- • 解决AI领域关键挑战:在功耗与散热需求制约系统扩容的现状下,实现高密度、高能效算力输出• 进一步巩固ADI作为领先的系统级电网至内核芯片全链路电源方案战略合作伙伴地位,服务超大规模云服务商与AI芯片开发商• 依托集成电压调节器(IVR)与硅电容技术方案,拓展ADI在AI算力供电领域的整体市场规模Analog Devices,Inc. (Nasdaq:ADI)与Empower Semiconductor宣布,双方已达成最终协议,ADI将以15亿美元全现金交易收购Empower。随着AI算力规模持续扩张,
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ADI 收购 Empower Semiconducto
- 摘要在对电源电压进行滤波时,有几种不同的电路可供选择。本文将阐释使用LC滤波器和线性稳压器进行滤波之间的主要区别。引言线性稳压器能够将较高的电压转换为较低的电压,并将产生的电压精确调节至一个可调整的值。借助这种方式,可以轻松地为各种各样的应用生成电源电压。然而,由于效率相对较低,线性稳压器在许多应用中已被开关模式电源(SMPS)取代。图1展示了一个用于电压转换的简易线性稳压器电路。 图1.一个简易线性稳压器将较高电压转换为较低电压。近年来,线性稳压器拓宽了应用范围,尤其是在电源线滤波方面。图2展
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ADI 线性稳压器 滤波器
- 现在来探讨下一波浪潮——垂直供电。这背后离不开ADI公司不懈的创新。持续关注本系列的读者一定清楚当下的挑战:AI需要在更小的空间内,获得更充足的电力、更高频的供电,且绝不允许出现任何差错。多相PoL改良技术已经取得了长足进步,但倘若连这些创新技术也无法跟上新一代超高密度AI xPU的发展步伐,我们该如何应对?垂直供电的兴起:AI PCB的新范式传统供电采用横向布局,稳压器位于侧面,需要跨越宝贵的PCB空间将电流输送至负载。然而,当650A连续电流和1000A以上峰值电流成为标准需求时,即便很短的线路所产生
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垂直供电 AI PCB ADI
- 问题:为何光耦偏置在隔离反馈环路中至关重要?答案:正确的光耦偏置可确保反馈信号精确反映输出电压变化,使脉宽调制(PWM)控制器能够调整占空比并保持稳定稳压。若偏置不当,反馈信号会发生畸变,导致输出过冲、欠冲或振荡。将光耦工作在线性区,可使环路对负载与输入电压变化做出可预测的响应,保证稳定的电压输出。光耦合器对开关电源(SMPS)设计至关重要,它使得信号能够安全、可靠地跨越电气隔离边界传输。而光耦合器的性能取决于适当的偏置及在反馈控制环路内的正确集成;配置错误会导致不稳定、瞬态响应不佳和调节性能下降。本文分
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ADI 光耦偏置 隔离反馈环路
- 具身智能、人形机器人、灵巧手正跨越“咖啡时刻”,从技术探索走向商业化落地阶段。其中,由传感器、电机控制、通信架构以及电池与能源管理等组成的感测系统扮演了重要角色,它们组建成系统时,需要注意哪些问题?为此,EEPW电子产品世界访问了ADI中国区工业市场总监蔡振宇(Eric Cai)先生。ADI中国区工业市场总监 蔡振宇(Eric Cai)1 感测能力成为是否像人、可用、安全的关键基础随着具身智能逐渐从算法概念走向真实世界,人形机器人和灵巧手正在成为这一浪潮中最具代表性的载体。与传统工
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具身智能 灵巧手 传感器 ADI
- 摘要本文继续介绍超低功耗、功能丰富的微控制器模块,并解释如何使用主流的免费工具对其进行编程和调试。与许多其他高端微控制器模块不同,该模块采用DIP封装,因此专业工程师和业余爱好者都能使用它轻松设计原型。第1部分说明了如何在Eclipse中创建项目,第2部分将说明如何配置Eclipse以配合PICO使用。重新配置Eclipse以配合PICO硬件使用第1部分中创建的项目是围绕MAX32625EVKIT硬件而设计的,该硬件与PICO的硬件不同,因此需要更改评估套件的硬件描述文件以适配PICO的硬件。原始的boa
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ADI 超低功耗微控制器 配置Eclipse
- 关键要点ABB与ADI的合作带来了强大的Ethernet-APL(高级物理层)技术,将推动各类加工厂的工业自动化升级。Ethernet-APL支持通过单根线缆实现高速数据传输与供电,即使在危险区域也能稳定运行。Ethernet-APL不仅能够简化安装并降低成本,而且能够提升大型工业设施的可靠性。借助实时诊断功能和无缝设备集成能力,运营人员能够高效开展维护与运营工作。过程自动化行业高度依赖已服役多年的现场设备和传统基础设施,导致升级更新不仅复杂困难,而且成本高昂。这些过时的系统缺乏现代化产业所需的效率、连接
