- 本文介绍如何使用 100 mA高速同步单芯片降压型切换稳压器取代LDO稳压器,为电流回路发送器设计精巧型电源。文中评估其性能,并选择符合严格的工业标准的组件。并提供效率、启动和涟波测试数据。自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即使是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流回路。电流回路是控制回路中普遍存在的组件,可以双向工作:其将测量结果从传感器传递至可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给制程调变装置。4 mA至20 mA的电流回路是透过双绞线将数据从远程传感器准
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降压稳压器 电流回路 发送器 功耗 ADI
- 本实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动 “ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能” 中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建D型触发器或锁存器。背景知识为了在本实验活动中构建逻辑功能,需要使用 ADALP2000 模拟部件套件中的CD4007 CMOS阵列和分立式NMOS和PMOS晶体管(ZVN2110A NMOS和ZVP2110A PMOS)。CD4007由3对互补MOSFET组成
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ADI CMOS
- 中国,北京 — 2022年11月17日 — Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推出长距离单对以太网供电(SPoE)供电设备(PSE)和受电设备(PD)解决方案,助力客户提升智能楼宇、工厂自动化以及传统网络边缘上其他应用的智能水平。此系列方案产品支持实时电源管理和遥测功能,不仅待机功耗超低,且易于安装,利于在工厂和楼宇自动化应用中打通“最后一英里”的供电连接。 ADI工业自动化事业部副总裁Leo McHugh表示:“随着计算能力被推向以往想象不到
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ADI 长距离单对 以太网供电 SPoE 智能楼宇 工厂自动化
- 新冠疫情的爆发对医疗检测模式提出了巨大挑战,无形中却打开了更为广泛的居家医疗检测的大门。 未来,特定的医疗检测可以在家里进行,比如怀孕和通过葡萄糖监测对糖尿病进行关键管理,不过居家检测的选择范围仍然相当有限。大多数医疗检测始于医院和医生办公室等临床护理点(POC),但由于所需设备和化学试剂的规模和复杂性,检测本身通常是在集中的第三方实验室进行。 当然,这种医疗模式由来已久,患者也普遍熟悉:你去看专业医生,他会要求你做实验室检测。然后你在诊所或诊断检测机构采集样本,样本发送到实验室进行处
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即时检测 POCT ADI
- 多路复用SAR ADC通常用于需要不断监测系统中多个关键变量的应用。在光通信应用中,可以通过光功率测量监测激光偏压,而在VSM应用中可以监测来自电极的EEG/ECG信号。这些多路复用应用有一些共同的要求:► 有很多通道需要监测。一般来说,ADC会按顺序监测所有通道。► 通道电压通常彼此不相关。► 在系统尺寸和功耗方面存在严格的限制。由于上述这些要求,设计人员会面临一些挑战。当ADC在一个通道上完成转
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输入高阻 ADI
- 高速的互联网连接曾经被视为奢侈品,如今却已成为人们日常必需,是教育、通信和企业不可或缺的工具。学生需要上网做作业,老年人需要与医生视频通话,企业需要与客户沟通。那些没有通过有线、卫星或无线4G和5G获得高速互联网连接的人在社会经济方面往往处于不利地位,亦会减弱他们获取新技能、查找和申请工作,以及在线购物或进行销售的能力。数字鸿沟:一个全球性的问题数字鸿沟是指能够访问和连接网络,获取数字技术,且具备使用工具技能的人员与不具备上述能力的人员之间的差距。这种差距不受任何地区、国家、社会、经济、阶级、种族或性别的
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数字鸿沟 ADI
- 可穿戴技术在经历了2013-2015年之间短暂的喧嚣之后,虽然也有过不温不火的智能手表和智能手环这类产品,最终还是在2018年开始因TWS耳机而重新成为市场的热点。随着可穿戴设备已经走入大部分人的生活,可穿戴应用的价值越来越多的依靠系统方案的数据准确度和智能算法的效能赢得市场。在EEVIA第十届年度中国硬科技媒体论坛暨2022产业链研创趋势展望研讨会上,ADI中国产品事业部高级市场应用经理何源以” 从数据准确性和算法有效性入手,迎接新一代可穿戴技术大趋势”为题,分享了ADI在可穿戴领域的一些理解和思考。&
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算法 ADI 可穿戴技术
