- 在多路复用(muxed)逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)应用中,一般会有尺寸和功耗限制,这通常取决于每通道模拟信号链的设计选择。本文说明为什么采用模拟输入高阻(高阻抗)技术的多路复用SAR ADC是在不影响性能和精度的情况下大幅减小解决方案尺寸和降低功耗的关键。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,A
- 关键字:
ADI 功耗
- 问题:停电期间如何使用Wi-Fi和其他家用设备?答案:可以使用汽车电池作为备用电源,设计家用不间断电源(UPS)。该电源连接至降压-升压转换器,生成稳定的12V/5A电源,用于为Wi-Fi路由器供电;连接至6.5V/1.5A降压转换器,为无绳电话供电。简介随着科技进步,人类对电力的依赖变得更加严重。一旦没有了电,豪宅也能秒变毛坯房。本文介绍了如何让家用设备不再断电的电路设计,以确保家里最重要的服务——Wi-Fi持续保持畅通。家用不间断电源(UPS)2022年,世界和平正在刀尖上跳舞,能源危机迫在眉睫。图1
- 关键字:
ADI 家用级UPS
- 本文介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。本文说明当所选ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC时的时序影响因素。∑-Δ架构的时序考虑因素有所不同(参见本系列文章的 第一部分 )。本文探讨信号链在模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序方面的考虑。模拟前端时序考量图1中的三个模块可以分别予以考虑,从模拟前端(AFE)开始。信号链的类型会改变AFE,但有一些共同方面适用于大多数电路。图1. 使用多路复用SAR ADC的AFE时序考量图2显示了构成AFE的
- 关键字:
ADI
- 特斯拉对电池“超级工厂”的巨额投资,以及大众汽车计划到2030年在欧洲建设6座专用电池生产厂,均表明电池已成为汽车行业最具战略意义的组成部分。汽车制造商努力降低电池在汽车整个生命周期中的尺寸、重量和成本影响,并延长电池支持的续航里程,这将对他们的市场份额和竞争力产生巨大影响。随着越来越多的旧电动汽车达到使用寿命,汽车制造商甚至将争夺从报废车辆中回收的所谓二次电池衍生的价值。可是关于电池发展的新闻往往强调对新材料的研究,有时甚至是非常奇特的材料,人们希望这些材料可比当下的锂技术储存更多电荷。而对于电池管理系
- 关键字:
ADI 电动汽车
- 本文将详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量,文中讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又有在模拟域运行的元件,必须精心设计以确保整个系统的信号完整性。作为混合信号开发过程的重要组成部分,PCB布局可能令人生畏,而元件放置仅仅是开始。还有其他因素必须考虑,包括
- 关键字:
ADI PCB
- 新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了数据互连,以及为数码相机、超薄平板电脑等电子产品供电的方式(如图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。不过,USB Type-C在系统保护方面也带来了新的挑战。这类接口正反面一致的连接器在引脚间距上较USB Micro-B小,无形中增加了VBUS发生机械短路的风险。另外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。随着电子负载越来越复杂
- 关键字:
ADI USB Type-C 功率传输数据线
- 万物互联的世界中,物联网发挥着至关重要的作用,它可以通过连接不同的传感器节点将数据传输到安全服务器。电源管理是提高物联网应用效率的重点环节之一。在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)多由电池供电且均放置在偏远的区域。其中,电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。因此这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,就需要提升物联网应用中休眠电流的性能。物联网器件中的电源管理在典型的物联网系统中(如图1所示),无线传感器节点大多由电池
- 关键字:
ADI 物联网器件 电池能效比
- 由IEEE制定的新型单对以太网(SPE)或10BASE-T1L物理层标准,为传输设备运行状况信息实施状态监测(CbM)应用提供了新的连接解决方案。SPE提供共享电源和高带宽数据架构,可通过低成本双线电缆在超过1000米的距离实现10Mbps数据和电源的共享。ADI公司设计了业界首款10BASE-T1L MAC-PHY(ADIN1110),一款集成MAC的单对以太网收发器,它使用简单的SPI总线与嵌入式微控制器通信,可降低传感器的功耗并减少固件开发时间。图1 10BASE-T1L单对以太网状态监测
- 关键字:
ADI 10BASE-T1L 单对以太网状态监测 振动传感器
