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
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自動測試設備 PhotoMOS ADI
專注于引入新品的全球電子元器件和工業自動化產品授權代理商貿澤電子?(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位專家探討現代應用中的電機控制),探討電機控制領域的新趨勢和新挑戰。從工業機器人和工廠自動化系統,到醫療設備、消費電子產品和電動汽車?(EV),電機驅動著為現代世界
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貿澤 Analog Devices ADI
本文探討了隔離式精密信號鏈的參考設計解決方案,以及其在數據采集應用中對保持準確度和提高可靠性的重要作用。
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信號鏈 數據采集 ADI
2025年慕尼黑上海電子展期間,全球領先的模擬技術廠商ADI(亞德諾半導體)首次披露了其汽車業務的最新戰略動向。在《電子產品世界》的獨家專訪中,ADI汽車產品部總監陳晟先生一起深入解讀了公司在智能駕駛、軟件定義汽車、智能座艙等領域的創新布局。隨著汽車產業向智能化深度轉型,這家深耕汽車電子領域三十余年的技術巨頭,正在通過“高性能感知+ 高速連接”的雙引擎戰略,推動汽車從機械產品向智能終端的蛻變。ADI汽車產品部總監陳晟1? ?感知與連接:構建智能汽車的“神經系統”在ADI的汽車技術版圖中
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202505 ADI 汽車智能化
本文討論如何為特定應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缺點。最后,我們將探討遠程和本地檢測技術的最新進展如何推動科技進步,從而創造出更多更先進的溫度傳感器。
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溫度傳感器 ADI
穩健的系統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,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勢。文中將展示兩個版本的理想二極管:一個是無需根據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供電。
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理想二極管 電源 ADI
超聲系統中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設計人員開發出了新一代解決方案,該方案采用了已經投產的高集成度、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。超聲系統中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設計人員開發出了新一代解決方案,該方
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ADI 超聲成像系統 連續波多普勒
在許多應用中,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,可以設計一個簡單的 電路,將其單端輸出轉換為差分輸出,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要求。使用儀表放大器的另一好處是,用戶無需構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建一個低成本儀表
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ADI 儀表放大器
在嵌入式系統需要可靠供電的電信、工業和汽車應用中,數據丟失是個問題。供電的突然中斷會在硬盤驅動器和閃存執行讀寫操作時損壞數據。設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鍵的負載提供短期電源支持。LTC3643 備份電源使得設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鍵負載。負載 (輸出)
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ADI 備份電源
任何實際的電子應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據手冊所述的行為。當應用信號鏈沒有內置機制來自我調整這些誤差時,最大程度降低誤差影響的唯一方法是測量誤差并系統地予以校準。開環系統為了實現所需的性能,不使用輸出來調整輸入端的控制操作,而在閉環系統中,輸出依賴于系統的控制操作,系統可以自動實施校正以提高性能。大多數數模轉換器(DAC)信號鏈是"設置后不管"類型的系統,其輸出的精度依賴于信號鏈中每個模塊的精度。"設置后不管"型系統是一種
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ADI 開環DAC信號鏈
電源管理集成電路(PMIC)有益于簡化最終應用并縮小其尺寸,也因此備受青睞。然而,當默認啟動時序和輸出電壓與應用要求不符時,就需要定制上電設置。大多數情況下,電路沒有可以存儲這些設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。該工具鏈無需開發固件,能夠簡化PMIC的定制過程,并顯著縮短開發周期。 為了減小手持設備、智能相機和其他便攜式設備的尺寸并降低成本,設
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定制電源管理 集成電路 ADI
在設計電源時,嚴格的測試非常重要。要完成此項任務,硬件測量必不可少。當然,在此測量過程中可能也會悄然產生許多錯誤。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(如圖中右側所示)。兩根導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。 更整齊的設置請參見圖2。在這種情況下,兩根導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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電源測量 ADI
數據采集系統(DAQ)是現代電子設備中不可或缺的一部分,主要用于高精度地捕獲電子設備和傳感器產生的信號,以便進行實時處理、硬件在環仿真、自動測試以及數據記錄等應用。對于需要達到七位半甚至更高精度的數據采集系統,業界傳統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,但其設計與調試過程通常更為復雜。 在過去十年多時間里,24位Σ-Δ ADC被廣泛應用于六位半數字萬用表(DMM)的設計中,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來
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ADI DAQ
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)線性穩壓器。與傳統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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ADI 反相電荷泵 EMI/紋波
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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 [
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