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        adi 文章 最新資訊

        如何利用保護電路輕松消除過壓

        • 在許多應用中,防止過壓至關重要。本文將闡釋如何利用保護電路來消除過壓。
        • 關鍵字: 保護電路  消除過壓  ADI  

        利用與硬件無關的方法簡化嵌入式系統設計:驅動程序實現

        • 本文探討如何在項目中實現與硬件無關的驅動程序。即插即用的設計理念能夠顯著降低嵌入式軟件或固件設計的復雜性,無論設計者的經驗水平如何,都能從中受益。如果您想了解驅動程序的基本函數和嵌入式系統的軟件架構,請參見文章“利用與硬件無關的方法簡化嵌入式系統設計:基本知識”。
        • 關鍵字: 硬件無關  嵌入式系統設計  ADI  

        控制回路仿真入門:LTspice波特圖分析詳解

        • 引言在電源設計中,控制回路的穩定性是確保電源可靠運行的關鍵。一個設計不當的控制回路可能導致電源振蕩、輸出紋波過大,甚至降低電磁兼容性(EMC)性能。此外,控制回路的響應速度直接影響到電源對負載變化和輸入電壓波動的適應能力。為了確保電源的穩定性和高效性,控制回路的仿真分析至關重要。本文將介紹如何使用LTspice?這一強大的仿真工具,快速、簡便地完成控制回路的波特圖分析,從而優化控制回路設計。控制回路仿真的重要性控制回路的穩定性直接影響電源的性能。通過波特圖分析,我們可以:1. 評估相位裕度:確保控制回路在
        • 關鍵字: ADI  LTspice  回路仿真  

        了解您的安全應用說明(第1部分):故障率

        • 故障率或基本故障率是指每單位時間的故障數,通常以時間故障 (FIT) 表示,相當于產品在其使用壽命內預計會發生一次故障。圖 1 顯示了電子元件故障的可靠性浴盆曲線模型,可分為三個部分:早期壽命或嬰兒死亡率故障、使用壽命或恒定(隨機)故障以及磨損故障。因此,本文重點介紹組件使用壽命內的故障率。1. 所示為可靠性浴盆曲線。1了解電子系統中組件的故障率對于進行可靠性預測以評估整體系統可靠性至關重要。可靠性預測包括指定可靠性模型、要假設的故障模式、診斷區間和診斷覆蓋率。這些預測可作為可靠性建模技術的輸入
        • 關鍵字: 安全應用  故障率  可靠性預測  ADI  

        16V、8A Silent Switcher μModule穩壓器如何成為低噪聲應用的理想之選

        • 在眾多電源應用中,低噪聲表現是一個至關重要的因素。ADI公司憑借開創性的Silent Switcher?技術,結合創新的電路設計與封裝工藝,成功研發出μModule?穩壓器,不僅效率出色,還能有效抑制電磁干擾。得益于這項獨特技術,該系列穩壓器對PCB布局變化的敏感度大幅降低,不僅簡化了設計流程,還顯著提升了整體性能表現。ADI的降壓型直流-直流μModule穩壓器,能夠在3 V至16 V的輸入電壓下提供最大8 A的輸出電流,是適用于大電流、噪聲敏感型應用的理想緊湊型解決方案。
        • 關鍵字: μModule  穩壓器  ADI  

        帶你全面了解和分析開關穩壓器噪聲

        • 一般而言,與低壓差(LDO)穩壓器輸出相比,人們認為傳統開關穩壓器的輸出電壓噪聲很大。然而,LDO電壓會引起嚴重的額外熱問題,并使得電源設計更加復雜。全面認識開關穩壓器噪聲很有必要,有助于設計低噪聲開關解決方案,使之產生與LDO穩壓器相當的低噪聲性能。本文分析和評估的目標是采用電流模式控制的降壓穩壓器,因為它在應用中很常用。信號分析是了解開關紋波噪聲、當前寬帶噪聲特性(及其來源)、開關引起的高頻尖峰噪聲的主要法。本文將討論開關穩壓器PSRR(電源抑制比,其對輸入噪聲抑制很重要)以及信號分析方法 
        • 關鍵字: ADI  開關穩壓器  

        為敏感的器件打造超低噪聲電源

        • 在射頻(RF)技術、計量學等諸多領域的應用場景中,都需要極低噪聲的電源電壓。本文將闡釋并對比傳統設計方法與一種創新的高集成度設計方案,致力于為敏感的負載提供超低噪聲電源。新技術不僅帶來了更緊湊的設計,使用起來也更加便捷。
        • 關鍵字: 超低噪聲電源  ADI  

        斷電也能記錄數據!ADI ADMT4000磁轉數傳感器

        • 一、簡介ADMT4000 是一種磁轉數傳感器,即使在設備斷電時也能夠記錄磁系統的旋轉次數。通電時可以查詢該套件,以報告系統的絕對位置。絕對位置通過串行外設接口 (SPI) 報告。ADMT4000 最多可計數 46 圈外部磁場,以順時針 (CW) 方向遞增絕對位置計數。?該套件包括三個磁傳感器,一個用于計數系統旋轉次數的巨磁電阻(GMR)轉數計數傳感器,一個 GMR 象限檢測傳感器和一個各向異性磁阻(AMR)角度傳感器。AMR 角度傳感器與 GMR 象限檢測傳感器結合使用,可確定系統在 360°
        • 關鍵字: ADI  工業控制  機器人  