- 中国,北京–2022年11月10日,马萨诸塞大学洛厄尔分校、Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和ADI基金会联手打造了ADI射频/微波学习实验室。这座先进的实验室已于近日正式启用,马萨诸塞大学洛厄尔分校研究与创新副校长Anne Maglia、马萨诸塞大学洛厄尔分校教务长兼学术与学生事务副校长Joseph Hartman、ADI高级副总裁兼首席技术官及ADI基金会董事Dan Leibholz、ADI航空航天和防务事业部副总裁Bryan Goldstein、ADI航空航天和防
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马萨诸塞大学洛厄尔分校 ADI ADI基金会 射频 微波 学习实验室
- 本文旨在帮助硬件设计人员设计宽带可编程增益仪表放大器(PGIA),从选择现成的分立式组件到性能评估,以及如何节省时间和减少设计迭代次数。展示的PGIA架构经过优化,可以全速驱动基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架构的ADC。本文还展示了PGIA在各种增益选项下驱动宽带宽信号链的精密性能。简介精密数据采集子系统通常由高性能的分立式线性信号链模块组成,用于测量和保护、调节和获取,或者合成和驱动。硬件设计人员在开发这些数据采集信号链时,通常需要高输入阻抗,以直接连接多种传感器。在这种情况下,通常需要利用可编程增
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ADI 放大器
- 对于需要生成负电压轨的应用,可以考虑多种拓扑结构,如 "生成负电压的艺术" 一文所述。1但是,如果输入和/或输出端的绝对电压超过24 V,并且所需的输出电流可以达到几安,则充电泵和LDO负压稳压器将会因其低电流能力被弃用,而其电磁组件的尺寸,会导致反激式和Ćuk转换器解决方案变得相当复杂。问题:如何轻松地为高压反相降压-升压拓扑选择合适的线圈?答案:使用简化的占空比方程来绘制线圈电流纹波与电路输入电压(转换为输出电压)之间的关系,然后使用 LTspice®验证结果。简介对于需要生成负电
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ADI 线圈
- 本文简短介绍了斩波、自稳零和零漂移伪像来源,并概述了放大器设计人员可以用来降低其影响的一些技术。本文还阐释了如何最大程度地减少精密信号链中这些残余交流伪像的影响,包括匹配输入源阻抗、滤波和频率规划。简介零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大器的出色直流性能。零漂移
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ADI 放大器
- 本文概述了当前用于实现真通电(TPO)多圈传感功能的方法,并介绍了一种将重塑工业与汽车位置传感市场的简化新解决方案。无论是否具有磁系设计经验,设计者都可以使用这个简化的系统来替代笨重且昂贵的传统解决方案。简介位置传感器和编码器在汽车和工业应用中无处不在,在这些应用中,自始至终都知道系统的位置是至关重要。然而,现有位置传感器和编码器只能提供单圈或360° TPO的位置信息。需要多次旋转或更宽测量范围的TPO位置信息的系统通常集成备用电源,用于在意外断电后跟踪并记忆单圈传感器的多次旋转,或是关断或断电期间跟踪
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ADI 传感器
- 当今的工业电子系统包含了许多与消费电子产品相同的组件,如微控制器、FPGA、片上系统 ASIC 及其他电子器件,因而在众多不同的负载电流条件下需要多个低电压轨。另外,工业应用还需要一个按钮接口、一个始终保持接通的电源以用于实时时钟 (RTC) 或存储器、以及从一个高电压电源获得输入功率的能力。其他所需的特性可能包括一个看门狗定时器 (WDT)、一个总停或复位按钮、软件可调的电压电平、以及低输入/输出电压和高芯片温度的错误报告功能。LTC3375是一款高度可配置的多输出降压型电源转换器,其拥有工业电子设备通
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ADI 电源转换器
- 中国,北京–2022年11月3日,Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布友达光电(TPE:2409)将在其领先的汽车宽屏显示器产品系列中使用ADI的矩阵LED显示屏驱动器技术。此项业内优异的技术支持局部调光,可将功耗显著降低至少50%,满足功能安全要求。 当前,越来越多的汽车在整个座舱内采用宽屏显示器,以提供更好的沉浸式体验。自动化水平和自主性的提高则对显示器提出了更高要求,即显示器不止要提供常见的信息娱乐功能,亦要成为安全中心,来显示汽车周围的视觉画面。此外
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ADI 友达光电 汽车市场 宽屏显示器
- 本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SA
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ADI 节能模数转换
美国模拟器件公司(adi)介绍
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