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        美國模擬器件公司(adi) 文章 最新資訊

        自動測試設(shè)備應(yīng)用中PhotoMOS開關(guān)的替代方案

        • 問題人工智能(AI)應(yīng)用對高性能內(nèi)存,特別是高帶寬內(nèi)存(HBM)的需求不斷增長,這是否會導(dǎo)致自動測試設(shè)備(ATE)廠商的設(shè)計變得更加復(fù)雜?回答AI需要高密度和高帶寬來高效處理數(shù)據(jù),因此HBM至關(guān)重要。ATE廠商及其開發(fā)的系統(tǒng)需要跟上先進內(nèi)存接口測試的發(fā)展步伐。ADI公司的CMOS開關(guān)非常適合ATE廠商的內(nèi)存晶圓探針電源測試。這些CMOS開關(guān)擁有快速導(dǎo)通和可擴展性等特性,能夠提升測試并行處理能力,從而更全面、更快速地測試內(nèi)存芯片。簡介隨著AI應(yīng)用對高性能內(nèi)存,尤其是高帶寬內(nèi)存(HBM)的需求不斷增長,內(nèi)存芯
        • 關(guān)鍵字: 自動測試設(shè)備  PhotoMOS  ADI  

        機器人安全新突破:安全氣泡探測器的強大功能

        • 本文介紹實時安全氣泡探測的架構(gòu),以及在開發(fā)模塊化解決方案、優(yōu)化高數(shù)據(jù)帶寬應(yīng)用以實現(xiàn)每秒30幀(FPS)運行、設(shè)計多線程應(yīng)用和算法以準確探測靠近地面的物體等方面所面臨的挑戰(zhàn)。
        • 關(guān)鍵字: 202506  機器人安全  安全氣泡探測器  機器人  ADI  ToF  

        貿(mào)澤電子與Analog Devices攜手推出全新電子書

        • 專注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子?(Mouser Electronics)?宣布與Analog Devices, Inc. (ADI)?合作推出全新電子書《14 Experts Discuss Motor Control in Modern Applications》(14位專家探討現(xiàn)代應(yīng)用中的電機控制),探討電機控制領(lǐng)域的新趨勢和新挑戰(zhàn)。從工業(yè)機器人和工廠自動化系統(tǒng),到醫(yī)療設(shè)備、消費電子產(chǎn)品和電動汽車?(EV),電機驅(qū)動著為現(xiàn)代世界
        • 關(guān)鍵字: 貿(mào)澤  Analog Devices  ADI  

        利用隔離式精密信號鏈保持數(shù)據(jù)采集的準確度并提高可靠性

        • 本文探討了隔離式精密信號鏈的參考設(shè)計解決方案,以及其在數(shù)據(jù)采集應(yīng)用中對保持準確度和提高可靠性的重要作用。
        • 關(guān)鍵字: 信號鏈  數(shù)據(jù)采集  ADI  

        ADI以感知與連接技術(shù)驅(qū)動未來汽車智能化變革

        • 2025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1? ?感知與連接:構(gòu)建智能汽車的“神經(jīng)系統(tǒng)”在ADI的汽車技術(shù)版圖中
        • 關(guān)鍵字: 202505  ADI  汽車智能化  

        如何為特定應(yīng)用選擇溫度傳感器

        • 本文討論如何為特定應(yīng)用選擇合適的溫度傳感器。我們將介紹不同類型的溫度傳感器及其優(yōu)缺點。最后,我們將探討遠程和本地檢測技術(shù)的最新進展如何推動科技進步,從而創(chuàng)造出更多更先進的溫度傳感器。
        • 關(guān)鍵字: 溫度傳感器  ADI  

        利用理想二極管,實現(xiàn)穩(wěn)健的電源

        • 穩(wěn)健的系統(tǒng)通常允許使用多個電源。使用多個不同電源為器件供電時,需要部署若干開關(guān)以將電源相互分隔開,以防損壞。對此,固然可在電源路徑中使用多個二極管來實現(xiàn),但更靈活、更高效的方法是使用理想二極管。本文將介紹此類理想二極管的優(yōu)勢。文中將展示兩個版本的理想二極管:一個是無需根據(jù)電壓電平選擇輸入電源軌的理想二極管;另一個版本則更加簡單,始終由更高的電壓為系統(tǒng)供電。
        • 關(guān)鍵字: 理想二極管  電源  ADI  

        超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒設(shè)計挑戰(zhàn)

        • 超聲系統(tǒng)中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續(xù)波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統(tǒng)的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設(shè)計人員開發(fā)出了新一代解決方案,該方案采用了已經(jīng)投產(chǎn)的高集成度、低功耗雙極型放大器和CWD混頻器/波束成型芯片組。新方案能夠保證CWD接收機無需折衷診斷特性。超聲系統(tǒng)中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續(xù)波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統(tǒng)的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設(shè)計人員開發(fā)出了新一代解決方案,該方
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        低成本儀表放大器該如何設(shè)計?

