摘要本文將介紹低功耗系統在降低功耗的同時保持精度所涉及的時序因素和解決方案,以滿足測量和監控應用的要求。文中分析了模擬前端時序、ADC時序和數字接口時序,并給出了分析控制評估(ACE)時序工具的示例,這些工具旨在幫助系統設計人員和軟件工程師可視化對測量時序的影響或設置。上篇概述了兩種主要類型的ADC,主要關注Σ-Δ架構。下篇將介紹與SAR ADC架構相關的考慮因素。?引言“時間至關重要”的俗語可以應用于任何領域,但當應用于現實世界信號的采樣時,卻是工程學科的支柱。當嘗試降低功耗、實現時序目標并滿
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精密信號鏈 ADI
對于汽車制造商來說,照明是一個越來越重要的差異化設計要素,而作為與汽車“顏值”和主動安全直接相關的前燈,更是重中之重。近年來,大燈也由最開始的鹵素燈發展為氙氣大燈,再到現在的LED大燈和矩陣式LED大燈,尤其是隨著LED光源車燈大面積普及,顯著提升了車輛的整體照明效果,曾經僅裝備在頂級豪車上的矩陣LED燈,也逐漸進入到普通大眾家用車型上。矩陣式LED取代傳統汽車前燈實現智能照明開過夜車的朋友,大概都有被遠光晃到懷疑人生的經歷。矩陣式LED前燈的出現,從整車設計上避免這種情況的發生。矩陣式LED前燈有數個獨
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ADI LED 汽車照明
價值醫療發展史美國和全球其他地區按服務收費(FFS)的醫療健康經濟模式不太奏效。幾十年來,醫療健康成本一直以超過GDP和通貨膨脹的速度持續增長,與醫療健康服務的改善幾乎毫無關聯。例如,美國醫療健康支出占其GDP的百分比是經合組織(OECD)成員國平均水平的兩倍,但平均壽命遠低于預期水平,可避免的死亡人數更多,慢性疾病發病率也高于平均水平1。 盡管醫療健康的成本/效益問題很復雜,但FFS模式絕對不是解決該問題的方法。當醫療健康提供者按其提供的服務數量收費,而不是按服務效果/價值收費,醫療健康成本將
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價值醫療時代 ADI
滑坡在地質學中被定義為僅次于地震的第二大地質災害。山體滑坡、危巖體滑坡也是我國山區地帶最為常見、最易發的地質災害,能在短時間內迅速掩埋或摧毀鐵路公路、涵洞、路基橋梁等設施,嚴重影響道路運輸安全。近年來,國內高速公路的建設步伐不斷加快,通車里程不斷向偏遠地區延伸,山區路段受地理地質因素限制,建設過程中不可避免會出現一些危險巖石。如何根據偏遠地區特殊的地形地貌因素,對公路危巖體災變進行有效的監測和脫落預警,從而有效防止出現嚴重垮塌災害事件,降低公路工程建設和運營期間人員傷亡事件與社會經濟損失,已成為交通行業亟
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ADI 危巖體滑坡監測
美國加利福尼亞州圣何塞,2022年10月25日訊 – 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領域的知名公司Power Integrations(納斯達克股票代號:POWI)今日宣布其旗下設計工具PI Expert?軟件中現已推出針對平面變壓器的新功能。PI Expert軟件是一款功能強大的在線設計工具,可根據用戶輸入的規格參數自動生成最優化的電源設計。其目前支持平面變壓器的設計工具,可生成特定應用的平面變壓器設計 ? ? ? ? ? ? ?
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Power Integrations PI Expert 電源設計工具 平面變壓器
恩智浦(NXP)即將推出TEA2017集成PFC+LLC架構,輸出功率覆蓋了100W-1000W段,PFC部分兼容DCM與CCM架構。性能優勢在LED照明應用上PF值,THD值性能比上一代TEA2016改善更優。NXP半導體提供TEA2017(PFC+LLC)可數位控制IC(digital power ic),使用digital power ic電路簡化,元器件減少,有效降低方案成本。同時搭配NXP SR TEA2095,優化整體效能。?場景應用圖?產品實體圖?展示板照片?方案方塊圖?核心技術優勢1. P
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NXP TEA2017 LED Power Lighting
中國,北京–2022年10月25日 – Analog Devices, Inc.將攜多領域的創新技術和解決方案亮相于11月15日至18日在德國舉辦的2022慕尼黑電子展,期間將在C4展廳125號展臺全方位展示面向工業自動化和儀器儀表、汽車、醫療健康、消費電子及通信等應用的創新成果。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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ADI 2022年慕尼黑電子展
在工業和通信環境中測試和評估電源系統通常需要進行多重電壓和電流測量。各個電源可能以不同的接地作為基準,可能具有正極或負極,或者可能是浮動的,與其他電源域沒有明確的關系。通常這些場景下,需要使用單獨的浮動萬用表,或者通道彼此隔離的多通道表,但這些計量表通常體積笨重,價格昂貴。?對此,ADI設計出一套簡單易用的隔離電流和電壓測量系統電路(如圖1),可用于工業、電信、儀器儀表和自動化測試設備(ATE)應用。系統具有電氣隔離特性,主控制器和測量接地之間最高可容許+/-250V。該隔離設計包含數字數據和電
