lm324 比较器电路仿真

时间: 2023-05-13 12:02:35 浏览: 85
LM324是一种常用的四运算放大器集成电路,也可以用来搭建比较器电路。在电路仿真软件中,可以通过添加元件、设置电路参数和运行仿真来模拟LM324比较器电路的工作。 首先,我们需要在仿真软件中添加四个操作放大器,选择LM324型号。然后,连接运放的正负输入端和输出端。在其中一个运放中,我们需要将非反向输入端连接到一个电位器上,以便调节比较器的阈值。在另一个运放中,我们将非反向输入端连接到一个信号发生器,并将该信号发生器的输出端连接到反向输入端。最后将输出端连接到一块示波器上,以便观察输出波形。 完成电路连接后,我们需要在仿真软件中设置比较器的阈值电压和信号发生器的输出信号频率。通过调节电位器,可以使比较器在不同阈值电压下工作。我们还可以改变信号发生器的输出频率,观察输出波形随时间的变化。 运行仿真后,可以看到比较器电路的输出波形随着输入信号、阈值电压和信号发生器输出频率的变化而变化。通过观察输出波形,我们可以了解比较器电路的工作原理和工作范围,并可以进一步调整电路参数来改善电路性能。 总之,通过使用仿真软件,可以方便地模拟和分析LM324比较器电路的工作,从而更好地理解比较器电路的原理和特性。
相关问题

lm324比较器设计简易电子琴multisim仿真实例

要设计一个简易电子琴,需要使用比较器来产生不同的频率。为了实现这个功能,我们可以使用LM324四路运算放大器来设计一个简单的比较器电路。 首先,我们需要选择合适的电位器和电容器来调节频率。我们可以使用一个电位器和一个电容器来控制每一个比较器的频率。当电位器的阻值发生改变时,电容器的充放电速度也会发生变化,从而调节输出频率。 接下来,我们需要将输出信号通过音响扬声器放大。为了实现这个功能,我们可以将比较器的输出信号通过一个放大电路来放大。在这个电路中,我们需要使用一个共射极放大器来放大信号。 最后,我们需要使用multisim软件来仿真这个电路,并验证它的功能。在仿真过程中,我们可以尝试改变电位器的阻值,从而观察输出的频率变化。如果一切正常,我们应该能够听到不同的音高。 总的来说,使用LM324比较器设计简易电子琴是一个相对简单的过程。通过选择合适的电位器和电容器,我们可以实现不同的频率输出,并使用放大器来放大信号。multisim软件的使用也使得仿真变得更加容易。

使用一片通用四运放芯片lm324组成电路(采用multisim 进行的仿真)

