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2022模拟邀请赛顺利完赛TI大学计划持续为梦想护航!
时间: 2024-11-26 14:42:02 | 作者: 产品中心
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8月20日,2022年TI杯全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统模块设计专题邀请赛(以下简称“模拟邀请赛”)在杭州落下帷幕。本届模拟邀请赛由全国大学生电子设计竞赛组委会主办,浙江省教育厅、杭州电子科技大学承办,德州仪器(TI)协办,共吸引了来自全国20个省市赛区
与诸多开放型竞赛不同,模拟邀请赛采取全封闭竞赛形式,参赛队在规定地点、规定时间内使用指定竞赛平台,以及竞赛现场统一提供的相关模块及器件完成参赛作品,竞赛时学生不得与外界联系,比赛期间内完全依赖于自身的能力、应变和现场提供的器件完成作品,是诸多学子心中技术上的含金量最高的比赛之一。
但是由于突发疫情,严格限制聚集,上述的竞赛模式受到了不小的挑战。但全国大学生电子设计竞赛组委会、模拟邀请赛分组委会和TI大学计划部秉持“学生为主”的原则积极应对,在短时间内迅速协调、组织各方,提出了灵活、创新的竞赛方案,重新选取并部署了竞赛场地,组织专家连夜调整命题,并在设备、器件等方面尽最大可能满足学生竞赛需求,最终确保了模拟邀请赛在符合防疫政策的情况下顺利举行。
经过一天一夜的线下全封闭比赛,最终共有9支队伍斩获全国一等奖,18支队伍将全国二等奖收入囊中,38支队伍获得全国三等奖,来自东南大学的宋玉成、张博宇、罗钧升参赛队夺取了竞赛的最高奖TI杯,他们对于赛题的深刻理解与创新的系统设计给专家评委组留下了深刻印象。
本届模拟赛命题同样体现了专家命题组的快速反应和专业实力,题目要求参赛团队根据条件设计李萨如图形演示装置,该装置可通过李萨如图形测量出两个信号的频率比与相位差,在电子工程、无线电等领域具有广泛的应用。切合实际的命题不仅全方位考察了学生对理论知识的掌握程度,还锻炼了学生们将理论灵活运用至实践、贴合需求处理问题的能力。
其实,模拟邀请赛只是TI支持的诸多竞赛中的一个,TI中国大学计划经理王沁介绍,TI还获得了全国大学生电子设计竞赛十年(2018年-2027年)的独家冠名赞助权,也与全国18个省级电子设计竞赛组委会保持紧密的合作。TI每年都为相应的国家级、省级竞赛和相关高校提供技术培养和训练和软硬件的支持,比如每年为参加竞赛的学生提供超过一万五千套硬件平台支持,为电赛提供超过30多场技术培养和训练,覆盖的学生群体达六万多人。仅2021年的全国大学生电子设计竞赛,就有1,117所院校,近2万支参赛队,超过55,000名学生参加。学生的备赛时间一般为半年到一年,有的学校甚至是两年,据不完全统计,电赛每年的受益群体达到30万人左右。
截止到今年,已经是TI支持全国大学生电子设计竞赛的第五个年头,作为组委会专家组成员,王沁全程参与到了比赛中,欣喜发现学生在备战电赛时体现出的“传帮带”精神,即一届又一届的学生,都是在前面师兄师姐奠定的基础上继续前进的,所以学生的设计水平和能力也在不断的提高,竞争也慢慢的变激烈。同时,专家组命题方向也在紧跟热点,融入了最新的人工智能,毫米波雷达,嵌入式处理等当今热门技术,这也对学生提出了更高的要求,从而使得最终呈现的参赛作品越来越优秀,也从更大的范围、更完整的培养体系,支持了中国高校学生的工程实践能力培养。
不仅如此,TI大学计划也在积极支持中国研究生电子设计竞赛(以下简称“研电赛”),研电赛专门设置了TI企业专项奖和相应的企业命题,TI每年会提供与市场应用热点(如毫米波雷达、新能源汽车等方向)相结合的企业命题,同时也提供对应的技术平台给参赛学生免费使用。
为了让学生能够更方便地利用互联网备赛,TI还与全国大学生电子设计竞赛组会建设了在线培训平台:全国大学生电子设计竞赛培训网。在平台中,专家和老师会做竞赛相关的技术分享,学生也会分享自己的备赛、参赛经验。据悉,目前该平台在线多个,注册会员已达到了13万名,2021年网站流量达到了650万点击量,这些都能够持续地去帮助学生更好地备赛,进行电子系统设计。
如果说竞赛鼓励了学生创新实践能力,那么学校开设的课程就是培养创造新兴事物的能力的前提。自1996年开始,TI就跟全国高校展开联合实验室的合作,通过TI提供对应的硬件平台,定期地举办技术培养和训练以及跟高校的老师合作开展课程改革,将学校里规定的必修、选修课程,与业界最领先的技术和应用热点相结合,让学生在校内就能学习到目前产业应用的方向。王沁介绍,目前TI大学计划已经与全国700多所高校,建立了3,000多个模拟、单片机和嵌入式联合实验室。
TI在高校的合作课程全面且丰富,从基础到进阶,从本科再到研究生,能够全方面覆盖并满足各个级别学生的学习需求。TI通过结合自己性能优异的产品和技术,与高校开展深度的合作课程,比如
模拟电子电路、基于C2000™的嵌入式课程等。同时TI也将毫米波雷达,新能源汽车充电等火热的应用场景带到联合实验室当中。
此外,从2015年开始,TI就与教育部紧密合作,参与了产学合作协同育人项目,目前该项目慢慢的变成了教育部在中国高校领域展开校企合作最大的平台之一。截止到2021年年底,TI基于产学合作协同育人项目,也与100多个高校持续合作了六七年,支持的项目也达到了500余项。