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ADI ABB ETHERNET-APL 过程自动化
- 在这样的功率等级下,传统48V架构将触及物理极限,线缆体积过于庞大,电流浪涌亦会导致能效大幅下降。迁移至800V架构可降低电流、减少损耗,并支持采用侧挂式供电单元,从而腾出机柜空间,用于部署更多主机柜计算托盘。这一架构转型,对于超大规模运营商规模化部署先进AI训练与推理至关重要:训练环节依托海量数据集来构建AI模型,推理环节则运用这些模型来输出实时分析与结果。
48V为何仍举足轻重关键要点AI工作负载需求急剧攀升,单机柜功耗从120kW跃升至600kW-1MW,向800V架构转型势在必行,以此突破传
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ADI 800V 数据中心
- 2026 年 4 月 28 日,ADI 宣布新一代A²B 2.0(ADAA245x 系列)汽车音频总线正式量产,在保持低延迟、简化布线优势的基础上提升带宽与以太网适配性,支持车企与一级供应商快速量产上车。A²B 作为车载音频连接技术已拥有十年规模化应用,累计被 35 家车企采用、装车量达数亿节点,其主从菊花链架构可将布线复杂度与成本降低 75%,无需额外软件开销,在降噪、车载通话等场景具备确定性低延迟特性。面向软件定义汽车(SDV)与高体验智能座舱趋势,车载音频与座舱网络需要更高带宽、更强扩展性,并可与整
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A²B 2.0 ADAA245x ADI 汽车音频总线 智能座舱 软件定义汽车 SDV OASPI 车载以太网隧道 确定性低延迟 菊花链架构 车载音频互联
- 摘要本文介绍超低功耗、功能丰富的微控制器模块,并解释如何使用主流的免费工具对微控制器模块进行编程和调试。与许多其他高端微控制器模块不同,这种模块采用DIP封装,因此专业工程师和业余爱好者都能使用它轻松地进行原型设计。文章第1部分说明如何在Eclipse中创建项目,第2部分讨论如何配置Eclipse以配合微控制器模块使用。引言尽管设计人员对微控制器微型化的不懈追求屡屡突破电子产品的性能极限,但也导致工程师和业余爱好者在使用不断缩小的封装进行原型设计时面临重重困难。虽然在设计中加入微控制器无疑会增添新的电路功
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超低功耗微控制器 Eclipse ADI
- 氮化镓场效应晶体管(GaN FET)相较于硅FET,开关速度更快,封装更小,功率损耗更低。这些特性使得电源转换器能够在更高频率下运行,从而既能减小整体解决方案尺寸,又能保持高效率。虽然DC/DC转换器的基本设计保持不变,但GaN带来了额外的设计和测试挑战。其中一个较为关键的挑战是对栅极电压和时序进行精准控制。这种控制可能很有难度,原因在于开关时间可能超过了传统控制器和测试设备的处理能力。幸运的是,GaN专用的控制器和测量技术能够解决这些问题,并确保电源设计稳健可靠,同时不会增加额外的复杂性。GaN性能和特
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ADI 低压GaN转换器 栅极驱动
- 分段线性(PWL)函数是一系列直线段,可用于在LTspice®中创建电压或电流波形。PWL段通过时间/数值对进行定义,是瞬态仿真中用于描述电压或电流波形的众多方式之一。为电压源或电流源添加分段线性(PWL)函数要将PWL函数添加到新布置的电压源或电流源,请右键单击原理图中的电压源或电流源符号。接下来,点击Advanced(高级)查看所有设置,并选择Functions(函数)部分中的PWL(t1 v1 t2 v2…)。图1. 定义PWL函数中的时间和数值点定义PWL波形选择 PWL(t1 v1 t2 v2…
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ADI LTspice 电压源 电流源
- 环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。控制系统理论简介在自然界中,控制系统无处不在。空调控制室内温度,驾驶员控制汽车行驶的方向,控制煮饺子时的水温,诸如此类。控制是指对生产过程中的一台设备或一个物理量进行操作,使一个变量保持恒定或沿预设轨迹运动的动态过程。通常,自然界中的系统是非线性的,但微观过程可以被视为
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ADI 环路补偿 电源稳定性
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