美國模擬器件公司(adi) 文章 進入美國模擬器件公司(adi)技術(shù)社區(qū)
電源測量設(shè)置的影響
- 在設(shè)計電源時,嚴格的測試非常重要。要完成此項任務(wù),硬件測量必不可少。當然,在此測量過程中可能也會悄然產(chǎn)生許多錯誤。在本篇電源管理技巧的短文中,我們將研究待測電源和負載之間的連接線的影響。在實驗室中進行電路板快速連接時,其設(shè)置通常如圖1所示。此時,一根長連接線將待測電源連接至電子負載(如圖中右側(cè)所示)。兩根導(dǎo)線隨意擺放在實驗室工作臺上,回路面積較大。圖1.在電源板和負載之間隨意擺放的連接線。 更整齊的設(shè)置請參見圖2。在這種情況下,兩根導(dǎo)線相互絞合以最大限度地減小電路中的回路面積。理論上,這會降低待測電源和負
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七位半高精度DAQ如何設(shè)計?ADI工程師帶你實測對比!
- 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAQ)是現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的一部分,主要用于高精度地捕獲電子設(shè)備和傳感器產(chǎn)生的信號,以便進行實時處理、硬件在環(huán)仿真、自動測試以及數(shù)據(jù)記錄等應(yīng)用。對于需要達到七位半甚至更高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),業(yè)界傳統(tǒng)上多采用基于分立器件的多斜率積分型ADC。雖然這種ADC能提供合理的測量精度,但其設(shè)計與調(diào)試過程通常更為復(fù)雜。 在過去十年多時間里,24位Σ-Δ ADC被廣泛應(yīng)用于六位半數(shù)字萬用表(DMM)的設(shè)計中,而更高性能的ADC則成為了達到七位半精度和線性度的瓶頸。同時,還有另一個顯著挑戰(zhàn)來
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如何為處理器、微控制器和高功率器件選擇電源拓撲
- 本文是一份詳盡的指南,旨在說明如何為處理器、微控制器和高功率信號鏈選擇合適的電源拓撲。本文強調(diào)了高效可靠的功率轉(zhuǎn)換在信號鏈中的重要作用,并著重說明了此類結(jié)構(gòu)緊湊但功能強大的電源器件在不同電子應(yīng)用中的重要性。無論是在消費電子應(yīng)用還是工業(yè)自動化環(huán)境中,處理器和微控制器等器件都是主要處理單元,需要穩(wěn)定且精確調(diào)節(jié)的電源才能實現(xiàn)出色性能。本指南同時還強調(diào),選擇合適的電源架構(gòu)對于確保系統(tǒng)無縫高效運行具有重要意義。
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如何計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?
- 典型DPD應(yīng)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波型。有關(guān)這種斬波實現(xiàn)的例子,可參見AD7124-8 和AD7779數(shù)據(jù)手冊。需要這種斬波技術(shù)來最大程度地降低放大器的失調(diào)和閃爍噪聲(1/f ),因為與其他工藝(如雙極性工藝)相比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過斬波,放大器的1/f和失調(diào)轉(zhuǎn)換到較高頻率,如圖1所示。圖1. 閃爍噪聲(1/f )與斬波在斬波轉(zhuǎn)換過程中,開關(guān)的電荷注入會引起電流尖峰,進而使施加于ADC輸入端的電壓產(chǎn)生方向不定(流入和/或流出)的下降或尖峰。壓降與連接到ADC
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打造機器人安全新維度,詳析實時安全氣泡探測架構(gòu)

- 機器人的普及程度越來越高,目前正在逐漸提高在各行各業(yè)的效率和生產(chǎn)力。然而,為了確保周邊人員和資產(chǎn)的安全,機器人必須配備碰撞檢測和停止功能,安全氣泡探測器可以探測指定安全區(qū)域內(nèi)是否存在物體或人員。本文重點介紹如何使用ADI公司的EVAL-ADTF3175D-NXZ飛行時間(ToF)平臺實現(xiàn)安全氣泡探測器應(yīng)用。ADTF3175模塊具有75°的視場(FoV)。如需在實際應(yīng)用中覆蓋更寬的視場,則可以組合使用多個傳感器。例如,為了覆蓋270°的視場,則需使用四個模塊。安全氣泡探測算法在EVAL-ADTF3175D-
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汽車顯示屏——第2部分
- 在汽車顯示系統(tǒng)領(lǐng)域,TFT LCD顯示屏目前是車載顯示面板的主流選擇。與此同時,OLED和micro-LED顯示屏也逐漸吸引了市場的廣泛關(guān)注。為了適應(yīng)不同的顯示技術(shù),我們需要開發(fā)相應(yīng)的電源技術(shù)。TFT LCD顯示屏通常使用側(cè)光式背光和直下式背光。為了提高顯示性能,業(yè)界開發(fā)了基于mini-LED的直下式背光的局部調(diào)光技術(shù)。OLED顯示屏在智能手機中更為常見,而面向汽車的OLED和mirco-LED顯示屏仍在開發(fā)中。本文全面介紹了汽車顯示系統(tǒng)及電源技術(shù)。
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汽車顯示屏——第1部分
- 如今,汽車行業(yè)對先進顯示屏的需求空前高漲,亟需能夠?qū)崿F(xiàn)更大尺寸、更高亮度、曲面設(shè)計、更高分辨率和更高對比度的解決方案。與此同時,各類新型車載顯示屏也日益受到青睞。目前,TFT LCD是汽車平板顯示技術(shù)的主流選擇。OLED和micro-LED顯示屏憑借出色的顯示效果、低能耗、高柔韌性、超薄等特性,正逐漸贏得汽車制造商的關(guān)注。本文比較了這些不同的顯示技術(shù),并討論適用于LCD顯示屏的2T1C像素驅(qū)動器,以及適用于OLED和micro-LED顯示屏的7T1C/2C像素驅(qū)動器。