### 回答1: LM324是一款通用四运放芯片,可以用于各种电路设计。在Multisim中进行仿真时,可以根据具体的电路需求,将LM324芯片与其他电子元件组合起来,实现各种功能。例如,可以将LM324芯片与电阻、电容、二极管等元件组合成放大器电路、滤波器电路、比较器电路等。通过仿真,可以验证电路的性能和稳定性,进一步优化电路设计。 ### 回答2: LM324是一款通用四运放芯片,在电子设计中,经常用它来实现各种信号处理、放大、运算等功能。因为它价格便宜、性能稳定,所以被广泛应用在各种电子设备中。 使用LM324构建的电路,可以非常灵活地实现各种电路功能,下面举几个例子: 1.非反向比较电路 非反向比较电路是一种常用的电路,主要作用是将输入的信号与一个基准电压进行比较,当输入信号大于基准电压时,输出高电平,反之则输出低电平。构建一片LM324的非反向比较电路,如下图所示: ![非反向比较电路](https://img-blog.csdnimg.cn/20220224144459356.png) 电路中,输入信号通过R1、R2分压后,与基准电压U1比较,输出高电平信号,通过R3驱动LED或其他负载。 2.反向比较电路 反向比较电路与非反向比较电路的功能类似,只是比较方向相反。当输入信号小于基准电压时,输出高电平,反之则输出低电平。构建一片LM324的反向比较电路,如下图所示: ![反向比较电路](https://img-blog.csdnimg.cn/20220224144714753.png) 电路中,输入信号通过R1、R2反向分压后,与基准电压U1比较,输出高电平信号,通过R3驱动LED或其他负载。 3.正反馈比较器 正反馈比较器是一种特殊的比较电路,它不仅可以实现比较功能,还可以产生振荡信号。构建一片LM324的正反馈比较器,如下图所示: ![正反馈比较器](https://img-blog.csdnimg.cn/2022022414491166.png) 电路中,R1、R2形成反馈回路,当输入信号Vin大于基准电压U1时,输出信号Vout变为高电平,通过R3、C1形成正反馈,使输出信号持续振荡,频率由RC时间常数决定。 4.放大电路 LM324还可以用来构建放大电路。如下图所示: ![放大电路](https://img-blog.csdnimg.cn/2022022414503688.png) 电路中,输入信号经过R1、C1滤波后,经过部分分压后进入运放U1的非反向放大电路,放大倍数由R3、R4决定,输出信号经过R5、C2再次滤波,输出。 综上所述,LM324可以实现多种电路功能,只需要根据实际需求进行选型、连接即可。 ### 回答3: 使用一片通用四运放芯片LM324组成电路有很多种应用。在这里,我们将以Multisim软件进行仿真,来探讨几个例子。 第一个例子是非反相比例放大器。我们需要一个输入信号,它可以是任何形式的信号。这个信号被加到非反相输入端口(pin3), 通过一个电阻器被反向接到接地。我们还需要一个反馈电阻接在输出端口(pin1)和非反相输入端口之间,一个输入电阻器和一个信号源一起连接到非反相输入端口。当信号源的电压变化时,输入电阻器将它的电压变化反映到非反相端口,输出电压将被非反相输出。这个电压被放大了,其放大倍数由反馈电阻决定。通过改变输入端口的电阻值来改变输出的幅度,这对于测量信号非常有用。 第二个例子是一个积分器。这个电路是由一个三极管放大器和一个运放放大器组成的。使用一个电阻对输入信号进行限流,以将信号峰值控制在一个安全范围内,这个信号是由信号发生器提供的。信号通过放大器被放大。接下来,信号被送到一个电容器上,并通过一个反馈电路回到放大器的非反相输入端口。当信号通过电容器时,它被积分,放大器输出电压随时间变化。输出信号表示输入信号的积分。这个积分器可以用来检查信号的整形或者频率分布情况。 第三个例子是滤波器。这个电路使用一个低通滤波器来过滤高频信号。滤波器由一个输入电阻、一个电容器和一个输出电阻组成。输入信号被连接到电容器上,电容器被连接到地。输出信号被连接到输出电阻。运放的反馈电路是由一个电阻组成的,它被连接到非反相端口。这个电阻频率响应高于其他电路元件,因此会提供一个一个不同于其他元件的高通滤波器响应。在这个滤波器中,输入的高频信号被过滤掉,低频信号被明显地放大了。 在这些例子中,我们看到了运放的多用途和灵活性。这使得LM324芯片成为任何模拟电路设计人员的优选芯片。它可以应用于任何需要低成本和关键性能的电路设计中。

