混合信號電子系統將模擬電路與高速數字邏輯結合,可能使電軌擾動耦合到靈敏的模擬測量中。常見異常包括模擬到數字(ADC)輸出雜散、傳感器讀數漂移和定時電路抖動。為解決這些問題,工程師必須確定干擾源自信號路徑還是通過電源軌耦合的噪聲。本文探討了關鍵的混合信號應用,突出信號路徑故障與軌道驅動噪聲源之間的區別。它還回顧了工程師用來區分誤差源的主要診斷技術,從標準臺式儀器和受控測量到隔離誤差源的相關方法。混合信號系統中的軌道噪聲效應分析精密、低噪聲和時序敏感的應用要求工程師確定模擬問題是源自信號路徑還是電源軌道上的干
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電源噪聲 模擬
繼德州儀器在八月創下有史以來最大幅度的價格漲幅后,全球第二大模擬芯片制造商模擬器件(ADI)已正式通知客戶,預計將于2026年2月1日生效,這一消息由EE Times China看到。通知未列出具體價格變動,但《EE Times》援引業內消息稱,標準商用級產品可能上漲10–15%,工業級產品約15%,近千個軍用規格MPN(后綴/883)可能漲幅高達30%。Analog Devices表示,由于原材料、勞動力、能源和物流持續的通脹壓力,正在提高價格。Anue表示,新定價將適用于所有未發貨訂單,詳細的價格表和
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模擬 元件 TI
主要亮點擴大規模,收入為 77 億美元,調整后息稅折舊攤銷前利潤為 21 億美元1將互補的產品和技術組合與世界一流的工程能力相結合,創造研發規模以提供創新的射頻解決方案創建價值 51 億美元的移動業務,旨在應對日益增長的射頻復雜性建立價值 26 億美元的多元化 Broad Markets 平臺,在國防和航空航天、邊緣物聯網、人工智能、數據中心和汽車市場擁有不斷增長且盈利的 TAM提升美國制造地位并提高整個制造足跡的工廠利用率交易完成后非 GAAP 每股收益可立即有意義地增加,當公司完全整合后,在交易結束后
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Skyworks Qorvo 高性能射頻 模擬 混合信號
ADI于1995年正式入駐中國,2000年在北京成立國內首個研發中心。中國速度及積極擁抱新技術的態勢令人稱道,ADI始終視中國為技術和業務創新的沃土,與合作伙伴一起深度參與和見證了中國各個產業的快速發展。2025年是ADI進入中國的第30個年頭,作為中國創新生態的一員,ADI將一如既往地與各行業客戶緊密合作、共創,助力將前沿技術加速推向市場,攜手激活邊緣智能,實現產業數字化的價值,共建美好未來。ADI堅信利成于益,秉持科技向善的初心,在業務上屢創佳績。我們相信通過緊密合作、加速可持續技術創新,能夠更快速地
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ADI 信號鏈 模擬
英國政府發布了期待已久的工業戰略,并采取行動通過國家中心加強半導體行業。該戰略包括為期待已久的國家半導體中心提供高達 £19m,以及 £35m 以擴展最近的計劃以提高技能和培訓,以及 £24m 用于安全的 CHERI 硅。還有 £54m 鼓勵半導體工程師以類似于歐盟的舉措來到英國。“連同本財年的 £5m 技能包,這標志著對該行業人才管道的重大投資。這是非常受歡迎的,也是政府對半導體行業的重要信任投票,“Stewart Edmonson 說。英國電子技能基金會的首席執行官,該基金會今年正在運行 £5m 試點
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電源管理 材料和工藝 身份驗證和加密 模擬 半導體
Innatera 開發的 Pulsar 片上系統 (SoC) 集成了多個低功耗人工智能/機器學習 (AI/ML) 脈沖神經網絡 (SNN) 加速器,這些加速器針對基于傳感器的解決方案(圖 1)。我與 Innatera 的首席執行官 Sumeet Kumar 討論了這款 SoC 如何在基于電池供電或能量收集的應用中提供始終在線 (AON) 的神經網絡作。1. Innatera 的 Pulsar 片上系統集成了模擬和數字尖峰神經網絡 (SNN) 以及 FFT
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低功耗傳感器 模擬 數字脈沖 神經網絡
引言在惡劣的工廠和工藝環境中, 可編程邏輯控制器 (PLC) 模擬輸入模塊的可靠性要求需要支持高達數百伏的 高共模電壓 。該共模電壓來自不同的來源,它是由耦合或線路問題導致的。 在存在高共模電壓的情況下保持模擬轉換所需的精度對模塊設計人員而言是一個挑戰 。本文探討了 高共模電壓信號 的來源和典型工業要求。此外,還介紹了 信號隔離 和 信號調節 實施。您可以使用高電壓開關或高電壓多路復用器
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TI 模擬
1月24日消息,今日凌晨,OpenAI 發布了首款智能體產品“Operator”。這一功能是一款能夠模擬人類操作網頁瀏覽器的AI助手,支持自動完成旅行住宿預訂、餐廳預約和在線購物等復雜任務。Operator 目前以研究預覽(Research Preview)版本發布,能夠通過互聯網自動為用戶執行多種任務。OpenAI 表示,計劃很快將其集成到ChatGPT中。目前,該功能僅面向美國的 Pro 用戶開放。Operator 的底層技術采用了一種全新的模型——Computer-Using-Agent(CUA)。
