缺陷检测、工地安全帽检测、火焰检测、办公室目标识别、热成像ADAS车辆检测、混凝土缺陷检测等等,充分发挥MPSoc系列FPGA芯片的灵活性、高性能、低延时、高可靠性等特性。2. 学习本课需要什么背景?需要提前预习掌握的能力知识 本套视频不是从零基础起步的,需要大家具有FPGA开发基础、Linux系统基础知识,了解ARM的开发架构,以及基本的数电基础,电路等基础知识,如果想学习AI部分,还需要有AI的知识基础。3. 工具软件 Vitis 2020.1、Petalinux 2020.1、Vitis HLS 2020.1、Vitis AI 2020.1、VMware 12.1.1 Ubuntu 18.04.2 。4. 课程面向对象 FPGA开发工程师 Linux软件开发工程师 HLS开发工程师 AI开发工程师。5. 涉及的应用领域 人工智能、车载自动驾驶、通信、医疗、工业控制等。
【01】ALINX FPGA视频教程Vitis AI开发_Vitis-AI简介
芯小君.
2024-06-26
人工智能
医疗监测
工业控制
通信
1. 课程内容本套视频教程是ALINX公司基于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC系列FPGA原创的视频教程,内容包含 裸机开发、Linux基础开发、Linux驱动开发、Vitis HLS开发、Vitis AI开发五大部分,详细讲述MPSoc系列FPGA芯片的各个部分开发的相关内容,视频基于ALINX公司自主设计的FPGA开发板进行讲解,理论结合实践,让大家可以充分理解开发的思路,同时贴近项目,对主流的技术进行了演示,比如人工智能AI的应用,车辆识别、行人检测、PCB缺陷检测、工地安全帽检测、火焰检测、办公室目标识别、热成像ADAS车辆检测、混凝土缺陷检测等等,充分发挥MPSoc系列FPGA芯片的灵活性、高性能、低延时、高可靠性等特性。2. 学习本课需要什么背景?需要提前预习掌握的能力知识本套视频不是从零基础起步的,需要大家具有FPGA开发基础、Linux系统基础知识,了解ARM的开发架构,以及基本的数电基础,电路等基础知识,如果想学习AI部分,还需要有AI的知识基础。3. 工具软件Vitis 2020.1、Petalinux 2020.1、Vitis HLS 2020.1、Vitis AI 2020.1、VMware 12.1.1 Ubuntu 18.04.2 。4. 课程面向对象FPGA开发工程师Linux软件开发工程师HLS开发工程师AI开发工程师。5. 涉及的应用领域人工智能、车载自动驾驶、通信、医疗、工业控制等。
【新品推荐】耐高温 低损耗工业级一体成型电感CSAG系列 工作温度-55℃~+155℃
芯小君.
2024-06-20
电源电压
工业控制
【新品推荐】耐高温低损耗工业级一体成型电感CSAG系列工作温度-55℃~+155℃导读随着一体成型电感在工业控制、汽车电子、新能源、电源系统等领域的广泛应用,客户对一体成型电感的要求也越来越高,要求电感器在高温、高频、强电磁干扰等复杂环境下保持良好的电气性能。电感厂商需要不断通过材料创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。产品概述一体成型电感CSAG系列是科达嘉热卖产品CSAB系列的升级产品。采用低损耗材料及一体成型压铸工艺,具有高耐温等级、低直流电阻、低损耗、高效率、应用频率宽等特点,在高频高温环境下保持良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强;轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。CSAG系列目前开发了04/05/07/10/12/17 6大系列、16个规格型号。电感值范围0.15~120μH,DCR最低为0.45mΩ,饱和电流最高为80A,温升电流可高达40A。产品特点1、材料创新升级,高耐温、高可靠性与CSAB系列电感相比,CSAG系列通过对电感器的核心材料升级创新,耐温等级有了大幅提升,工作温度-55℃~+155℃。为了提升产品的可靠性,CSAG系列部分型号通过了AEC-Q200可靠性测试,如CSAG0530、CSAG0718、CSAG0724、CSAG1030、CSAG1235、CSAG1265、CSAG1770等系列。CSAB与CSAG系列产品对比,见下表:2、低损耗、高效率,适用于宽频环境传统电感器在高频环境下由于阻抗增加产生电感损耗,会导致产品升温,从而影响电感器电气性能。科达嘉一体成型电感CSAG系列采用低损耗磁芯材料,在高频环境下保持良好的电流稳定性。应用频率可达1000kHz,最佳频率为800kHz,相比CSAB系列频率范围更宽。代表型号电气性能:CSAG1770饱和电流曲线CSAG1770温升电流曲线电气性能及产品尺寸如下:3、应用领域广泛一体成型电感CSAG系列可广泛应用于服务器电源、数字功放、工业控制、电源系统、LED灯等电路方案设计中。环保标准产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。生产情况 产品已批量生产,交期6-8周。
超高压MOS在变频器上的应用-REASUNOS瑞森半导体
芯小君.
2024-06-20
工业控制
一、变频器的定义及应用领域变频器的定义变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。变频器的应用领域钢铁、轧钢制线、电力、石油、造纸业等。变频器的作用1、调整电机的功率,实现电机的变速运行,达到省电的目的。2、降低电力线路中电压的波动,避免一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象。3、减少对电网的冲击,从而有效地减少无功损耗,增加电网的有效功率。4、减少机械中传动部件之间的磨损,在一定程度上也降低成本,提高系统稳定性。5、配合其他的控制设备,实现集中监视和实时控制,为用户解决了很多系统兼容性的麻烦。二、方案拓扑典型的AC380V变频器应用框图,主要包括输入AC380V三相整流、三相逆变IGBT功率驱动、辅助电源等部分;其中辅助电源主要经过DC高压降压后为IGBT驱动IC、主控mcu、通讯模块芯片等供电。变频器常用反激式辅助电源设计,其应用框图如下图所示,因辅助电源是取AC380V整流后的高压输入,而整流滤波后电压在550V左右,故一般需要用到高压MOS设计。针对变频器的辅助电源部分推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列。三、推荐产品选型瑞森半导体超高压MOS系列优势:1、新型的横向变掺杂技术,专有的功率MOS结构,高温特性优良。2、超高电压,超小内阻,散热性能好,高温漏电小,高温电压跌落小。

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