<strong>Steve Knoth ADI公司</strong>
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V的压差,这意味着对于5 V的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V左右。然而,在当今更复杂的设计技术和晶圆制造工艺条件下,“低”大致定义为<100mV到300mV左右。
"运算放大器和负反馈,会使我们设计一个放大电路变得更加容易,并获得更加出色的放大电路指标。"——杨建国。 《新概念模拟电路》系列第二本《负反馈和运算放大器基础》从理论和运算推导入手,用数个形象化的生活场景类比,数十个实用运放电路案例解析,300多页的篇幅,将复杂的负反馈和运算放大器基础知识不留死角讲清楚了。
杨教授认为,模拟电子技术犹如"语文之于知识分子,数学之于理工科,电路之于电类"一样,它是电子工作者的看家本领。只有爱它,才能学好它。相信这本贴合学子之心的上乘佳作,必能助你一臂之力!
在便携式连续水质监测应用中,需要小型的低功耗和平台化测量解决方案。本视频演示的ADuCM355和LTC6078解决方案能够进行常见传感器测量和诊断测试。
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虽然物联网主要用于收集可操作的见解,但企业应该认识到物联网分析产生的数据价值,并学会如何利用它来推动创新。
随着物联网的商业价值变得越来越明显,因此,它在各个行业中的采用也就越来越受到重视。大多数领先企业已将该技术应用于试验阶段之外,而其他许多企业正计划尽快实施。物联网结合了数据收集和分析、与连网设备通信以及根据执行分析触发操作的能力。该技术主要用于需要持续自动化分析和快速响应的企业业务,例如石油和天然气的安全机制业务。但是,企业应该意识到物联网生成大量数据的价值,以执行其自主功能。企业可以把物联网分析作为对现有大数据计划的升级。
物联网分析是对大数据分析的升级
尽管大数据和物联网分析侧重于数据收集和分析,但它们在数据收集的数量和质量上有所不同。
<strong>应用简介</strong>
针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系 统、网络化运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精 确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有 重要器件的完整解决方案。
<strong>作者:Nick Jiang</strong>
电压控制型电流源 (VCCS) 广泛用于医疗器械、工业自动化等众多领域。VCCS的直流精度、交流性能和驱动能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型Howland电流源 (EHCS) 电路的局限性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流源。
<strong>增强型Howland电流源</strong>
<strong>作者:Mark Murphy和Pat McGuinness</strong>
<strong>简介</strong>
集成无源器件在我们的行业中并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线寄生效应、器件兼容性和电路板组装等考虑因素进行仔细的设计管理。虽然集成无源器件继续在业界占据重要地位,但只有当它们被集成到系统级封装应用中时才能实现其最重要的价值。
本视频展示ADuCM355如何提升电化学气体传感器的智能水平,实现自诊断并延长使用寿命。
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为了应对工业和楼宇自动化、能源系统、军用/航空网络对速度、功能、隔离和性能的需求,ADI公司近日宣布扩充其用于灵活数据速率控制器局域网络(CAN FD)的收发器产品线。电流隔离iCoupler®数字隔离ADM3055E IC系列不仅符合,而且远远超过5 Mbps的行业标准,提供12 Mbps性能以支持未来需求,同时保持与现有CAN和CAN FD设计完全向后兼容。增强型ADM3055E还具有新型低辐射isoPower®隔离式DC/DC转换器以及增强的稳健性,使CAN节点的设计导入更容易,加快产品上市时间,并实现充分安全隔离。
<strong>作者:Ryan Schnell</strong>
是否需要专门的栅极驱动器来提供正负电压?
