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2020年12月17日 | 凌华科技联手英特尔,推动机器视觉技术创新发展

2020-12-17 来源:EEWORLD

边缘计算解决方案提供商——凌华科技日前宣布与英特尔合作赞助20/20 Vision Hack。编程马拉松(Hackathon)比赛旨在鼓励企业解决方案构建商使用凌华科技的Vizi-AI devkit和英特尔Distribution of OpenVINO toolkit,分享其机器视觉的技术原型,以应对工业环境中普遍存在的挑战。20/20 Vision Hack获奖解决方案将于2021年4月正式对外宣布。

 

“通过结合凌华科技和英特尔技术的力量来创造PoC(proof of Concepts, 概念验证),我们已经取得了巨大的成功;通常来说,使用英特尔Distribution of OpenVINO Toolkit优化和部署深度学习模型,然后再利用凌华科技即插即用的边缘硬件和边缘IoT软件,可以实现从原型到生产的过渡,”凌华科技物联网技术与创新副总裁Toby McClean说道,“借助开发人员的创造力进行机器视觉的创新,并将他们的想法付诸实践,可以更好地推动边缘侧AI应用的发展。”

 

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凌华科技和英特尔共同号召企业的开发人员,工业物联网和机器视觉AI社区以及系统集成商生态系统的成员,利用机器视觉技术,针对可行的、重复的应用,提出功能性解决方案方面的想法。 20/20 Vision Hack将分三个阶段进行:

 

特别奖:完成一个简短的OpenVINO教程的前100名参与者,将获得英特尔神经计算棒——Intel NCS2,该产品结合了英特尔Movidius Myriad X VPU的硬件优化性能和英特尔Distribution of OpenVINO Toolkit,可以加速基于深度神经网络的应用

 

第一阶段:十位入围决赛的参与者将获得凌华科技Vizi-AI机器视觉开发套件

 

第二阶段:获胜者将获得凌华科技和英特尔共同出资的10,000美元奖金,以及市场推广支持

 

“我们鼓励开发人员研究去年行业所面临的挑战。例如远程访问、社交距离、极端的卫生和安全措施,以及将这种学习运用到极具颠覆性的应用之中,”英特尔物联网开发平台产品营销总监Matthew Formica说道,“AI推理正是开发人员需要创新的技术,无论是开始使用正确的工具和技术、构思用例、学习新的AI技能,还是将项目投入生产。我非常期待能够看到开发人员的精彩表现。”

 

凌华科技Vizi-AI入门开发套件采用Intel Atom x5-E3940 SOC处理器,还包括了用于AI加速的英特尔Movidius Myriad X VPU,以及英特尔Distribution of OpenVINO toolkit和凌华科技Edge™软件。开发人员可以轻松地将Vizi-AI连接到不同的图像采集设备,然后部署和改进机器学习模型,利用视觉数据的洞察力来优化运营决策。Vizi-AI提供了一系列现成的、兼容OpenVINO的、预先构建的机器学习模型,可优化跨英特尔架构的深度学习工作负载,并简化从边缘到云的部署。凌华科技Edge软件套件可以构建一组可部署的应用,实现与端点,设备或应用之间的通信。

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对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:

一、电路设计相关问题

  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。

二、电路性能相关问题

  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。

三、电路调试与测试相关问题

  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。

四、其他常见问题

  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
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