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隔離式高電壓 高電流測量模塊 ADI
在工業自動化中,步進電機的應用非常的廣泛,例如工業機器人、3D打印機、計算機硬盤等都有步進電機的身影。傳統的步進電機可以控制轉子的角度位置,而不需要傳感器來控制位置,是一種開環控制系統,在這樣的控制方式下,步進電機控制脈沖的輸入并不依賴于轉子的位置,反而是按一固定的規律發出其控制脈沖,步進電機僅依靠這一系列既定的脈沖而工作。大部分基于步進電機的運動系統運行在開環狀態下,因此能夠提供低成本的解決方案。實際上,步進系統是唯一的一個不需反饋就具備位置控制能力的運動技術,但是當步進電機以開環方式驅動負載時,在指令
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ADI 步進電機
本系列文章分為兩部分,這是第1部分。本部分首先討論基于熱敏電阻的溫度測量系統的歷史和設計挑戰,以及它與基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統的比較。此外,本文還會簡要介紹熱敏電阻選擇、配置權衡,以及Σ-Δ型模數轉換器(ADC)在該應用領域中的重要作用。第2部分將詳細介紹如何優化和評估基于熱敏電阻的最終測量系統。熱敏電阻與RTD正如文章 "如何選擇并設計理想RTD溫度檢測系統" 中所討論的,RTD是一種電阻值隨溫度變化的電阻器。熱敏電阻的工作方式與RTD類似。RTD僅有正溫度系數,熱
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ADI 熱敏電阻
作為一家全球領先的電源解決方案開發商和制造商,XP Power將參加今年的Electronica(11月15日至18日),屆時國際電子工程界將再次重返慕尼黑展覽。展位A4.437的參觀者將有機會近距離了解XP Power廣泛而多樣的高壓電源產品組合,可用于醫療、半導體制造設備和工業技術應用。他們還將了解XP Power在過去7年的戰略收購如何將超過50年的高壓行業經驗整合到一個平臺,使客戶更容易獲得他們需要的全球支持的最佳解決方案。今年早些時候,XP Power收購了德國公司:FuG Elektronik
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XP Power Electronica 高壓電源
伴隨以AI、5G 通信、大數據等為代表的智能化時代到來,傳感器作為重要的基礎電子元件,正處于高速發展階段。預計在半導體利好政策及下游應用領域的驅動下,傳感器行業前景可期。以MEMS 傳感器市場為例,根據Yole Development 預測,2021-2027 年,全球MEMS市場規模將從136 億美元增長至223 億美元,復合增長率達9%。傳感器產品類型豐富多樣,場景應用是影響產品設計的關鍵因素,比如目前ADI已擁有MEMS慣性器件、MEMS麥克風、MEMS時鐘、MEMS濾波器以及MEMS開關等豐富的傳
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202210 ADI 傳感器
顧名思義,混頻器將兩個輸入信號混合,產生其頻率之和或頻率之差。利用混頻器產生比輸入信號高的輸出頻率時(兩個頻率相加),稱為上變頻;利用混頻器產生比輸入信號低的輸出頻率時,稱為下變頻。在RF和微波設計中,混頻是信號鏈最關鍵的部分之一。今天我們就講講各種類型的混頻器以及各自的優缺點。顧名思義,混頻器將兩個輸入信號混合,產生其頻率之和或頻率之差。利用混頻器產生比輸入信號高的輸出頻率時(兩個頻率相加),稱為上變頻;利用混頻器產生比輸入信號低的輸出頻率時,稱為下變頻。01 單/雙/三平衡無源混頻器最常見的混頻器類型
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ADI 混頻器
本實驗活動的目標是使用CD4007晶體管陣列構建各種CMOS邏輯功能。CD4007包含三對互補的NMOS和PMOS晶體管。使用CD4007晶體管陣列構建反相器圖1顯示了CD4007的原理圖和引腳排列。圖1. CD4007 CMOS晶體管陣列引腳排列多達三個單獨的反相器可由一個CD4007封裝陣列構建而成。第一個配置最簡單,如圖2所示,將引腳8和13連接在一起作為反相器輸出即可構建。引腳6將作為輸入端。確保將引腳14(VDD)連接到電源,引腳7(VSS)連接到地。圖2. 三個反相器第二個反相器是通過將引腳2
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ADI CMOS
在電磁流量計和生物電測量等應用中,小差分信號與大得多的差分偏移串聯。這些偏移通常會限制電路在前端設計中可以獲得的增益,進而影響整體動態范圍。當使用較低電源電壓時,例如在電池供電的信號鏈中,增益限制更具挑戰性。解決這個大差分偏移問題的一種方案是使用交流耦合測量信號鏈。典型的交流耦合信號鏈包括一個低增益儀表放大器,其后是一個高通濾波器和額外的增益級(請參閱 "放大具有大直流偏移的交流信號以支持低功耗設計")。問題:如何支持存在大差分偏移電壓的應用而不需要增加增益級?答案:這可以通過在一級中
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ADI 放大器
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