不需要。可以调整单极性栅极驱动器,改用双极性方式驱动。如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使用一个简单的技巧,就可以使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
当驱动中/高功率MOSFET和IGBT时,一旦功率器件上的电压变化速率较高,就会存在密勒效应导通风险。电流通过栅极-漏极电容或栅极-集电极电容注入到功率器件的栅极。如果电流注入足够大,使栅极电压高于器件的阈值电压,则可以观察到寄生导通效应,从而导致效率降低,甚至出现器件故障。
<strong>作者:Ricky Yang</strong>
<strong>简介</strong>
利用ADC、PLL和RF收发器的现代信号处理系统设计通常需要更低的功耗和更高的系统性能。为这些噪声敏感的设备选择合适的电源始终是系统设计人员的难点。这些设计总是需要在高效率和高性能之间做出取舍。
传统上,LDO稳压器通常被用于为那些噪声敏感的设备供电。LDO稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声,并且为ADC、PLL或RF收发器提供干净的电源。但是LDO稳压器通常效率较低,尤其是在LDO稳压器必须将高于输出电压几伏的电源轨降压的那些系统中。在这种情况下,LDO稳压器通常可提供30%至50%的效率,而使用开关稳压器则可实现90%甚至更高的效率。
<strong>Christoph Käemmerer ADI公司</strong>
科技和工业的发展不断将人类进步推向新的高度。技术发展历史上的巨大飞跃(或里程碑)称之为工业革命。现在,我们已经迈入一个新阶段:工业4.0。
第一次、第二次和第三次工业革命分别带来蒸汽动力和水力生产、大规模电气化生产以及计算机技术,第四次革命的重点则转向了数字自动化工厂。企业全面广泛运用数字自动化技术,通过自动控制提高效率。不仅可实现预测性维护,还可以提高产量和供货效率。通过完全联网的操作,可以更好地规划供应路线,降低仓储成本,确保提高利用率。在需求不断上升的时代,机器停机的代价非常高昂。联网控制工厂有利于规划,从而有助于预防生产中断。
本演示展示了LTC2983温度至比特转换器,它能经由1,000英尺长的线缆(模拟远程检测)实现极高精度的温度测量。这条线缆内交织了许多大噪声源,但仍能保持高性能。
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加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。最新MEMS电容式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供解决方案。然而,在有如此多加速度计和如此多应用的情况下,选择合适的加速度计并非易事。
尚无行业标准界定加速度计属于何种类别。加速度计的一般分类及相应的应用如表1所示。所示的带宽和g值范围是加速度计用在所列终端应用中的典型值。
表1.加速度计等级和典型应用领域
本季的电子书是《模拟对话汽车相关应用选集》,涵盖主题从尾灯到音响、从启停系统到USB Type-C电源解决方案……共计 29 篇模拟对话文章,现在免费开放供大家下载!
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ADI 作为一家具有 50 多年历史的半导体厂商,针对让汽车更加安全、环保和智能三方面,推出了很多具有竞争力的芯片产品。同时还与友商及第三方开展合作,在芯片的基础上提供完善的参考设计,帮助客户将产品更快地推向市场。
Analog Devices. Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器。该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围可支持众多应用,包括大多数中间总线电压。集成的低导通电阻 MOSFET 可提供高达 10A 的连续负载电流,且热降额极少。0.5V 至 VIN 的输出电压范围非常适合负载点应用,比如高电流/低电压 DSP/FPGA/GPU/ASIC 基准设计。
ADI公司正利用传感器和信号链解决方案实现新一代状态监控应用,为工业设备提供更具预测性的见解,从而优化机器寿命并提高过程质量和产量。
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<strong>Zachary Pantely ADI公司</strong>
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合输入和输出参数的充电器,比较大量的数据手册,以确定最佳解决方案。方案选择的过程应允许团队为应用选择最佳解决方案,当然一旦设计参数发生改变,则需重新回到数据手册比较。
集成无源器件在我们的行业中并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线寄生效应、器件兼容性和电路板组装等考虑因素进行仔细的设计管理。虽然集成无源器件继续在业界占据重要地位,但只有当它们被集成到系统级封装应用中时才能实现其最重要的价值。
几年前,ADI开始推出新的集成无源技术计划 (iPassives™)。ADI 旨在通过这项计划提供二极管、电阻、电感和电容等无源元件,从而能够更广泛地涵盖信号链设计,同时克服现有采用无源元件方法的局限性和复杂性。ADI 的客户群对具有高效空间尺寸的更完整解决方案的需求,也推动了这项计划的发展。
<strong>将网络安全扩展到互联边缘</strong>
智能手机的发展开启了互联设备的新趋势,不仅可以执行某种形式的计算和决策,而且还改变了我们与周围世界的关联方式。
这些设备通过网络和云服务互联,可轻松获取与共享信息。为了满足市场需求,互联设备的数量激增,旨在改变和创新我们与世界无缝连接的方式。这种趋势正在改变我们与汽车和工厂的联系,但同时它也使行业集成商面临新的网络安全挑战。在这些市场中,要求运行的可靠性更高,这意味着在扩展互联边缘时将面临独特的网络安全挑战。