- 自20世纪60年代首次生产出集成逻辑门以来,各种数字逻辑电路技术层出不穷。本次实验将研究晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路逆变器(非门)和2输入NAND门配置。背景知识TTL逆变器的原理图如图1所示。此电路克服了单晶体管逆变器电路的局限性。基本TTL逆变器由三级组成:电流导引输入、分相级和输出驱动级。图1. TTL逆变器输入级晶体管Q1执行电流导引功能,可以将它视为背靠背二极管布置。晶体管以正向或反向模式工作,使电流流入或流出第二级晶体管的基极Q2。正向电流增益ßF远大于反向电流增益ßR。关断时,它提供更高
- 关键字:
ADI TTL逆变器 NAND门
- 本文延续之前的一系列短文,面向非射频工程师讲解射频技术;我们将探讨IC衰减器,并针对其类型、配置和规格提出一些见解。本文旨在帮助工程师更快了解各种IC产品,并为终端应用选择合适的产品。该系列的相关文章包括:"为应用选择合适的RF放大器指南"、"如何轻松选择合适的频率产生器件"和"RF解密–了解波反射"。问题:什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?答案:衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。这种元件一般用于平衡信
- 关键字:
ADI
- 本文详细介绍一种在大型多通道系统中预测相位噪声的系统方法,并将预测到的值与在16通道S频段演示器上测量到的值进行比较。这种分析方法基于一小组测量值,可用于估算相关和不相关的噪声贡献。仅依靠少数几个测量值,就可以预测大范围条件下的相位噪声。其观点是:任何特定设计都需建立自己的系统噪声分析,而16通道演示器则提供一个特定设计示例作为基础。本文讨论基于16通道演示器的假设和相关限制,包含该假设何时适用,以及何时因为系统复杂性增加需要增加额外的噪声项。本文主要描述如何在RF系统中实施相位噪声优化。1–6 
- 关键字:
ADI
- 本文对模拟、数字和混合波束成型架构的能效比进行了比较,并针对接收相控阵开发了这三种架构的功耗的详细方程模型。该模型清楚说明了各种器件对总功耗的贡献,以及功耗如何随阵列的各种参数而变化。对不同阵列架构的功耗/波束带宽积的比较表明,对于具有大量元件的毫米波相控阵,混合方法具有优势。简介本文比较了不同波束成型方法,重点关注这些方法创建多个同时波束的能力和能效比。相控阵在现代雷达和通信系统中发挥着越来越重要的作用,这使人们对提高系统性能和效率重新产生了兴趣。数十年来,数字波束成型(DBF)及其与传统模拟方法相比的
- 关键字:
ADI 多波束相控阵
- 自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即便是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流环路。电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。4mA至20mA的电流环路是通过双绞线将数据从远程传感器准确可靠地传输至PLC的主流行业标准方法。简单、耐用、坚固、成熟可靠的长距离数据传输、良好的抗噪性和低安装成本,使这种接口非常适合长时间的工业工艺控制和在嘈杂环境下对远程物体进行自动监测。传统上
- 关键字:
ADI 降压稳压器 电流环路 发送器电路 功耗问题
- 随着各类新能源设备不断增加,低碳环保成为能源行业的主流,如何有效治理配网电能质量是提高配网可靠、安全运行以及推动主动配电网技术应用发展的关键,对电网质量的管控也要求越来越多的电力设备能增加电能质量检测模块。一方面,电力电子设备的大量接入,使得输配电网的电能质量呈现新特征、新问题,亟待解决;另一方面,用电侧负荷的多样性、非线性、冲击性等日益加剧,电能高效利用迫在眉睫,这些新问题给电能质量控制技术带来了机遇与挑战。揭秘ADI芯片化电能质量解决方案良好的电能质量意味着能要保持稳定的供电电压,包括稳定的频率与稳定
- 关键字:
ADI 电网数字化
- 引言过去十年来,蜂窝网络和手机的普及导致对支持移动通信基础设施的电子产品需求呈指数级增长。同时对更高带宽的需求也在推动网络提供商不断扩大覆盖范围,同时增加蜂窝密度;反过来,这也促进了对基础设施硬件的需求。 15年前,制造商开始对蜂窝无线电设备的互操作性进行标准化,允许在装配带有天线装置、放大器等器件的蜂窝基站时有更多变化。该通信标准由天线接口标准组织(AISG)于2003年和2004年首次制定。目前AISG标准随着市场的扩大而不断发展。下面ADI将列举可满足当今和未来互操作通信需求的若干项功能特
- 关键字:
物理层调制解调器 AISG v3.0 ADI
adi 介绍
美国模拟器件公司
Analog Device Instrument
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc. 纽约证券交易所代码:ADI)自从1965年创建以来到2005年经历了悠久历史变迁,取得了辉煌业绩,树立起成立40周年的里程碑。回顾ADI公司的成功历程——从位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋实验室开始起步——经过40多年的努力,发展成全世界特许半导体行业 [
查看详细 ]
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司

京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473