- 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
- 如今,全球已有100億物聯網節點連接入網,達到十多年前的十倍之多,而且該趨勢還將繼續有增無減。這種增長也為攻擊者帶來了更多的可趁之機。據估計,網絡攻擊導致的年度成本從幾百億到上萬億美元不等,而且這個數字還在不斷上升。因此,安全考慮因素目前對于繼續成功擴展物聯網至關重要,而物聯網安全則始于物聯網節點的安全。沒有公司希望自己的名稱出現在“已被攻破,客戶數據被盜”之類的消息中。此外,聯網設備還需遵守日益嚴格的政府法規,例如FDA對醫療設備的規定、美國/歐盟對工業4.0關鍵基礎設施的網絡安全要求,以及汽車行業的一
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ADI 物聯網節點
- 人們常常想當然地為PCB的電路上電,殊不知這可能造成破壞以及有損或無損閂鎖狀況。這些問題可能并不突出,直到量產開始,器件和設計的容差接受檢驗時才被發現,但為時已晚,項目和產品的時間及交貨將會受到極大影響,成本大幅攀升。為了解決這一階段中發現的錯誤,將需要進行大量修改,包括PCB布局變更、設計更改和額外的異常現象等。隨著集成電路時代的到來,許多功能模塊被集成到一個IC中,因而需要利用多個電源為這些模塊供電。這些電源的電壓有時候相同,但更多時候是不同的。市場上的片上系統(SoC) IC越來越多,這就產生了對電
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ADI 時序控制
- 正如本系列文章上篇所討論的,設計和優化基于熱敏電阻的應用解決方案涉及到不同挑戰。這些挑戰包括上篇文中討論過的傳感器選擇和電路配置。其他挑戰有測量優化——包括ADC配置和選擇外部元件,同時確保ADC在規格范圍內運行以及系統優化,從而實現目標性能并確定與ADC和整個系統相關的誤差源。簡介正如本系列文章上篇所討論的,設計和優化基于熱敏電阻的應用解決方案涉及到不同挑戰。這些挑戰包括上篇文中討論過的傳感器選擇和電路配置。其他挑戰有測量優化——包括ADC配置和選擇外部元件,同時確保ADC在規格范圍內運行以及系統優化,
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ADI 溫度檢測系統 熱敏電阻
- 溫度是過程控制系統中的一個關鍵測量指標。人們可以直接測量,例如測量化學反應的溫度,也可以補償測量,例如通過壓力傳感器的溫度補償。對于任何系統設計,準確、可靠、穩健的溫度測量往往都很關鍵。對于某些終端設計,檢測系統故障則至關重要,一旦系統發生故障,就會轉換到安全狀態。因此在這些環境中應該使用功能安全設計,通過認證級別來表明設計的診斷覆蓋率水平。?什么是功能安全在功能安全設計中,系統必須考慮將任何故障檢測到。比如一座煉油廠,其中的一個儲罐正在裝油。如果液位傳感器發生故障,系統必須檢測到此故障,才能主
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電阻溫度檢測器 RTD ADI
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