相关推荐

LM311是一款具有较高速度和准确性的比较器芯片,常用于电路设计中。而Simetrix是一种用于电路仿真的软件工具。 LM311芯片具有高速度和精确性的特点,能够快速响应输入信号的变化并输出相应的比较结果。它的输入电压范围广,能够适应多种应用需求。同时,LM311也具有较大的输入阻抗和输出驱动能力,能够确保信号在电路中的准确传输。 Simetrix是一种常用于电路仿真的软件工具,它可以帮助工程师在设计电路之前通过模拟进行验证和优化。在使用Simetrix进行电路仿真时,我们可以将LM311芯片作为其中的一个元件模型,在不实际搭建硬件电路的情况下,通过仿真软件来模拟电路的工作情况。 使用Simetrix进行仿真有很多优势,首先可以大大节约成本和时间。通过软件仿真,我们可以在电路设计之前预估电路的性能表现,优化电路参数,从而减少实际搭建和测试所需的成本和时间。 其次,Simetrix还允许我们以不同的输入信号条件和环境模型来对电路进行仿真。这意味着我们可以在不同的场景下,了解电路对不同输入的响应情况,从而更好地优化和改进电路的设计。 在使用Simetrix进行LM311芯片的仿真时,我们可以通过设定不同的输入信号,并观察输出的比较结果,来验证和优化电路的设计。通过这种仿真过程,我们可以更好地理解LM311芯片的性能特点,并根据仿真结果进行修正和改进。 总之,LM311是一款性能优良的比较器芯片,而Simetrix是一种强大的电路仿真工具。二者结合使用可以帮助工程师在电路设计中提高效率和准确性,同时节约成本和时间。
### 回答1: 对于300瓦隔离型DC-DC转换器的设计原理图,我们可以根据以下步骤进行设计: 1. 确定输入和输出电压:根据应用需求,确定所需的输入和输出电压。输入电压通常是一个固定的电源电压,而输出电压则需要根据应用设计。 2. 选择拓扑结构:根据要求的输入和输出电压,选择合适的拓扑结构。常用的拓扑结构包括反激式、降压、升压、升降压、谐振等。 3. 计算输出功率和电流:根据所需的输出功率,计算输出电流。这有助于选择合适的元器件,如开关管、电感和电容。 4. 选择主要元器件:选择适合设计要求的主要元器件,如开关管(MOSFET或IGBT)、电感、电容和二极管。 5. 绘制原理图:根据选择的拓扑结构和元器件,绘制隔离型DC-DC转换器的原理图。原理图应包括开关管、电感、电容、二极管、反馈电路和保护电路等。 6. 设计指导:提供有关布局和连接的指导,确保良好的高频性能,最小化开关电流环和反馈电路之间的干扰。 7. 包含AD原始文件:在设计指导中,包含AD原始文件,这样设计者可以更轻松地进行仿真和验证。 总之,设计300瓦隔离型DC-DC转换器的关键是选择合适的拓扑结构和元器件,并按照设计要求完成原理图。同样重要的是提供设计指导和AD原始文件,以便设计者能够更好地仿真和验证设计。 ### 回答2: 设计原理图和设计指导文件可以提供给你300W隔离DC-DC转换器的设计。根据你的要求,这里是一个简要的设计说明和AD原文件。 首先,设计原理图如下: [设计原理图] 1. 输入电压:该隔离DC-DC转换器的输入电压范围为10V至15V。输入电压由输入滤波电容C1滤波,并经过保护二极管D1。为了提供稳定的直流电压,可以使用一个稳压器(例如LM317)来调节输入电压。 2. 桥式整流器:桥式整流器(由D2至D5组成)将输入交流电压转换为整流直流电压。这个整流电压经过输出滤波电容C2进行滤波。 3. 控制电路:控制电路由一个PWM控制器(例如SG3525)和一个误差放大器组成。PWM控制器以一定的频率产生PWM信号,通过比较器和外部反馈信号进行比较,从而调整PWM信号的占空比,以稳定输出电压。 4. 驱动电路:驱动电路由一个驱动变压器、MOSFET开关管和控制电路组成。控制电路控制驱动电路,通过驱动变压器提供所需的驱动信号,并驱动MOSFET开关管,将输入电压有效地转换为输出电压。 5. 输出变压器和滤波:输出变压器实现了电气隔离效果,并且通过选择合适的变比,可以调节输出电压的大小。输出电压经过输出滤波电感和电容进行滤波,以消除噪声和谐波。 6. 输出:输出电压通过输出滤波电容和负载进行连接。 接下来是设计指导文件: 1. 输入电压范围:确保DC-DC转换器输入电压范围为10V至15V。 2. 输出电压:根据你的需求,确定所需的输出电压。 3. 输出电流:根据所需的输出功率,通过计算可以确定所需的输出电流。 4. 选择元件:根据输入电压范围、输出电压和电流要求,选择合适的元件,例如MOSFET开关管、驱动变压器、PWM控制器等。 5. PCB布局:进行合理的PCB设计,使得信号线和功率线的布局合理,减小电磁干扰。 6. 