- 本文延续之前的一系列短文,旨在为非RF工程师讲解RF的奥秘。其中一些RF文章如下:“RF揭秘——了解波反射” ,探讨了波反射;“如何轻松选择正确的频率产生器件”,探讨了RF信号链中发挥作用的频率产生器件的主要类型。问题:什么是S参数?它有哪些主要类型?答案:S参数描述了RF网络的基本特征,其主要类型有小信号、大信号、脉冲、冷模式和混合模式S参数。引言本文延续之前的一系列短文,旨在为非RF工程师讲解RF的奥秘。其中一些RF文章如下:“RF揭秘——了解波反射” ,探讨了波反射;“如何轻松选择正确的频率产生器件
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ADI RF
- 一个功能齐全的物理实验室造价不菲,其中的各式实验仪器常常价格昂贵,而且管理复杂。试想如果能够构建一个可放入口袋、随时便携的虚拟电子实验室,那么将为未来带来无限的可能。虚拟电子实验室,是通过一系列基于软件的应用来实现的仿真电子仪器所组成的模拟实验室环境,用户可以在该环境中开展大量电子实验。 本文旨在演示用户如何使用ADI ADALM2000和简单的开源编程语言Python开发所需的虚拟实验室仪器。通过Python与ADALM2000相结合,可以开发多种虚拟实验室仪器,如示波器、信号发生器、数字万用
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Python ADI 虚拟示波器
- 如今的射频 (RF) 系统变得越来越复杂。高度的复
杂性要求所有系统指标(例如严格的链接和噪声预算)
达到最佳性能。确保整个信号链的正确设计至关重要。
而信号链中,有一个部分经常会被忽视,那就是直流电
源。它在系统中占据着重要地位,但也会带来负面影
响。RF 系统的一个重要度量是相位噪声,根据所选的
电源解决方案,这个指标可能降低。本文研究电源设计
对 RF 放大器相位噪声的影响。我们的测试数据证明,
选择合适的电源模块可以使相位噪声改善 10 dB,这是
优化 RF 信号链性能的关键。
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202207 电源 ADI RF 相位噪声
- 对于状态监测(CbM)传感器开发,单对以太网(SPE)或10BASE-T1L比标准以太网更具显著优势,包括缩小传感器尺寸、降低复杂性和低成本布线选项。本文将讨论如何为CbM传感器设计一款小巧的共享电源和数据接口(PoDL)。本文还将讨论完整传感器解决方案的电源设计、机械设计、MEMS传感器选型以及软件设计。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
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ADI
- 获得ADC的最佳SNR性能并不仅仅是给ADC输入提供低噪声信号的问题,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然基准噪声在零标度没有影响,但是在全标度,基准上的任何噪声在输出代码中都将是可见的。对于某个给定的ADC,在零标度测量的动态范围(DR)之所以通常比在全标度或接近全标度测量的信噪比(SNR)高出几个dB,原因即在于此。在ADC的SNR有可能超过140dB的过采样应用中,提供一个低噪声基准电压是特别重要。如欲实现这种水平的SNR,即使是最好的低噪声基准也需要一些帮助以降低其噪声电平。能够降低基准噪声的替
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ADI ADC
- 当前移动终端所拥有的5G连接、4K超高清显示等功能,往往都是“耗电大户”,远超常规双芯电池的储能。面对这些高耗电应用或设备,USB(PD)快充凭借着高效的充电能力,可为终端快速补充电力能源。不过,对于设计人员来说,要想采用USB PD协议标准并非易事,常常需要复杂的固件开发和额外的硬件设计。比如,Type-C端口针脚之间的距离短、电压高(20V),一旦插入或断开连接器的角度不正确,往往会造成损坏。事实上,USB Type-C和USB PD规范要求设计者具备软硬件设计技术,以及对USB规范的深入了解。随着摄
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USB快充 充电器 ADI
- 物联网(IoT)革命,使医疗机构实时护理患者的方式发生了范式转变。其中,远程患者监测,是当前新型医疗设备改变医患互动方式的重要领域。随着集成电路微观化、无线技术演进,传统医疗设备旧貌换新颜,功能获得增强,患者的依从性和疗效逐步提高。来自电源的挑战目前,远程患者监测贴片取代了传统笨重的Holter设备,贴片中包含的各种传感器,能够收集心率、温度和加速计数据,可将患者数据传输到云端,利于患者和医生实时访问。虽然这些贴片有助于医生提升护理能力,却给电源设计人员带来挑战,他们必须平衡兼顾系统性能与电池寿命要求。随
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ADI 电源设计