        • 在許多應(yīng)用中,ADC需要在存在大共模信號的情況下處理一個很小的差分輸入信號。傳統(tǒng)的儀表放大器(In-Amp)只具有單端輸出和有限的共模范圍,因此在這些應(yīng)用中并不常用。為了充分利用這些器件的高性能和低成本,可以設(shè)計一個簡單的 電路,將其單端輸出轉(zhuǎn)換為差分輸出,并且改善其輸入共模范圍,使之更適合這些應(yīng)用。許多低成本儀表放大器所具備的帶寬、直流精度和低功耗可以滿足所有的系統(tǒng)要求。使用儀表放大器的另一好處是,用戶無需構(gòu)建自己的差分放大器,因此省去了很多高成本的分立器件。本文將提出一種簡單的方法來構(gòu)建一個低成本儀表
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        個用于3.3 V電壓軌的簡單備份電源

        • 在嵌入式系統(tǒng)需要可靠供電的電信、工業(yè)和汽車應(yīng)用中,數(shù)據(jù)丟失是個問題。供電的突然中斷會在硬盤驅(qū)動器和閃存執(zhí)行讀寫操作時損壞數(shù)據(jù)。設(shè)計人員常常使用電池、電容器和超級電容器來存儲足夠的能量,以在供電中斷期間為關(guān)鍵的負載提供短期電源支持。LTC3643 備份電源使得設(shè)計人員能夠采用一種相對便宜的儲能元件:低成本電解電容器。 在這里提及的備份電源或保持電源中,當電源存在時,LTC3643 把一個存儲電容器充電至 40 V,而當電源中斷時,LTC3643 則把該存儲電容器的電能釋放給關(guān)鍵負載。負載 (輸出)
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        成功校準開環(huán)DAC信號鏈的兩個方法

        • 任何實際的電子應(yīng)用都會受到多個誤差源的影響,這些誤差源可以使得最精密的元器件偏離其數(shù)據(jù)手冊所述的行為。當應(yīng)用信號鏈沒有內(nèi)置機制來自我調(diào)整這些誤差時,最大程度降低誤差影響的唯一方法是測量誤差并系統(tǒng)地予以校準。開環(huán)系統(tǒng)為了實現(xiàn)所需的性能,不使用輸出來調(diào)整輸入端的控制操作,而在閉環(huán)系統(tǒng)中,輸出依賴于系統(tǒng)的控制操作,系統(tǒng)可以自動實施校正以提高性能。大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)信號鏈是"設(shè)置后不管"類型的系統(tǒng),其輸出的精度依賴于信號鏈中每個模塊的精度。"設(shè)置后不管"型系統(tǒng)是一種
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        通過定制電源管理集成電路輕松縮短上市時間

        • 電源管理集成電路(PMIC)有益于簡化最終應(yīng)用并縮小其尺寸,也因此備受青睞。然而,當默認啟動時序和輸出電壓與應(yīng)用要求不符時,就需要定制上電設(shè)置。大多數(shù)情況下,電路沒有可以存儲這些設(shè)置的非易失性存儲器(NVM)。對此,低功耗微控制器是一個很好的解決方案,其功能特性和所包含的工具可以在上電時對PMIC控制寄存器進行編程,而不需要開發(fā)固件。本文將探討如何使用工具鏈來解決集成難題。該工具鏈無需開發(fā)固件,能夠簡化PMIC的定制過程,并顯著縮短開發(fā)周期。 為了減小手持設(shè)備、智能相機和其他便攜式設(shè)備的尺寸并降低成本,設(shè)
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        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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        交錯式反相電荷泵如何破解EMI/紋波雙難題?

        • 本文將借助ADP5600深入探討交錯式反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標準反相電荷泵進行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。01  商用交錯式反相電荷泵集成電路中使用IICP來生成較小的負偏置軌。ADP5600獨特地將低噪聲IICP與其他低噪聲特性和高級故障保護功能結(jié)合在一起。ADP5600是一款交錯式電荷泵逆變器,集成了低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的基于電感或電容的解決方案相比,其獨特的電荷泵級具有更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯
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        共5475條 2/365 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

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