调试和测试:在完成设计并制作出原型后,进行调试和测试,确保输出电压和电流符合要求。 最后,附上AD原文件,你可以通过AD软件打开进行更详细的设计和修改。 希望这些信息对你有所帮助! ### 回答3: 对于一个300W的隔离DC-DC转换器设计,首先需要确定输入和输出电压的要求以及所需的功率转换效率。通常,DC-DC转换器包括输入滤波电路、整流电路、功率开关电路、输出滤波电路等。 设计原理图可以采用如下的电路结构: 1. 输入滤波电路:使用电感、电容等元件来滤除输入电源中的高频噪声。 2. 整流电路:使用整流电路将交流输入转换为直流,并通过电容进行平滑处理。 3. 功率开关电路:使用高频开关元件,如MOSFET,控制输入电压的开关状态来实现电能的转换。同时,还需要一个控制电路来控制开关频率和占空比,以提供稳定的输出电压。 4. 隔离变压器:为了实现输入和输出之间的电气隔离,需要使用一个隔离变压器。 5. 输出滤波电路:使用电感、电容等元件来滤除输出电压中的高频噪声。 在设计过程中,还需要考虑功率器件和元件的选型,以确保其能够承受所需的功率并满足系统的效率要求。 至于设计指导和AD原文件,可以参考相关的电源设计手册和软件工具。例如,可以使用AD软件(如ADIsimPower)进行电路设计、仿真和评估。同时,还可以参考厂商提供的设计指南和应用笔记,以获取更详细的设计指导和支持。 总之,一个300W的隔离DC-DC转换器设计需要考虑多个因素,包括输入输出要求、电路结构、功率器件和元件选型等。通过使用相关的设计工具和参考资料,可以辅助完成设计,并提供AD原文件以便以后的修改和优化。
很好,这是一道数字电路设计的题目。我们需要设计一个3位的数字式频率计,可以测量1MHz范围内的信号,并且可以根据测量的大小自动转换量程。同时还需要实现溢出报警功能和记忆显示方式。 为了实现这些功能,我们可以先设计一个数字电路,用于将输入的信号转换为数字信号。然后,我们可以根据数字信号的大小来确定当前的量程,并将其显示在数码管上。同时,我们也需要检测是否发生了溢出,如果发生了溢出,则需要触发报警器。 下面是一个可能的设计方案: 1. 数字信号转换电路 我们可以使用计数器来将输入的信号转换为数字信号。具体来说,我们可以使用一个可编程计数器,例如74HC193,将输入信号作为时钟输入,并将计数器的输出连接到一个4位BCD码转换器,例如74LS47。这样,我们就可以将输入信号转换为4位BCD码输出。 2. 量程自动转换电路 我们可以使用一个多路选择器,例如74LS153,来实现量程自动转换。具体来说,我们可以将输入的BCD码输出连接到选择器的输入端口,并将选择器的输出端口连接到数码管的输入端口。同时,我们还需要将选择器的控制信号与BCD码输出进行比较,以确定当前的量程。 3. 溢出报警电路 我们可以将BCD码输出连接到一个比较器,例如LM311,来实现溢出检测。具体来说,我们可以将比较器的一个输入端口连接到一个参考电压源,例如LM385,以确定比较器的阈值。然后,我们可以将比较器的另一个输入端口连接到BCD码输出,并将比较器的输出端口连接到一个报警器,例如蜂鸣器或LED灯。 4. 记忆显示方式 我们可以使用一个存储器,例如74LS74,来实现记忆显示方式。具体来说,我们可以将BCD码输出连接到存储器的数据输入端口,并将存储器的时钟输入端口连接到一个时钟信号源,例如555定时器。这样,当计数器计数结束后,我们可以将存储器的输出连接到数码管的输入端口,以显示最终的计数结果。 总的来说,这个数字电路的设计需要使用VHDL语言进行编程,并且需要使用Quartus II软件进行综合和调试仿真工作。同时,我们还需要绘制相关功能电路图和印刷电路图,以完成数字电路系统的设计。
doc
比较完整的protues元件库 相关搜索: 元件, protues rotues元件库中英文对照表,对初学者找不到元件的很有用 元件名称 中文名 说明 7407 驱动门 1N914 二极管 74Ls00 与非门 74LS04 非门 74LS08 与门 74LS390 TTL 双十进制计数器 7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码 7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路 ALTERNATOR 交流发电机 AMMETER-MILLI mA安培计 AND 与门 BATTERY 电池/电池组 BUS 总线 CAP 电容 CAPACITOR 电容器 CLOCK 时钟信号源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D触发器 