        未來數字化工廠:重塑制造業格局

        • 本文將審視當今制造業面臨的核心挑戰,探索正在席卷行業的變革浪潮。這場變革源于對資源敏感型制造的全新關注,而人工智能、分散式控制、混合組網及軟件定義自動化等新技術與能力協同發力,共同為未來數字化工廠的崛起筑牢根基。
        • 關鍵字: 數字化工廠  ADI  

        如何在開關模式電源中運用氮化鎵技術

        • 本文闡釋了在開關模式電源中使用氮化鎵(GaN)開關所涉及的獨特考量因素和面臨的挑戰。文中提出了一種以專用GaN驅動器為形式的解決方案,可提供必要的功能,打造穩固可靠的設計。此外,本文還建議將LTspice?作為合適的工具鏈來使用,以便成功部署GaN開關。
        • 關鍵字: 開關電源  SMPS  氮化鎵  GaN  ADI  

        收藏!一款高性能轉換器的設計指導

        • 現代 SAR 和 ∑-Δ  型模數轉換器 (ADC) 的主要優勢之一是在設計中考慮了易用性,不僅簡化了系統設計人員的工作,而且允許對多代各種應用重復使用單個參考設計。在很多情況下,您可以構建一個參考設計長時間用于不同的應用。精密測量系統的硬件保持不變,而軟件實現可適應不同系統的需要。這就是可重用的美妙之處,但實際生活中沒有萬事如意。多個應用采用單一設的主要缺點是,您放棄了實現dc、地震、音頻和更高帶寬應用的絕對最高可能性能所需的自定義和優化。在急于重用和完成設計的過程中,往往會犧牲精確性能。其容
        • 關鍵字: ADI  轉換器  

        提高電機的效率與可持續性

        • 電機故障或異常導致的電機效率下降可能會持續很長時間,并會造成重大經濟損失,因此已愈發受到關注。本文介紹了常見的電機故障如何影響電機運行效率,同時探討了預測性診斷維護解決方案OtoSense?智能電機傳感器(SMS)如何確保電機高效運行。文中提供了兩個案例研究,展示了OtoSense? SMS應用如何降低二氧化碳排放和能源成本。
        • 關鍵字: 電機  ADI  

        賦能高精度驅動與實時控制,ADI如何重塑人形機器人運動核心

        • 在具身智能領域,人形機器人無疑是最值得期待的產品類別,有著更高的市場熱度和更大的發展潛力。然而,要釋放人形機器人的市場潛力,研發企業仍需攻克一系列挑戰,?涉及定位、感知、連接、控制、電源管理等?多個維度。?本文將聚焦于其核心的高精度驅動與實時控制技術,展示ADI如何提供從指尖到關節的全棧解決方案,賦能機器人實現更卓越的運動性能。靈巧手全集成伺服電機驅控方案機器人的靈巧手是其與物理世界進行復雜交互的關鍵,其多自由度、高集成度的特性對電機驅動控制方案提出了極高要求:既要體積小巧,
        • 關鍵字: ADI  實時控制  

        選擇柵極驅動器IC時應考慮哪些關鍵因素?

        • 電源轉換是當今幾乎所有電子設計的核心功能。理想情況下,將直流電壓(例如9 V)轉換為另一個電平(例如24 V)的過程應盡可能高效,損耗應盡可能小。為了應對各種應用的不同電壓、電流和功率密度需求,工程師開發了多種電路架構(也就 是拓撲)。對于DC-DC電源轉換,可以使用降壓、升壓、降壓-升壓、半橋和全橋拓撲結構。此外還得考慮輸出是否需要與輸入電壓進行電氣隔離,由此便可將轉換方法分為兩類,即非隔離式和隔離式。對于高電壓和大電流用例,例如電機控制和太陽能逆變器,半橋和全橋DC-DC轉換技術是主流選擇。01半橋電
        • 關鍵字: ADI  柵極驅動器  

        自動測試設備應用中PhotoMOS開關的替代方案

        • 問題人工智能(AI)應用對高性能內存,特別是高帶寬內存(HBM)的需求不斷增長,這是否會導致自動測試設備(ATE)廠商的設計變得更加復雜?回答AI需要高密度和高帶寬來高效處理數據,因此HBM至關重要。ATE廠商及其開發的系統需要跟上先進內存接口測試的發展步伐。ADI公司的CMOS開關非常適合ATE廠商的內存晶圓探針電源測試。這些CMOS開關擁有快速導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、更快速地測試內存芯片。簡介隨著AI應用對高性能內存,尤其是高帶寬內存(HBM)的需求不斷增長,內存芯
        • 關鍵字: 自動測試設備  PhotoMOS  ADI  
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        adi介紹

        美國模擬器件公司 Analog Device Instrument 美國模擬器件公司(Analog Devices, Inc. 紐約證券交易所代碼:ADI)自從1965年創建以來到2005年經歷了悠久歷史變遷,取得了輝煌業績,樹立起成立40周年的里程碑。回顧ADI公司的成功歷程——從位于美國馬薩諸塞州劍橋市一座公寓大樓地下室的簡陋實驗室開始起步——經過40多年的努力,發展成全世界特許半導體行業 [ 查看詳細 ]

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