- 知乎上有好事者對《西游記》的故事線做過統計,從保護唐僧遭遇各種艱難險阻到最終取得真經,神通廣大的孫悟空一路上遇到各種危險,共求助22次,觀音菩薩和天庭諸神不斷出面幫大圣搞定各種凡間險惡。每次惡斗不贏吃盡苦頭后,大圣總是會想法脫離妖魔圍困跳入云端,駕著跟斗云去尋求各路神仙,一番口舌糾纏之后,盡管總能及時出手相助化險為夷,但師傅唐僧和師弟八戒、沙僧難免要苦熬一陣,或遭遇一番皮肉之苦。這像極了人工智能日益普及的今天,越來越多的終端設備依靠云端的“大神”(中心算力)實現各種智能功能,盡管看起來方便,但其實很多場景
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ADI 低功耗
- 本文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。本文分析了模擬前端時序、ADC時序和數字接口時序。本文還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。第一部分首先概述兩種主要類型的ADC,主要關注∑-Δ架構。第二部分介紹與SAR ADC架構相關的考慮因素。引言"時間至關重要"——這個古老的慣用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,它是我們工程學科的支柱。
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ADI 低功耗
- 本文介紹有關實現優化電路板布局的基礎知識,在設計開關模式電源時,優化電路板布局是一個重要方面。合理布局可以確保開關穩壓器保持穩定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導干擾(EMI)。這一點電子開發人員都很清楚。但是,大家并不知道,開關模式電源的優化電路板布局應該是什么樣子的。圖1所示為 LT8640S 評估板電路。這是一個降壓開關穩壓器,支持高達42 V的輸入電壓,可提供高達6 A的輸出電流。所有元件都緊密排列在一起。一般建議將元件盡可能緊密地排列在電路板上。這種說法并無錯處,但是,如果目標是獲得優化電路板布局
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ADI
- Analog Devices, Inc
(Nasdaq: ADI)和Keysight Technologies, Inc. (NYSE:
KEYS)宣布合作,共同加速相控陣技術的推廣與部署。相控陣技術能夠簡化與創建衛星通信、雷達和相控陣系統相關的開發工作,是實現無處不在的連接和泛在檢測的關鍵。 ADI公司和Keysight Technologies強強聯手 共推相控陣技術加速部署ADI公司的相控陣平臺系列提供了一套完整解決方案,可以利用Keysight的相控陣測試解決方案進行測試和校準,
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ADI Keysight 相控陣技術
- 在多路復用(muxed)逐次逼近寄存器模數轉換器(SAR ADC)應用中,一般會有尺寸和功耗限制,這通常取決于每通道模擬信號鏈的設計選擇。本文說明為什么采用模擬輸入高阻(高阻抗)技術的多路復用SAR ADC是在不影響性能和精度的情況下大幅減小解決方案尺寸和降低功耗的關鍵。多路復用SAR ADC通常用于需要不斷監測系統中多個關鍵變量的應用。在光通信應用中,可以通過光功率測量監測激光偏壓,而在VSM應用中可以監測來自電極的EEG/ECG信號。這些多路復用應用有一些共同的要求:●有很多通道需要監測。一般來說,A
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ADI 功耗
- 問題:停電期間如何使用Wi-Fi和其他家用設備?答案:可以使用汽車電池作為備用電源,設計家用不間斷電源(UPS)。該電源連接至降壓-升壓轉換器,生成穩定的12V/5A電源,用于為Wi-Fi路由器供電;連接至6.5V/1.5A降壓轉換器,為無繩電話供電。簡介隨著科技進步,人類對電力的依賴變得更加嚴重。一旦沒有了電,豪宅也能秒變毛坯房。本文介紹了如何讓家用設備不再斷電的電路設計,以確保家里最重要的服務——Wi-Fi持續保持暢通。家用不間斷電源(UPS)2022年,世界和平正在刀尖上跳舞,能源危機迫在眉睫。圖1
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ADI 家用級UPS
- 本文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。本文說明當所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC時的時序影響因素。∑-Δ架構的時序考慮因素有所不同(參見本系列文章的 第一部分 )。本文探討信號鏈在模擬前端時序、ADC時序和數字接口時序方面的考慮。模擬前端時序考量圖1中的三個模塊可以分別予以考慮,從模擬前端(AFE)開始。信號鏈的類型會改變AFE,但有一些共同方面適用于大多數電路。圖1. 使用多路復用SAR ADC的AFE時序考量圖2顯示了構成AFE的
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ADI
- 特斯拉對電池“超級工廠”的巨額投資,以及大眾汽車計劃到2030年在歐洲建設6座專用電池生產廠,均表明電池已成為汽車行業最具戰略意義的組成部分。汽車制造商努力降低電池在汽車整個生命周期中的尺寸、重量和成本影響,并延長電池支持的續航里程,這將對他們的市場份額和競爭力產生巨大影響。隨著越來越多的舊電動汽車達到使用壽命,汽車制造商甚至將爭奪從報廢車輛中回收的所謂二次電池衍生的價值。可是關于電池發展的新聞往往強調對新材料的研究,有時甚至是非常奇特的材料,人們希望這些材料可比當下的鋰技術儲存更多電荷。而對于電池管理系
