中國,北京–Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等帶寬信號鏈平臺,可改善工業和儀器儀表應用中DC至約500kHz信號帶寬的系統性能。該新平臺提供一系列具有可定制解決方案選項的完整信號鏈,并配備一套精選的開發工具,例如LTspice?仿真,有助于簡化設計過程。這些可靠的信號鏈專為精確測量時間和頻率而設計,使終端系統支持從IEPE振動/加速度到溫度/壓力等各種傳感器和測量模式輸入。更關鍵的是,這些信號鏈可幫助工程師充滿信心地投入設計,從容應對基于狀態的監控(CbM)、多通道
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ADI 精密中等帶寬信號鏈平臺
相信大家對時鐘產品并不陌生,因為它在我們的電路中隨處可見,小到晶振,通常我們的MCU需要一個25MHz(或者其他頻率的)的Oscillator;或者是一個采集系統,里面的時鐘可能相對復雜,可能有ADC的采樣時鐘,FPGA的數字時鐘等,如何讓ADC前端的數據不失真的被FPGA獲取,時鐘信號非常關鍵。在給大家帶來ADI時鐘新產品之前,我給大家介紹兩個關鍵參數,因為在絕大多數的Timing/Clock產品中都會提到這兩個參數,這兩個參數分別是Jitter(時鐘抖動)和 Phase Noise(相位噪聲)。Jit
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Arrow ADI 時鐘
Analog Devices, Inc.誠邀公眾和媒體參與CES 2023,期待通過演示互動和專家研討,一同感受邊緣智能帶來的別樣生活體驗。參觀ADI展位:通過邊緣感知和數據處理技術連接現實世界和數字世界,令數據和見解更貼近決策端,從而提高執行速度和效率。歡迎大家前往ADI位于拉斯維加斯會議中心西大廳的4725號展位,了解ADI智能邊緣技術如何時刻影響我們生活的方方面面,并通過實現更高效、更安全和可持續的未來,應對全球面臨的諸多重大挑戰。“邊緣洞察”主題座談:ADI高管將聯合專家和思想領袖,共同展開一系列
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ADI CES 2023
問題:如何輕松地為高壓反相降壓-升壓拓撲選擇合適的線圈? 答案:使用簡化的占空比方程來繪制線圈電流紋波與電路輸入電壓(轉換為輸出電壓)之間的關系,然后使用ADI的LTspice?驗證結果。 簡介對于需要生成負電壓軌的應用,可以考慮多種拓撲結構,如“生成負電壓的藝術”一文所述。但是,如果輸入和/或輸出端的絕對電壓超過24V,并且所需的輸出電流可以達到幾安,則充電泵和LDO負壓穩壓器將會因其低電流能力被棄用,而其電磁組件的尺寸,會導致反激式和?uk轉換器解決方案變得相當復雜。&
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反相降壓-升壓拓撲 ADI
你可以跟Siri對話,獲取路線指引和查詢天氣。在家中,Alexa不僅可以開燈和播放你最喜歡的音樂,還可以打開暖氣和空調。我們都已經習慣了這個“始終在線”的世界。如今,我們滿懷期待,希望在車內也能獲得這些個性化連接體驗。?沉浸式座艙技術已經從“可有可無”真正變成了“必不可少”。事實上,有調查表明,科技和信息娛樂已成為大多數(70%)千禧一代在購車時考慮的主要因素。?歡迎來到軟件定義汽車的時代如果下一個粗略的定義,軟件定義汽車就是指大部分操作都通過軟件進行管理的汽車,而這一特點恰好能夠應對
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軟件定義汽車 硬件 ADI
物流不僅僅涉及千家萬戶的生活,還深入到企業的經營日常。隨著社會經濟發展,人們對物流服務的時效、品質要求越來越高,物流已從滿足單一運輸目的轉化為提供高質量、效率、個性化的服務。圍繞數字化轉型著力建設智慧物流,既是機遇,也是挑戰,也一直是提升物流企業發展的關鍵。物流不僅僅涉及千家萬戶的生活,還深入到企業的經營日常。隨著社會經濟發展,人們對物流服務的時效、品質要求越來越高,物流已從滿足單一運輸目的轉化為提供高質量、效率、個性化的服務。圍繞數字化轉型著力建設智慧物流,既是機遇,也是挑戰,也一直是提升物流企業發展的
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ADI 電機控制
無論是黑燈工廠里設備的有序運行,還是溫馨家居中電器的自動感知,抑或是數字醫療中的體征信號數據采集,微控制器(MCU)幾乎是解決一切有控制需求場景的“萬能鑰匙”。近年來,隨著物聯網走入更廣泛的場景,例如可穿戴設備、遠程測控、無線傳感等諸多應用中,衍生出大量的低功耗類數據采集和控制需求,低功耗MCU成為微控制器品類中的一個重要細分市場。根據相關資訊預測,在全球微控制器市場份額中,低功耗微控制器約占15%~20%,2019年市場規模為44億美元,預計到2024年將增長到129億美元,年復合增長率(CAGR)高達
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微控制器 ADI 低功耗MCU
本實驗活動的目標是進一步強化上一個實驗活動 “使用CD4007陣列構建CMOS邏輯功能” 中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復雜CMOS門級電路的經驗。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門和CMOS反相器來構建傳輸門異或(XOR)和異或非邏輯功能。背景知識為了在本實驗活動中構建邏輯功能,需要使用 ADALP2000 模擬部件套件中的CD4007 CMOS陣列和分立式NMOS和PMOS晶體管(ZVN2110A NMOS和ZVP2110A PMOS)。CD4007由3對互補MOSFET組成,如圖
