了解頻率產生器件的性能特征對于為目標使用場景確定正確的解決方案至關重要。這是一個快速指南,旨在幫助RF系統工程師熟悉整個選擇流程。?主要性能判據我們首先定義表征頻率產生器件性能通常使用的判據。選擇流程一般從最基本的判據開始,那就是輸出頻率范圍。為了生成整個頻譜范圍內的頻率,人們設計了各種各樣的器件,支持從單音到跨越多個倍頻程的頻率。然而,當根據輸出頻率選擇器件時,必須注意到,寬帶和高頻能力常被用來交換其他基本特性,包括頻率穩定性、輸出頻譜純度和開關速度。頻率穩定性代表輸出信號的短期和長期變化。短期穩定性與
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ADI 頻率產生器件
工業過程控制、便攜式醫療設備和自動化測試設備中使用的多路復用數據采集系統(DAS)需要更高的通道密度。在這些系統中,用戶希望測量多個傳感器和監控器信號,并將很多輸入通道掃描至單個ADC或多個ADC中。多路復用的整體優勢在于每通道所需的ADC數量較少,節省了印刷電路板(PCB)空間,降低了功耗和成本。自動化測試設備和電源線路監控應用中的某些系統要求每通道使用專門的采樣保持放大器和ADC,以便對輸入進行同步采樣,從而提升每通道的采樣速率,并保留相位信息,但代價是更多的PCB面積和更高的功耗。系統設計人員根據最
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ADI SAR 多路復用數據采集
目標本次實驗旨在研究Peltz振蕩器配置的特性。背景知識不同于采用單個晶體管的Clapp、Colpitts和Hartley振蕩器,Peltz配置使用兩個晶體管。觀察圖1,注意晶體管Q1配置為共基極放大器級。由L1和C1組成的諧振電路提供集電極負載。集電極的輸出饋送到晶體管Q2的基極。Q2配置為射極跟隨器(共集電極)級。當射極跟隨器(Q2發射極)的輸出連接回Q1發射極處的共基極級輸入時,形成振蕩所需的正反饋。共基極放大器級的電壓增益在LC諧振電路的并聯諧振頻率處達到最大值,此時其阻抗接近無窮大。射極跟隨器的
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ADALM2000實驗 Peltz振蕩器 ADI
傳統上,開關模式電源(SMPS)噪聲較高,無法直接用于噪聲敏感型模數轉換器(ADC),因此需要額外的低壓差(LDO)穩壓器來供電。近年來,SMPS技術取得了顯著進展,特別是Silent Switcher架構和電磁干擾(EMI)噪聲屏蔽技術的應用,有效降低了EMI輻射和輸出紋波電壓。得益于此,我們可以將采用噪聲抑制技術的單一SMPS器件置于噪聲敏感型器件附近,而不會影響ADC的信噪比(SNR)。本文將詳細探討這項技術。
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開關電源 噪聲敏感型器件 ADI
隨著AR和VR的普及率不斷提高,設計人員開始尋求將開放式音頻技術作為一種新的聲音播放解決方案。本文將討論這種新穎外形設計的應用場景和優勢及相關挑戰,并重點介紹可為此類產品增強音頻性能的技術。
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202512 開放式音頻 AR/VR ADI 智能眼鏡
集成開發環境(IDE)正在經歷深刻變革。傳統意義上披著“圖形界面”外衣的編譯器,已不再能滿足當今的需求。隨著嵌入式系統變得越來越強大,而且AI開始融入幾乎所有設計中,開發者需要的是能夠理解開發者工作內容的開發環境。新一代IDE應能幫助駕馭復雜性,強化安全性,并讓軟件開發工作更加輕松愉悅。嵌入式開發工具現狀嵌入式軟件行業正面臨日益嚴峻的挑戰:開發者所依賴的工具已無法應對日趨復雜的現代硬件設計。●? ?SoC(片上系統)功能越來越強大,但IDE仍處于分散割裂的狀態。●? &nbs
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IDE 嵌入式開發 ADI
數十年來,各行業都在期盼人工智能(AI)能夠在現實世界中進行推理和交互。而ADI正通過推進物理智能的發展使之成為現實——即讓AI系統能夠理解電氣物理世界并與之交互。ADI在連接現實世界與數字世界領域已深耕數十年,擁有深厚的信號調理、電源、傳感檢測與驅動等核心技術專長。然而,針對嵌入式系統開發和部署AI模型仍面臨諸多挑戰。為了實現物理智能(PI),我們需要配套的工具來駕馭所構建系統的復雜性。CodeFusion Studio? 2.0正是為此而生。從嵌入式基礎到基于AI的推理為了實現AI模型的嵌入式部署,所
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CodeFusion Studio 物理智能 ADI
●? ?新增端到端AI工作流支持,具備自帶模型功能、模型檢查和性能分析功能,助力用戶在ADI全系列硬件上實現快速部署。●? ?全新的統一配置工具、多核支持和集成調試功能,能夠簡化跨異構系統的開發工作。●? ?基于Zephyr的新型模塊化框架支持運行時AI/ML性能剖析和逐層分析,鞏固了開源基礎,消除了工具鏈碎片化問題,降低了復雜性。全球領先的半導體公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)推出CodeFusion S