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探索有源鉗位正激轉(zhuǎn)換器的二次整流電路設(shè)計和占空比的作用
- 有源鉗位正激轉(zhuǎn)換器利用P通道MOS進行鉗位,是公認的高效率電源拓撲。該設(shè)計支持將儲存的電感能量反饋到電網(wǎng),從而提高整體轉(zhuǎn)換器效率。為了進一步提高效率,該設(shè)計還集成了基于MOSFET的二次自整流電路。本文探討了二次整流電路面臨的設(shè)計難題,強調(diào)了優(yōu)化占空比的重要性。值得注意的是,有源鉗位正激轉(zhuǎn)換器中采用了廣泛的電源技術(shù),本文僅介紹了其中一種。
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2025年上海慕尼黑電子展:ADI以感知與連接技術(shù)驅(qū)動未來汽車智能化變革
- 2024年慕尼黑上海電子展期間,全球領(lǐng)先的模擬技術(shù)廠商ADI(亞德諾半導(dǎo)體)首次披露了其汽車業(yè)務(wù)的最新戰(zhàn)略動向。在《電子產(chǎn)品世界》的獨家專訪中,ADI汽車產(chǎn)品部總監(jiān)陳晟先生一起深入解讀了公司在智能駕駛、軟件定義汽車、智能座艙等領(lǐng)域的創(chuàng)新布局。隨著汽車產(chǎn)業(yè)向智能化深度轉(zhuǎn)型,這家深耕汽車電子領(lǐng)域三十余年的技術(shù)巨頭,正在通過"高性能感知+高速連接"的雙引擎戰(zhàn)略,推動汽車從機械產(chǎn)品向智能終端的蛻變。?ADI汽車產(chǎn)品部總監(jiān)?陳晟?感知與連接:構(gòu)建智能汽車的"
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10BASE-T1L單對以太網(wǎng)電纜長度和鏈路性能
- 隨著 10BASE-T1L 以太網(wǎng)在各個行業(yè)的出現(xiàn),越來越多的應(yīng)用出現(xiàn),每個應(yīng)用都帶來了成功部署該技術(shù)需要解決的新挑戰(zhàn)。一個常見的要求是支持多種電纜類型。在某些情況下,這些電纜已用于傳統(tǒng)通信系統(tǒng),并且經(jīng)常出現(xiàn)在現(xiàn)有安裝中。10BASE-T1L 標準中電纜定義的靈活性允許此類電纜的再利用,從而創(chuàng)造了優(yōu)于其他技術(shù)的優(yōu)勢。這種靈活性引發(fā)了常見問題,例如是否可以使用任何電纜實現(xiàn) 1 公里,或者性能是否與電纜類型無關(guān)。鏈路性能和覆蓋范圍取決于電纜的特性,而電纜的特性又取決于電纜的結(jié)構(gòu)。本文總結(jié)了與該技術(shù)相
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學(xué)子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:Hartley振蕩器
- 目標振蕩器有多種形式。本次實驗活動將研究Hartley配置,該配置使用帶抽頭的電感分壓器來提供反饋路徑。背景知識Hartley振蕩器特別擅長在30 kHz至30 MHz的RF范圍內(nèi)產(chǎn)生失真相當?shù)偷恼也ㄐ盘枴artley配置的標志性特點是其使用帶抽頭的電感分壓器(圖1中的L1和L2)。振蕩頻率可以像任何并聯(lián)諧振電路一樣,使用公式1來計算:其中,L = L1 + L2圖1為典型的Hartley振蕩器。決定頻率的并聯(lián)諧振調(diào)諧電路由L1、L2和C1組成,用作共基極放大器Q1的集電極負載阻抗。這使得放大器僅在諧
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L Nanopower革新智能家居能源架構(gòu):nA級功耗技術(shù)破解無線終端續(xù)航困境
- 摘要智能家居應(yīng)用涉及許多技術(shù)構(gòu)建模塊。其中一些模塊部署在沒有任何電纜連接的地方,需采用電池供電,比如一些傳感器、開關(guān)、電表和便攜式遙控器。此類器件通常由電池供電。為了構(gòu)建便捷、小巧、可靠且低成本的系統(tǒng),電源管理是關(guān)鍵。簡介得益于nanopower領(lǐng)域的創(chuàng)新,現(xiàn)可使用單節(jié)或多節(jié)堿性電池或鋰離子(Li-Ion)電池為此類器件供電。本文介紹了具體用例,并展示了兩個采用ADI公司新款MAX77837和MAX18000nanopower開關(guān)轉(zhuǎn)換器的電路示例。夢想成真“便利”是根植于人類本性中的愿望。我們辛勤工作掙錢
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動態(tài)離散周期變換技術(shù)突破:無ECG參考的生理信號精準解析
- 摘要本文介紹了新型滑動離散周期變換(DPT)算法,可設(shè)計用于處理生理信號,尤其是脈搏血氧儀采集的光電容積脈搏波(PPG)信號。該算法采用正弦基函數(shù)進行周期域分析,可解決隨機噪聲和非平穩(wěn)數(shù)據(jù)等難題。DPT在MATLAB?中作為滑動變換實現(xiàn),結(jié)合了自相關(guān)與系綜平均。文中將詳細介紹在ADI MAX30101器件上開發(fā)和實現(xiàn)的一種算法,并與采用Signal Extraction Technology? (SET)的Masimo血氧儀進行比較。簡介生理信號固有的準周期性特征表現(xiàn)為時變幅頻特性,其有效信息常
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美國模擬器件公司(adi)介紹
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