FUSE 保险丝 GROUND 地 LAMP 灯 LED-RED 红色发光二极管 LM016L 2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚) LOGIC ANALYSER 逻辑分析器 LOGICPROBE 逻辑探针 LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态 LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态 LOGICTOGGLE 逻辑触发 MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开 MOTOR 马达 OR 或门 POT-LIN 三引线可变电阻器 POWER 电源 RES 电阻 RESISTOR 电阻器 SWITCH 按钮 手动按一下一个状态 SWITCH-SPDT 二选通一按钮 VOLTMETER 伏特计 VOLTMETER-MILLI mV伏特计 VTERM 串行口终端 Electromechanical 电机 Inductors 变压器 Laplace Primitives 拉普拉斯变换 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表; Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各种电阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 开关,继电器,键盘 Switching Devices 晶阊管 Transistors 晶体管(三极管,场效应管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模拟电路集成芯片 Capacitors 电容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 调试工具 ECL 10000 Series 各种常用集成电路 protues常用器件2007-08-08 14:18分分立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容 CAPVAR 可调电容 CIRCUIT BREAKER 熔断丝 COAX 同轴电缆 CON 插口 CRYSTAL 晶体整荡器 DB 并行插口 DIODE 二极管 DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 DIODE VARACTOR 变容二极管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) ELECTRO 电解电容 FUSE 熔断器 INDUCTOR 电感 INDUCTOR IRON 带铁芯电感 INDUCTOR3 可调电感 JFET N N沟道场效应管 JFET P P沟道场效应管 LAMP 灯泡 LAMP NEDN 起辉器 LED 发光二极管 METER 仪表 MICROPHONE 麦克风 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流电机 MOTOR SERVO 伺服电机 NAND 与非门 NOR 或非门 NOT 非门 NPN NPN三极管 NPN-PHOTO 感光三极管 OPAMP 运放 OR 或门 PHOTO 感光二极管 PNP 三极管 NPN DAR NPN三极管 PNP DAR PNP三极管 POT 滑线变阻器 PELAY-DPDT 双刀双掷继电器 RES1.2 电阻 RES3.4 可变电阻 RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻 RESPACK ? 电阻 SCR 晶闸管 PLUG ? 插头 PLUG AC FEMALE 三相交流插头 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 电流源 SOURCE VOLTAGE 电压源 SPEAKER 扬声器 SW ? 开关 SW-DPDY ? 双刀双掷开关 SW-SPST ? 单刀单掷开关 SW-PB 按钮 THERMISTOR 电热调节器 TRANS1 变压器 TRANS2 可调变压器 TRIAC ? 三端双向可控硅 TRIODE ? 三极真空管 VARISTOR 变阻器 ZENER ? 齐纳二极管 DPY_7-SEG_DP 数码管 SW-PB 开关 点阵 MATRIX