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ADI 電動汽車
- 本文將詳細說明在設計混合信號PCB的布局時應考慮的內容。本文涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量,文中討論的準則為混合信號板的布局設計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應當都能有所幫助。混合信號PCB設計要求對模擬和數字電路有基本的了解,以最大程度地減少(如果不能防止的話)信號干擾。構成現代系統的元件既有在數字域運行的元件,又有在模擬域運行的元件,必須精心設計以確保整個系統的信號完整性。作為混合信號開發過程的重要組成部分,PCB布局可能令人生畏,而元件放置僅僅是開始。還有其他因素必須考慮,包括
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ADI PCB
- 新的USB Type-C??(USB-C)電纜和連接器規范極大地簡化了數據互連,以及為數碼相機、超薄平板電腦等電子產品供電的方式(如圖1)。該規范支持高達15W的USB-C充電應用,而USB-C功率傳輸(PD)將充電能力擴展至100W,包括各種可互換充電的設備。不過,USB Type-C在系統保護方面也帶來了新的挑戰。這類接口正反面一致的連接器在引腳間距上較USB Micro-B小,無形中增加了VBUS發生機械短路的風險。另外,由于USB PD具有高電壓,需要更強大的保護。隨著電子負載越來越復雜
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ADI USB Type-C 功率傳輸數據線
- 萬物互聯的世界中,物聯網發揮著至關重要的作用,它可以通過連接不同的傳感器節點將數據傳輸到安全服務器。電源管理是提高物聯網應用效率的重點環節之一。在大多數應用中,傳感器節點(數據采集元件)多由電池供電且均放置在偏遠的區域。其中,電池壽命取決于傳感器節點設計中電源策略的效率。通常,傳感器節點處于休眠模式,只有進行數據采集時才會切換到激活模式。因此這些器件的占空比很低。為了盡可能延長電池壽命,就需要提升物聯網應用中休眠電流的性能。物聯網器件中的電源管理在典型的物聯網系統中(如圖1所示),無線傳感器節點大多由電池
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ADI 物聯網器件 電池能效比
- 安富利旗下全球電子元器件產品與解決方案分銷商e絡盟進一步加大投入拓展Traco Power產品陣容,以提供充足現貨庫存來應對供應鏈挑戰。客戶現可通過e絡盟選購Traco Power的最暢銷系列產品,包括高性能DC/DC轉換器、AC/DC電源和DIN導軌產品,且所有產品均為現貨。Traco Power是全球領先的專業電源制造商。35年來,公司專注于高品質DC/DC和AC/DC電源轉換產品的設計和生產,持續為不同市場和應用提供成本、性能及質量最優的理想解決方案。?通過加大投入,e絡盟將能供貨Trac
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e絡盟 Traco Power
- 由IEEE制定的新型單對以太網(SPE)或10BASE-T1L物理層標準,為傳輸設備運行狀況信息實施狀態監測(CbM)應用提供了新的連接解決方案。SPE提供共享電源和高帶寬數據架構,可通過低成本雙線電纜在超過1000米的距離實現10Mbps數據和電源的共享。ADI公司設計了業界首款10BASE-T1L MAC-PHY(ADIN1110),一款集成MAC的單對以太網收發器,它使用簡單的SPI總線與嵌入式微控制器通信,可降低傳感器的功耗并減少固件開發時間。圖1?10BASE-T1L單對以太網狀態監測
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ADI 10BASE-T1L 單對以太網狀態監測 振動傳感器
- 自20世紀60年代首次生產出集成邏輯門以來,各種數字邏輯電路技術層出不窮。本次實驗將研究晶體管-晶體管邏輯(TTL)電路逆變器(非門)和2輸入NAND門配置。背景知識TTL逆變器的原理圖如圖1所示。此電路克服了單晶體管逆變器電路的局限性。基本TTL逆變器由三級組成:電流導引輸入、分相級和輸出驅動級。圖1. TTL逆變器輸入級晶體管Q1執行電流導引功能,可以將它視為背靠背二極管布置。晶體管以正向或反向模式工作,使電流流入或流出第二級晶體管的基極Q2。正向電流增益?F遠大于反向電流增益?R。關斷時,它提供更高
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ADI TTL逆變器 NAND門
- 本文延續之前的一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術;我們將探討IC衰減器,并針對其類型、配置和規格提出一些見解。本文旨在幫助工程師更快了解各種IC產品,并為終端應用選擇合適的產品。該系列的相關文章包括:"為應用選擇合適的RF放大器指南"、"如何輕松選擇合適的頻率產生器件"和"RF解密–了解波反射"。問題:什么是射頻衰減器?如何為我的應用選擇合適的RF衰減器?答案:衰減器是一種控制元件,主要功能是降低通過衰減器的信號強度。這種元件一般用于平衡信
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