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2018年01月16日 | 恩智浦推出全新i. MX 8M应用处理器

2018-01-16 来源:新电子

恩智浦半导体(NXP)推出i. MX 8M系列应用处理器,透过结合满足语音、影音和音频的需求,实现全方位的感官体验。该系列处理器整合强大媒体功能于单一芯片,为感官世界的全新转型奠定稳固基础。新系列处理器对语音、影音和音频具有出色的处理效能,与Amazon和Google等重要的生态系统合作,带来无缝的流畅连接与直觉体验,继而满足当前对运算和感官的需求。

恩智浦消费性与工业i. MX 应用处理器副总裁Martyn Humphries表示,未来人类与机器互动将有如人类自身的感官一般自然,例如仅需发出语音指令即可播放特定的电视剧集,如果对其中的演员感兴趣,直接口头询问相关问题, 屏幕上就会进行搜索并显示结果,整个过程都不会影响电视剧情的播放。

该系列处理器可整合A/V与机器学习,满足设计人员对于统一平台的要求,便于其打造语音指令控制的互联产品。 此系列芯片兼具处理技术和边缘运算能力,能够有效管理并缩短智能互联装置响应命令和询问的时间。 可用于智能电视、电视订阅服务、条形音箱与其他智能音箱,以及主流媒体播放器和DVR/PVR。 此外,该系列处理器也非常适合管理照明、恒温器、门锁、居家安全、智能洒水器等各类系统与设备,能够让用户享受直觉简单、迅速响应的智能家庭体验。

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对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:

  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。

以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。

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