基础扎实了,实战能力锻炼了,对于学生未来的职业发展,TI大学计划也做了细致的考虑。TI不仅为学生提供了实习计划、锻造影响力计划、轮岗计划等诸多项目,还提供了数千种培训课程和学习机会,提前为学生们提供职业规划和辅导。其中锻造影响力计划是TI专门面向应届毕业生的一项一年期发展计划。该计划旨在帮助应届毕业生在学校知识的基础上快速成长。该计划结合了实践活动、课堂形式培训以及与高层领导沟通交流的机会,并包括设计训练营、专业课程和选修课程等等,从而帮助学生在未来成就更好的职业发展道路。
“芯连产学育人,筑梦科技未来”,自1996年起,TI也一直是以这个理念为指导,在中国高校领域持续耕耘。未来,TI大学计划也会持续地为相关领域提供资金、软硬件服务、技术培养和训练等支持,为中国电子工程产业人才培养贡献一份力量。
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消费类产品中日渐增长的模拟器件数量、当今的设计规模以及先进工艺节点所面临的愈加复杂的制造约束,使得模拟设计领域对自动化设计工具的企盼更加迫切。 自动化设计工具的目标是使模拟版图设计人员能够简单自动地实施DRC-clean,并实现具有充分质量保证的模拟意识布局,从而使设计人员对设计工具产生信心。因此,工具供应商必须为设计人员提供可以在一定程度上完成等同或优于其手工布局方案的工具。 自动化工具供应商面临的挑战在于:使设计人员与工具的互动过程更顺畅自然。自动化版图设计工具应是设计人员本身技能的扩展,它应以一种简单的、高度精确的、非偶然的且更具生产力的方式为设计人员提供直观帮助。 将带有符号图的版图规划工具与内置的布局器结合起
讨论的其他器件: LM76003-Q1, TPS65000-Q1, TPS6594-Q1 无人驾驶技术,作为出行安全和效率提升的有效途径,获得了汽车等相关产业的广泛关注。而随着计算机视觉系统的日益成熟,前视摄像头(front camera)也日渐成为了自动驾驶系统中经济、有效而又不可或缺的一环。 那本系列文章将会对前视摄像头系统各个模块进行深度解剖,并详细阐述各个模块中TI 性价比极高的明星产品,为摄像头的设计选型提供便利。整个系列将会分为以下几个部分详细展开: 第一节:供电模块 第二节:信号处理模块 第三节:接口模块 第四节:监测以及检测模块 图 1:前视摄像头系统框图 第一节 供电模块 摄像头供电系统
据外媒报道,报告数据显示:2016年全球模拟集成电路市场价值约为489亿美元,预计2022年将达到689.7亿美元,2017年至2022年的年复合增长率略高于5.9%。 智能手机的普及、汽车自动化以及医疗行业对便携式和高能效医疗设施的需求推动了模拟集成电路市场的增长。然而,产品生命周期短、模拟IC设计复杂度增加、模拟IC小型化和供需失衡等因素正在抑制市场增长。 此外,随着新技术的发展和对高效器件的需求一直增长,模拟集成电路的市场增长将持续到2022年底。 据悉,模拟IC市场包括通用集成电路和专用集成电路。通用IC在2016年收入份额约占41%,该报告预测,到2024年,应用专用IC产品和服务的收入将向520亿美元迈进。同时
和上一篇AD7793类似,项目中也涉及到利用AD7745读取电容值,来测环境湿度。编写了基于MSP430的AD7745的硬件IIC驱动和模拟IIC驱动,分享给大家。 AD7745硬件IIC驱动完整版下载链接:模拟IIC驱动完整版下载链接::目前资源积分无法自行调整,有谁知道可以修改积分的方法请告知,我想免费分享给大家。 1. AD7745的硬件IIC驱动 MCU:MSP430
模拟领域的奠基人、美信公司CEO John F. Gifford因突发心脏病于美国时间2009年1月11日晚离我们而去。Gifford于1983年成立了美信公司,同时担任公司的CEO,并于2007年宣布退休。 Gifford生于1941年,在洛杉矶长大,毕业于加州大学洛杉矶分校(UCLA),并于1963年获得工程学士学位。大学期间,其酷爱棒球运动,并且于1990年入选UCLA棒球名人堂。 毕业后,Gifford供职于著名的仙童半导体公司,起初其仅为一名无线电射频放大器工程师,之后负责仙童半导体晶体管销售。1966年,年仅24岁的他被提升为仙童模拟芯片产品经理。从最早的洛杉矶,到而后一直耕耘的硅谷,Giffor
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引言 电路规模和结构日趋功能化和模块化是其在现代电子技术发展中,呈现出的两大基本特征;而集成电路的大规模应用,使得研究怎么样运用现代诊断技术从大规模容差电路中准确地诊断出存在严重故障的元件,成为实际工程中迫切地需要解决的课题,也是模拟电路故障诊断理论和方法走向实际应用的关键步骤之一。 1 系统总体设计 1.1 待测电路 待测电路如图1所示。 1.2 系统总体设计思路 先由DSP产生诊断所需频率的激励源,在被测电路的可及点中选取合适的测试点,并将信号滤波、整定后送入ADC进行模/数转换,将转换后的数据读入存储器中作为神经网络的输入,经过计算后得到神经网络的输出,根据神经网络的输出,确定故障元件,
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