声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
soc
+关注
关注
38文章
4521浏览量
227744 -
PDP
+关注
关注
0文章
53浏览量
36881 -
汽车网络
+关注
关注
0文章
69浏览量
15244
原文标题:使用可编程数据平面技术重新构想车辆通信 - 博世
文章出处:【微信号:汽车电子电气架构创新发展论坛,微信公众号:汽车电子电气架构创新发展论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
京微齐力亮相2025国际现场可编程技术大会
12月2日-5日,2025年国际现场可编程技术大会(FPT)在上海成功举办,京微齐力应邀参加此次行业盛会,与全球领先的行业专家学者,共同探讨可编程技术的创新与发展。
思尔芯邀您共聚 FPT 2025,赋能可编程技术新未来
技术先锋,再启新程!思尔芯将亮相12月2日至5日的2025年国际现场可编程技术大会(FPT),与全球顶尖专家学者及行业伙伴,共同探索可编程技术的前沿发展与应用创新。FPT是亚太地区最具影响力的现场
爱立信率先完成5G可编程网络技术演示
近日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,爱立信率先成功完成了5G可编程网络技术演示。本次演示结合实际应用场景验证了可编程网络在服务保障、动态资源分配、网络能力开放以及意图冲突管理等方面的关键
可编程逻辑控制器PLC是什么?如何实现上网通信?
可编程逻辑控制器(PLC)是一种专为工业环境设计的数字运算操作电子系统,其核心是通过可编程存储器存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等指令,并通过数字或模拟输入/输出控制各类机械或生产过程
爱普生可编程晶振SG-8018CE通信设备精准时钟同步的理想之选
中断或数据错误。爱普生推出的SG-8018CE可编程晶振凭借其高性能和灵活性,为通信设备制造商提供了理想解决方案。爱普生可编程晶振SG-8018CE的特点:1、宽
可编程差分振荡器:0.6ps低抖动,满足高速通信与快速交付需求
可编程差分振荡器具备0.6ps超低抖动、支持LVPECL/LVDS/HCSL输出,交期1~3天,适配数据中心、5G光模块、高速ADC/DAC等高速通信应用。
可编程电子负载的原理及主要应用
可编程电子负载是电源测试领域的关键设备,能够模拟真实负载条件并动态调整参数,为电源、电池、新能源设备等提供性能验证。源仪电子基于20年行业经验,开发了可编程直流电子负载系列,涵盖高精度测试、动态响应及多通道控制功能,满足从研发到量产的全流程测试需求。
EPSON SG-8018CG可编程晶振:无线通信领域的高精度时钟解决方案
在5G、物联网(IoT)和智能终端的快速发展下,无线通信设备对时钟源的性能要求日益严苛。时钟信号的精度、稳定性和功耗直接决定了通信系统的可靠性与效率。爱普生推出的EPSON SG-8018CG可编程
爱普生可编程晶振SG-8200CJ技术特性与行业应用场景分析
在高速发展的电子技术领域,时钟源作为电子系统的“心脏”,其性能直接影响设备的稳定性与可靠性。爱普生SG-8200CJ可编程晶振凭借其卓越的频率精度、低抖动性能及广泛的环境适应性,成为工业控制、通信
爱普生可编程晶振SG-8101CE在通信领域的应用
在通信技术日新月异的今天,每一次信号的传输、每一个数据的交换,都离不开背后精密电子元件的支持。爱普生 SG-8101CE 可编程晶振以其灵活的可编程
发表于 01-17 15:17
•0次下载
可编程交流负载标准
标准通常具有高精度和高稳定性的特点,在测试过程中,负载需要提供稳定的电压和电流输出,以确保测试结果的准确性。因此,可编程交流负载设备通常会采用先进的控制技术和高精度的传感器,以保证输出的稳定性和精度
发表于 01-15 13:53
爱普生(EPSON) 常规可编程晶振
常规可编程晶振主要用来替换一般用途的中低频四脚有源晶振,可以满足大多数用途有源晶振的快速交付。爱普生(Epson)作为全球领先的晶体产品供应商,提供了一系列可编程晶振,可以与基波正常振荡器相同
可编程交流电子负载各领域的作用
。
汽车电子:在汽车电子的开发和测试中,需要对电池管理系统、电机控制器等进行测试。可编程交流电子负载可以模拟不同的负载条件,以测试这些系统的性能和可靠性。
通信设备:在通信设备的开发和测试中,需要
发表于 12-24 14:04
PLC可编程控制器的简介
PLC的英文全称为Programmable Logic Controller,也就是可编程序控制器。它是一种将计算机技术与继电器技术结合起来的现代化自动控制装置,1969年,美国数字化设备公司研制出

使用可编程数据平面技术重新构想车辆通信












评论