隨著AI迅速向邊緣領域挺進,對智能邊緣器件的需求隨之激增。然而,要在小尺寸的微控制器上部署強大的模型,仍是困擾眾多開發者的難題。開發者需要兼顧數據預處理、模型選擇、超參數調整并針對特定硬件進行優化,學習曲線極為陡峭。因而,開發者肯定希望能夠在微控制器等邊緣器件和其他受限平臺上,輕松地構建和部署性能穩健、資源密集型的機器學習模型,而無需在復雜的代碼或硬件限制上耗費精力。近日我們滿懷欣喜地宣布,由Analog Devices, Inc. (ADI)和Antmicro共同開發的AutoML for Embedd
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嵌入式設備 開源 AutoML ADI
一、簡介ADA4571是一款各向異性磁阻(AMR)傳感器,集成了信號調理放大器和ADC驅動器。 ADA4571產生兩路模擬輸出,指示周圍磁場的角位置。 ADA4571在一個封裝內集成兩個芯片,即一個AMR傳感器和一個固定增益(標稱值G = 40)儀表放大器。 ADA4571可提供有關旋轉磁場角度的干凈且經過放大的余弦和正弦輸出信號。 輸出電壓范圍與電源電壓成比例。傳感器含有兩個互成45°角的惠斯登電橋。 x-y傳感器平面的旋轉磁場提供兩路正弦輸出去信號,且傳感器與磁場方向的角度(α)頻率翻倍。
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ADI 工業控制 機器人
一、簡介AD7380/AD7381分別為16位和14位引腳兼容系列雙通道同步采樣、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC),采用3.0 V至3.6 V電源供電,最高吞吐速率達4 MSPS。模擬輸入類型為差分,接受寬共模輸入電壓,在CS下降沿進行采樣和轉換。 集成片內過采樣模塊可改善動態范圍并在更低帶寬下降低噪聲。器件內置2.5 V緩沖基準電壓源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基準電壓源。轉換過程和數據采集過程均采用標準控制輸入,可與微處理器或數字信號處理器(DSP)輕松
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ADI 信號轉換 數模轉換
本文介紹了借助多相運行(即多個變壓器并聯)提升反激式轉換器功率水平的可能性。此外,這種配置還降低了反激式開關模式電源拓撲結構輸入側的傳導發射。
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反激式轉換器 高功率應用 ADI
本文介紹了將高電壓(如48 V或54 V)直接一步轉換為內核電壓(通常低于1 V)的可能性。這種轉換方式不僅能節省空間、提升效率,還能降低與設計輸入電源軌相關的成本。與使用12 V中間總線相比,承載相同功率時,布設高壓總線所消耗的銅更少。
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內核電壓 ADI
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
本文探討如何在項目中實現與硬件無關的驅動程序。即插即用的設計理念能夠顯著降低嵌入式軟件或固件設計的復雜性,無論設計者的經驗水平如何,都能從中受益。如果您想了解驅動程序的基本函數和嵌入式系統的軟件架構,請參見文章“利用與硬件無關的方法簡化嵌入式系統設計:基本知識”。
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硬件無關 嵌入式系統設計 ADI
引言在電源設計中,控制回路的穩定性是確保電源可靠運行的關鍵。一個設計不當的控制回路可能導致電源振蕩、輸出紋波過大,甚至降低電磁兼容性(EMC)性能。此外,控制回路的響應速度直接影響到電源對負載變化和輸入電壓波動的適應能力。為了確保電源的穩定性和高效性,控制回路的仿真分析至關重要。本文將介紹如何使用LTspice?這一強大的仿真工具,快速、簡便地完成控制回路的波特圖分析,從而優化控制回路設計。控制回路仿真的重要性控制回路的穩定性直接影響電源的性能。通過波特圖分析,我們可以:1. 評估相位裕度:確保控制回路在
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ADI LTspice 回路仿真
故障率或基本故障率是指每單位時間的故障數,通常以時間故障 (FIT) 表示,相當于產品在其使用壽命內預計會發生一次故障。圖 1 顯示了電子元件故障的可靠性浴盆曲線模型,可分為三個部分:早期壽命或嬰兒死亡率故障、使用壽命或恒定(隨機)故障以及磨損故障。因此,本文重點介紹組件使用壽命內的故障率。1. 所示為可靠性浴盆曲線。1了解電子系統中組件的故障率對于進行可靠性預測以評估整體系統可靠性至關重要。可靠性預測包括指定可靠性模型、要假設的故障模式、診斷區間和診斷覆蓋率。這些預測可作為可靠性建模技術的輸入
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安全應用 故障率 可靠性預測 ADI
在眾多電源應用中,低噪聲表現是一個至關重要的因素。ADI公司憑借開創性的Silent Switcher?技術,結合創新的電路設計與封裝工藝,成功研發出μModule?穩壓器,不僅效率出色,還能有效抑制電磁干擾。得益于這項獨特技術,該系列穩壓器對PCB布局變化的敏感度大幅降低,不僅簡化了設計流程,還顯著提升了整體性能表現。ADI的降壓型直流-直流μModule穩壓器,能夠在3 V至16 V的輸入電壓下提供最大8 A的輸出電流,是適用于大電流、噪聲敏感型應用的理想緊湊型解決方案。
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μModule 穩壓器 ADI
一般而言,與低壓差(LDO)穩壓器輸出相比,人們認為傳統開關穩壓器的輸出電壓噪聲很大。然而,LDO電壓會引起嚴重的額外熱問題,并使得電源設計更加復雜。全面認識開關穩壓器噪聲很有必要,有助于設計低噪聲開關解決方案,使之產生與LDO穩壓器相當的低噪聲性能。本文分析和評估的目標是采用電流模式控制的降壓穩壓器,因為它在應用中很常用。信號分析是了解開關紋波噪聲、當前寬帶噪聲特性(及其來源)、開關引起的高頻尖峰噪聲的主要法。本文將討論開關穩壓器PSRR(電源抑制比,其對輸入噪聲抑制很重要)以及信號分析方法
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ADI 開關穩壓器
在射頻(RF)技術、計量學等諸多領域的應用場景中,都需要極低噪聲的電源電壓。本文將闡釋并對比傳統設計方法與一種創新的高集成度設計方案,致力于為敏感的負載提供超低噪聲電源。新技術不僅帶來了更緊湊的設計,使用起來也更加便捷。
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超低噪聲電源 ADI
一、簡介ADMT4000 是一種磁轉數傳感器,即使在設備斷電時也能夠記錄磁系統的旋轉次數。通電時可以查詢該套件,以報告系統的絕對位置。絕對位置通過串行外設接口 (SPI) 報告。ADMT4000 最多可計數 46 圈外部磁場,以順時針 (CW) 方向遞增絕對位置計數。?該套件包括三個磁傳感器,一個用于計數系統旋轉次數的巨磁電阻(GMR)轉數計數傳感器,一個 GMR 象限檢測傳感器和一個各向異性磁阻(AMR)角度傳感器。AMR 角度傳感器與 GMR 象限檢測傳感器結合使用,可確定系統在 360°
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ADI 工業控制 機器人
本文將審視當今制造業面臨的核心挑戰,探索正在席卷行業的變革浪潮。這場變革源于對資源敏感型制造的全新關注,而人工智能、分散式控制、混合組網及軟件定義自動化等新技術與能力協同發力,共同為未來數字化工廠的崛起筑牢根基。
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數字化工廠 ADI
adi介紹
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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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