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OpenAI Operator 模擬 人類上網 智能體
引言設計分立式儀表放大器 (IA) 與集成式 IA 的優點和缺點有很多,而且經常爭論不休。需要考慮的一些變量包括印刷電路板 (PCB) 面積、增益范圍、性能(隨溫度變化)和成本。 本文的 目的是 比較三種雙電源 IA 電路:使用四路運算放大器 (op amp) 的分立式 IA、具有集成增益設置電阻器 (R G ) 的通用 IA 和帶有外部 R G 的精密 IA。雙電源電路圖 1 是使用德州儀器 (TI) TLV9064 四路運算放大器電
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TI 儀表放大器 模擬
雖然我們身處一個數字時代,但現實世界畢竟是模擬的,模擬電子技術構建了電子信息產業的基礎。數字信號處理算法和集成電路迅猛發展,雖然許多類型的信號處理已經由模擬電路轉換成數字電路來實現,但是模擬電路始終必不可少,甚至我們目前還找不出一個不存在模擬技術的電子系統設計,比如幾乎所有的電子技術都離不開放大技術,即使是數字芯片內部,其基本單元包含了互補型源極接地放大電路。模擬技術在信號處理、轉換和傳輸方面具有獨特優勢,模擬電子技術專注于處理連續變化的信號,如聲音、圖像等自然界中的真實信號。
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TI 德州儀器 精密實驗室 模擬 轉換器 數字信號
模擬電阻溫度檢測器(RTD)的特性曲線,以及用于表征這些設備的常見標準,如α參數和Callendar-Van Dusen方程。RTD是一種常見的溫度傳感器,具有高精度、出色的長期穩定性和可重復性。此外,這些類型的傳感器是相當線性的設備。在較窄的溫度范圍內,可以使用線性模型來描述RTD的電阻-溫度曲線。然而,對于更高的精度,通常使用四階多項式,稱為Callendar-Van Dusen方程,來描述傳感器響應。本文討論了RTDs的特性曲線建模以及用于表征這些器件的常見標準。RTD線性和熱電偶線性圖1中的藍色曲
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模擬,RTD電阻,溫度特性
在音頻波束成形和外科手術機器人等新興市場中,接近傳感器實現了自主性和自動化、安全操作以及高能效。接近傳感器在系統設計中非常普遍,因此不太經常遇到“是否需要接近傳感器”這一問題,而更常見的是哪種類型能滿足設計目標。在開發新技術時,合適的解決方案并不總是很直觀。其中,考慮規格十分重要,尤其是終端設備特性,以此來確定系統設計應該采用哪種傳感技術。自主性和自動化人數統計、跌倒檢測和避障是接近傳感器的主要用例。人數統計顛覆了零售分析,無需攝像頭即可測量店鋪的客流量并減輕客戶的隱私顧慮。掃地機器人可以檢測自身環境以避
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TI 模擬 傳感
ADC 的 SPICE 模擬反復試驗的方法將信號發送到 ADC 非常耗時,而且可能有效也可能無效。如果轉換器捕獲電壓信息的關鍵時刻模擬輸入引腳不穩定,則無法獲得正確的輸出數據。SPICE 模型允許您執行的步是驗證所有模擬輸入是否穩定,以便沒有錯誤信號進入轉換器。讓我們仔細看看典型的串行偽差分 SAR-ADC,例如ADS8860(圖 1)。圖 1 ADS8860 是一款偽差分輸入、1 MHz、16 位 SAR-ADC。該設備的 TINA-TI Spice 宏模型允許您模擬進入轉換器的模擬信號的影響。借助此模
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模擬 ADC
?高速信號發展趨勢我們所處的是一個高速的世界。隨著近十年的狹義和廣義人工智能,數據中心,5G/6G,云存儲和云計算,商用機器人和自動駕駛的飛速發展。數據已經超過石油成為最寶貴的資源,高速傳輸就像連接城市的高速公路網絡,在消費電子,商用,政府的應用必不可少。例如數據中心大廈內的所有模塊,機柜之間的信號傳輸,以及數據在跨城市,跨國家之間的高速傳輸在從過去20年前每5-6年速率翻倍,加速迭代到每2-3年就實現速率翻倍。?高速傳輸鏈路在高速信號傳輸鏈路中互連鏈路上任何一個環節的故障可能影響整個
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信號,模擬
在各種應用領域,采用模擬技術時都需要使用差分放大器電路,如圖 1 所示。例如測量技術,根據其應用的不同,可能需要極高的測量精度。為了達到這一精度,盡可能減少典型誤差源(例如失調和增益誤差,以及噪聲、容差和漂移)至關重要。為此,需要使用高精度運算放大器。放大器電路的外部元件選擇也同等重要,尤其是電阻,它們應該具有匹配的比值,而不能任意選擇。圖 1. 傳統的差分放大器電路。理想情況下,差分放大器電路中的電阻應仔細選擇,其比值應相同 (R2/R1 = R4/R3)。這些比值有任何偏差都將導致不良的共模誤差。差分
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模擬 差分放大器 高精度
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