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Analog Devices ADI CodeFusion Studio 嵌入式AI開發
不同的容差會影響SMPS輸出電壓調節的精度。本文解釋了不準確的不同來源,并展示了如何確定總公差范圍。開關模式電源 (SMPS) 具有可用于設置輸出電壓的反饋引腳。該電壓由電源電路調節。然而,問題是電壓的調節精度如何。圖1顯示了基于降壓原理的SMPS。現有的、通常未穩壓的電源電壓(輸入電壓)用于產生輸出電壓,并盡可能精確地調節輸出電壓。1、根據降壓原理的開關電源電路結構。輸出電壓的精度由多種影響和容差決定。直流容差直流調節偏差包括電壓轉換器中包含的參考電壓的精度(同樣是圖 1)。這是由 IC 設計
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開關模式電源 電壓精度 SMPS ADI
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面貼裝Power Metal Strip? 檢流電阻---WSLF1206,采用小型1206封裝,額定功率高達5 W,TCR低至 ± 75 ppm/°C,以及低至0.3 mΩ的極低電阻值。Vishay Dale WSLF1206額定功率是1206封裝尺寸標準電阻的20倍,功率密度 > 650 W/in2,設計師得以使用盡可能小的電阻,且無需并聯電阻,從而節省高功率電路板的空間。器件溫度系數(TCR)低,可在 -65
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Vishay Power Metal Strip 電阻器
先進處理解決方案的供電系統需搭配多個低壓電源,包括:1.1 V(用于DDR)、0.8 V(用于內核)和3.3 V/1.8 V(用于I/O設備)。隨著半導體集成度不斷提高,微處理器的耗電量越來越大,因此需要更大的供電電流。同時,市場對采用FPGA或微處理器的遙測技術表現出強勁需求。這類技術能夠監測電壓、電流、溫度和其他設備參數。為了簡化設計方案,集成I2C/PMBus的模擬電源IC可以監測這些關鍵參數并控制遙測。因此,電源解決方案必須與I2C/PMBus集成,以支持遙測回讀和穩壓器編程,同時實現更大電流能力
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低壓大電流 ADI
目標本實驗的目標是幫助理解有源混頻器的基本概念。背景知識混頻器是一種具備調制或解調功能的三端口器件,主要分為無源和有源兩種類型。混頻器的核心功能是在改變信號頻率的同時,保留原始信號的所有其他特性。有源混頻器與無源混頻器的關鍵區別在于,有源混頻器會采用有源器件來提供轉換增益。圖1.混頻器的符號表示如圖1所示,混頻器的輸出有兩種形式。混頻器接收兩個不同頻率的輸入信號,輸出一個頻率信號;從圖中可見,輸出頻率既可以是兩個輸入頻率的和頻,也可以是兩者的差頻。這些頻率分別與如下之一對應:本地振蕩器頻率(LO)、射頻頻
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ADALM2000 有源混頻器 ADI
基于巨磁阻(GMR)傳感技術的真正上電多圈傳感器必將徹底改變工業和汽車用例中的位置傳感市場,因為與現有解決方案相比,其系統復雜性和維護要求更低。本文說明了設計磁性系統時必須考慮的一些關鍵因素,以確保在要求嚴苛的應用中也能可靠運行,其中還介紹了一種磁性參考設計,方便早期采用該技術。多圈傳感器本質上是將磁寫入和電子讀取存儲器與傳統的磁性角度傳感器相結合,以提供高精度的絕對位置。如果磁場過高或過低,可能會出現磁寫入錯誤。在設計系統磁體時必須小心仔細,并考慮可能干擾傳感器的任何雜散磁場以及產品使用壽命內的機械公差
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ADI 位置傳感器
本文介紹在電路的輸入電壓過高或過低而無法為負載供電時,配備PassThru?(直通)模式的特殊轉換器如何發揮作用。本文將通過示例,說明如何使用配備直通模式的降壓-升壓穩壓器和升壓穩壓器來提高供電效率和改善EMC性能。掃碼了解在某些應用中,現有的電源電壓可以直接驅動負載,無需使用額外的電壓轉換器。有時候,當操作狀態出現異常時,電源電壓可能過高或過低,無法直接為負載供電。在這些情況下,可以使用針對這種操作優化的特殊電壓轉換器。例如,工業24 V系統就是這樣一種應用。我們假設負載需要24 V電源電壓
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ADI 穩壓器 直通操作
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