过热检测元件的需求增大执行时CPU四核平均使用率53.8%
发布时间:2021/7/14 7:48:52 访问次数:123
超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻“PRF03BB541NB7RL“,超过一定温度电阻值便急剧增加的特性,用于检测电子设备过热或过电流保护的用途。
而在通信速度飞跃性提高的5G中,各个元件在单位时间里必须处理的信息量也显著增加,对元件的负荷增大而造成发热,因此过热检测元件的需求增大。
产品通过陶瓷原料组成和烧成技术改良,实现了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。与传统产品(1005M尺寸)相比,体积比约减少80%,安装面积比约减少70%。
产品种类: 仪表放大器
RoHS: 详细信息
系列: PGA203
通道数量: 1 Channel
3dB带宽: 1 MHz
SR - 转换速率 : 15 V/us
CMRR - 共模抑制比: 94 dB
Ib - 输入偏流: 50 pA
Vos - 输入偏置电压 : 1000 uV
电源电压-最大: 36 V
电源电压-最小: 12 V
工作电源电流: 6.5 mA
最小工作温度: - 25 C
最大工作温度: + 85 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: PDIP-14
封装: Tube
放大器类型: PGA
产品: Instrumentation Amplifiers
商标: Texas Instruments
en - 输入电压噪声密度: 12 nV/sqrt Hz
增益误差: 0.15 %
增益V/V: 1 V/V, 2 V/V, 4 V/V, 8 V/V
INL - 积分非线性: 0.012 %
工作电源电压: 12 V to 36 V
每个通道的输出电流: 10 mA
Pd-功率耗散: 750 mW
产品类型: Instrumentation Amplifiers
工厂包装数量: 25
子类别: Amplifier ICs
Vcm - 共模电压: +/- 10 V
单位重量: 1.620 g

执行时CPU四核平均使用率53.8%,推理负担极重,平均速度12.02 FPS。
另外加长检测及分类帧数间隔明显会令系统计算量大幅减少。如果再加上追踪功能,除可满足逐格分析外又不会耗损太多计算资源,这样就可容纳更多串流视频一起工作。
两个检测帧中间加入追踪动作,就可自动为中间帧找出对象的位置,改善对象检测位置偏差及画面闪烁问题,目前提供了两种追踪模式,zero-term会给每个对象一个独立编号(unique ID)方便在任一帧中查找,而short-term则会找出帧间最接近的内容位置。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻“PRF03BB541NB7RL“,超过一定温度电阻值便急剧增加的特性,用于检测电子设备过热或过电流保护的用途。
而在通信速度飞跃性提高的5G中,各个元件在单位时间里必须处理的信息量也显著增加,对元件的负荷增大而造成发热,因此过热检测元件的需求增大。
产品通过陶瓷原料组成和烧成技术改良,实现了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。与传统产品(1005M尺寸)相比,体积比约减少80%,安装面积比约减少70%。
产品种类: 仪表放大器
RoHS: 详细信息
系列: PGA203
通道数量: 1 Channel
3dB带宽: 1 MHz
SR - 转换速率 : 15 V/us
CMRR - 共模抑制比: 94 dB
Ib - 输入偏流: 50 pA
Vos - 输入偏置电压 : 1000 uV
电源电压-最大: 36 V
电源电压-最小: 12 V
工作电源电流: 6.5 mA
最小工作温度: - 25 C
最大工作温度: + 85 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: PDIP-14
封装: Tube
放大器类型: PGA
产品: Instrumentation Amplifiers
商标: Texas Instruments
en - 输入电压噪声密度: 12 nV/sqrt Hz
增益误差: 0.15 %
增益V/V: 1 V/V, 2 V/V, 4 V/V, 8 V/V
INL - 积分非线性: 0.012 %
工作电源电压: 12 V to 36 V
每个通道的输出电流: 10 mA
Pd-功率耗散: 750 mW
产品类型: Instrumentation Amplifiers
工厂包装数量: 25
子类别: Amplifier ICs
Vcm - 共模电压: +/- 10 V
单位重量: 1.620 g

执行时CPU四核平均使用率53.8%,推理负担极重,平均速度12.02 FPS。
另外加长检测及分类帧数间隔明显会令系统计算量大幅减少。如果再加上追踪功能,除可满足逐格分析外又不会耗损太多计算资源,这样就可容纳更多串流视频一起工作。
两个检测帧中间加入追踪动作,就可自动为中间帧找出对象的位置,改善对象检测位置偏差及画面闪烁问题,目前提供了两种追踪模式,zero-term会给每个对象一个独立编号(unique ID)方便在任一帧中查找,而short-term则会找出帧间最接近的内容位置。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)