最新推荐

北邮 模电实验 电压比较器仿真报告

1、 正弦转化矩形信号 2、 湿度调控电路 3、 LM311滞回电压比较器

quartus元件库中英文对照表

7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路 ALTERNATOR 交流发电机 AMMETER-MILLI mA安培计 AND 与门 BATTERY 电池/电池组 BUS 总线 CAP 电容 CAPACITOR 电容器 CLOCK 时钟信号源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D...

InternetExplorerIE降级至80版说明.pdf

InternetExplorerIE降级至80版说明.pdf

需求分分析.mmap

需求分分析.mmap

wt_V1.1New.rp

wt_V1.1New.rp

数据结构1800试题.pdf

你还在苦苦寻找数据结构的题目吗?这里刚刚上传了一份数据结构共1800道试题,轻松解决期末挂科的难题。不信?你下载看看,这里是纯题目,你下载了再来私信我答案。按数据结构教材分章节,每一章节都有选择题、或有判断题、填空题、算法设计题及应用题,题型丰富多样,共五种类型题目。本学期已过去一半,相信你数据结构叶已经学得差不多了,是时候拿题来练练手了,如果你考研,更需要这份1800道题来巩固自己的基础及攻克重点难点。现在下载,不早不晚,越往后拖,越到后面,你身边的人就越卷,甚至卷得达到你无法想象的程度。我也是曾经遇到过这样的人,学习,练题,就要趁现在,不然到时你都不知道要刷数据结构题好还是高数、工数、大英,或是算法题?学完理论要及时巩固知识内容才是王道!记住!!!下载了来要答案(v:zywcv1220)。

特邀编辑特刊:安全可信计算

10特刊客座编辑安全和可信任计算0OZGUR SINANOGLU,阿布扎比纽约大学,阿联酋 RAMESHKARRI,纽约大学,纽约0人们越来越关注支撑现代社会所有信息系统的硬件的可信任性和可靠性。对于包括金融、医疗、交通和能源在内的所有关键基础设施,可信任和可靠的半导体供应链、硬件组件和平台至关重要。传统上,保护所有关键基础设施的信息系统,特别是确保信息的真实性、完整性和机密性,是使用在被认为是可信任和可靠的硬件平台上运行的软件实现的安全协议。0然而,这一假设不再成立;越来越多的攻击是0有关硬件可信任根的报告正在https://isis.poly.edu/esc/2014/index.html上进行。自2008年以来,纽约大学一直组织年度嵌入式安全挑战赛(ESC)以展示基于硬件的攻击对信息系统的容易性和可行性。作为这一年度活动的一部分,ESC2014要求硬件安全和新兴技术�

如何查看mysql版本

### 回答1: 可以通过以下两种方式来查看MySQL版本: 1. 通过命令行方式: 打开终端,输入以下命令: ``` mysql -V ``` 回车后,会显示MySQL版本信息。 2. 通过MySQL客户端方式: 登录到MySQL客户端,输入以下命令: ``` SELECT VERSION(); ``` 回车后,会显示MySQL版本信息。 ### 回答2: 要查看MySQL的版本,可以通过以下几种方法: 1. 使用MySQL命令行客户端:打开命令行终端,输入mysql -V命令,回车后会显示MySQL的版本信息。 2. 使用MySQL Workbench:打开MyS

TFT屏幕-ILI9486数据手册带命令标签版.pdf

ILI9486手册 官方手册 ILI9486 is a 262,144-color single-chip SoC driver for a-Si TFT liquid crystal display with resolution of 320RGBx480 dots, comprising a 960-channel source driver, a 480-channel gate driver, 345,600bytes GRAM for graphic data of 320RGBx480 dots, and power supply circuit. The ILI9486 supports parallel CPU 8-/9-/16-/18-bit data bus interface and 3-/4-line serial peripheral interfaces (SPI). The ILI9486 is also compliant with RGB (16-/18-bit) data bus for video image display. For high speed serial interface, the ILI9486 also provides one data and clock lane and supports up to 500Mbps on MIPI DSI link. And also support MDDI interface.

特邀编辑导言:片上学习的硬件与算法

300主编介绍:芯片上学习的硬件和算法0YU CAO,亚利桑那州立大学XINLI,卡内基梅隆大学TAEMINKIM,英特尔SUYOG GUPTA,谷歌0近年来,机器学习和神经计算算法取得了重大进展,在各种任务中实现了接近甚至优于人类水平的准确率,如基于图像的搜索、多类别分类和场景分析。然而,大多数方法在很大程度上依赖于大型数据集的可用性和耗时的离线训练以生成准确的模型,这在许多处理大规模和流式数据的应用中是主要限制因素,如工业互联网、自动驾驶车辆和个性化医疗分析。此外,这些智能算法的计算复杂性仍然对最先进的计算平台构成挑战,特别是当所需的应用受到功耗低、吞吐量高、延迟小等要求的严格限制时。由于高容量、高维度和高速度数据,最近传感器技术的进步进一步加剧了这种情况。0在严格的条件下支持芯片上学习和分类的挑战0性