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ADI CMOS 邏輯電路
市場對工業應用的需求與日俱增,數據采集系統是其中的關鍵設備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應的模擬信號轉換為高分辨率的數字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統對精度和速度的要求越來越高,這些數據采集系統由放大器電路和模數轉換器(ADC)組成,其性能對系統具有決定性的影響。然而,ADC的輸入驅動器也會影響整體精度,該驅動器用于緩沖和放大輸入信號。此外,還必須增加偏置信號或生成全差分信號,以覆蓋ADC的輸入電壓范圍并滿足其共模電壓要求,在此過程中不得改變原始信號。可編程
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ADI 模數轉換器
本文解釋三種主要類型的多諧振蕩器電路以及如何構建每種電路。多諧振蕩器電路一般由兩個反相放大級組成。兩個放大器串聯或級聯,反饋路徑從第二放大器的輸出接回到第一放大器的輸入。由于每一級都將信號反相,因此環路整體的反饋是正的。多諧振蕩器主要分為三種類型:非穩態、單穩態和雙穩態。非穩態多諧振蕩器使用電容耦合兩個放大器級并提供反饋路徑。電容會阻隔任何從一級傳送到下一級的直流信號,因此非穩態多諧振蕩器沒有穩定的直流工作點,是一個自由運行的振蕩器。在單穩態多諧振蕩器中,從一級到另一級的耦合使用一個電容,而第二個連接是通
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ADI 多諧振蕩器
可靠的電壓監控器IC,一直是工業界的行業需求。因為它可以提高系統可靠性,并在電壓瞬變和電源故障時提升系統性能。當前,半導體制造商都在不斷提高電壓監控器IC的性能,以尋求突破。 監控器IC需要一個稱為上電復位(VPOR)的最低電壓來生成明確或可靠的復位信號,而在此最低電源電壓到來之前,復位信號的狀態是不確定的。一般來說,將其稱之為復位毛刺。 復位引腳主要有兩種不同的拓撲結構,即開漏和推挽(圖1)。兩種拓撲結構都使用NMOS作為下拉MOSFET。圖1、顯示了復位拓撲的開漏配置和推挽配置&n
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電壓監控器IC ADI
許多電路都需要電氣隔離。為了達到電氣隔離的目的,人們通常會使用變壓器。在各類不同的拓撲結構中也會看到利用變壓器來傳輸電能的身影。其中,反激式轉換器是一種廣泛使用的電路類型,尤其適用于大約50W或更低的功率。 圖1顯示了簡單的反激式轉換器的原理圖。當開關S1接通時,反激式轉換器將電能存儲在變壓器線圈T1中。當S1斷開時,存儲在線圈中的電能經由T1的次級繞組,再經由續流二極管D1傳輸至輸出。  
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電氣隔離方法 ADI
對于功率轉換器,寄生參數最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論如何通過最小化PCB的等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)來優化熱回路布局設計。本文研究并比較了影響因素,包括解耦電容位置、功率FET尺寸和位置以及過孔布置。通過實驗驗證了分析結果,并總結了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。能否優化開關電源的效率?當然可以,最小化熱回路PCB ESR和ESL是優化效率的重要方法。 對于功率轉換器,寄生參數最小的熱回路PCB布局
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ADI 開關電源 熱回路
當前大多數電子電路都需要多個電源電壓。20年前,通用5V電源電壓足以滿足TTL邏輯和系統中所有其他部分的需求。如今,微控制器的輸入/輸出(I/O)需要2.5V,內核需要0.9V,傳感器需要3.3V。接口也需要不同的電壓,例如USB為5V。為了盡可能提高能源效率,目前的各個DC-DC轉換級應用中都會使用開關穩壓器。 圖1顯示了一個典型電源轉換架構。圖1.12V電源軌上的各種開關穩壓器 如果在系統中使用多種不同開關頻率的開關穩壓器,則在頻譜中不僅會看到各自的基頻及其諧波,還會看到與不同開關
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同步開關穩壓器 ADI
電路設計人員在電子系統中打開和關閉電源線路的選項,聽起來是件小事,但要成功實施,卻需要考慮諸多方面。 在有些電子系統中,需要斷開電源線路的連接。例如,可能是切斷電池電壓,以保持電池電量,或者是斷開負載與帶電線路的連接。理想情況下,可以使用機械開關來實現這一目的。但是,如果需要通過電子信號進行開關,那么使用電子開關通常更加合適。這類電子開關可能采用MOSFET作為開關元件。除了采用MOSFET的純分立式解決方案外,還可以使用多種半導體IC來輕松實現電子開關。圖1.使用N溝道MOSFET和獨立驅動器
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開關電源 ADI
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