- 物联网(IoT)革命,使医疗机构实时护理患者的方式发生了范式转变。其中,远程患者监测,是当前新型医疗设备改变医患互动方式的重要领域。随着集成电路微观化、无线技术演进,传统医疗设备旧貌换新颜,功能获得增强,患者的依从性和疗效逐步提高。 来自电源的挑战目前,远程患者监测贴片取代了传统笨重的Holter设备,贴片中包含的各种传感器,能够收集心率、温度和加速计数据,可将患者数据传输到云端,利于患者和医生实时访问。虽然这些贴片有助于医生提升护理能力,却给电源设计人员带来挑战,他们必须平衡兼顾系统性能与电池
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远程患者监护仪 电源 ADI
- 随着物联网设备越来越多地用于工业产品、家居自动化和医疗应用中,通过减小外形尺寸、提高效率、改善电流消耗,或者加快充电时间(对于便携式物联网设备)来优化这些设备电源管理的压力也越来越大。所有这些都必须以小尺寸实现,既不能影响散热,也不能干扰这些设备实现无线通信。什么是物联网?物联网,通常指一种智能联网电子设备,可由电池供电,能将预先计算的数据发送给基于云的基础设施。它利用嵌入式系统集合体(例如处理器、通信IC和传感器)来收集、响应数据,并将数据发送回网络的中心位置或其他节点。物联网应用领域存在多种表现形式,
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电源管理 ADI
- 受访人:亚德诺半导体 大规模数据中心、企业服务器和5G电信基站、电动汽车充电站、新能源等基础设施的广泛部署使得功耗快速增长,因此高效AC/DC电源对于电信和数据通信基础设施的发展至关重要。近年来,以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)晶体管为代表的第三代功率器件已成为能够取代硅基MOSFET的高性能开关,从而可提高能源转换效率和密度。新型和未来的SiC/GaN功率开关将会给方方面面带来巨大进步,其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧凑、更具成本效益的功率应用。好马
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202207 ADI 第三代半导体 IC 功率器件
- “聪明反被聪明误”这句俗语广为熟知,但你一定没听过“智慧反被智慧误”。因为,聪明≠智慧,两者之间存在着明显区别。正所谓,“聪明人会说话,智者善于倾听。”而这同样适用在当今的楼宇建筑上。 “聪明”楼宇和智能楼宇之间的区别是,在“聪明”楼宇中,用户将对系统进行设置,使其以最符合用户意愿的方式运行。然而,智能楼宇具有适当的传感和处理能力,可以自行感知环境,并自我设置,根据自己的判断正确行事。什么是智能楼宇?80年代初,“智能楼宇”一词最早出现在美国。华盛顿的智能楼宇机构(Intelligent Bui
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ADI 智能楼宇
- 汽车产业高速发展的主要驱动力正由过去聚焦于动力系统,逐渐拓展为不断提高的智能化需求。智能座舱与高级辅助驾驶系统(ADAS)作为消费者能感知到的直观体验,各大品牌车企也都在积极秀肌肉的路上疯狂“内卷”——例如各自推出配置33 英寸、分辨率高达9K的 LED 超大连屏,部署中控、副驾双15.7英寸3K OLED双联屏以及后排顶部大尺寸吸顶屏,6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头以及1个毫米波雷达+12个超声波雷达+1个激光雷达等感知部件…… 汽车从单纯的交通工具演变为移动出行空
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ADI 汽车 总线
- 几十年来,汽车行业一直在慢慢整合,而技术和品牌差异化却在减少。动力总成是将能量转化为运动的系统,可以说是汽车制造商最宝贵的知识产权,经历了一个多世纪的完善改进。在这种情况下,造车新势力的出现就显得令人瞩目,因为意味着动力总成技术正在经受挑战。一辆典型的内燃机(ICE)汽车有一个15加仑的油箱,相当于近500千瓦时的电能。15加仑的汽油可转化为内燃机汽车375英里的续航里程;500千瓦时的电能可转化为电动汽车1450英里的续航里程。这种巨大的能效优势是电动汽车最终取胜的原因,但如今这一代电动汽车面临的最大问
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ADI 电动车电池
- 可靠的电压监控器IC始终是工业界的行业需求,因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。半导体制造商也在不断提高电压监控器IC的性能。监控器IC需要一个称为上电复位(VPOR)的最低电压来生成明确或可靠的复位信号,而在该最低电源电压到来之前,复位信号的状态是不确定的。一般来说,我们将其称之为复位毛刺。复位引脚主要有两种不同的拓扑结构,即开漏和推挽(图1),两种拓扑结构都使用NMOS作为下拉MOSFET。图1. 复位拓扑的开漏配置和推挽配置图2. 复位电压如何与上拉电压(VPULLUP)
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ADI IC
adi介绍
ADI技术中心
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 [
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