助听器需要极小的解决方案尺寸。ADI公司提供三种针对助听器的低功耗解决方案,并为您的低功耗手持式应用提供解决方案。
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IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。
栅极是每个器件的电气隔离控制端。
MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极和发射极。
为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。
本文讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。
为什么需要栅极驱动器
今年上半年,国际能源署在其高效终端设备(IEA 4E)技术合作项目官方网站宣布,中国标准化研究院代表中国正式加入IEA 4E。
IEA 4E是国际能源署(IEA)推动终端用能设备节能技术和标准国际合作的技术合作项目,目前有中国、澳大利亚、加拿大、法国、日本、韩国、英国、美国等13个国家参与,主要工作领域是终端用能产品能效标准、标识及相关领域的技术和政策合作,下设电机系统、照明、电子设备和网络设备等3个附属协议和能效规划和对标项目。该技术合作项目及相关附属协议和项目的主要活动是专题研究、研讨会、发布研究报告等。
<strong>作者:Mark Curtin和Paul O’Brien</strong>
本三部曲系列旨在全面概述锁相环(PLL)在有线和无线通信系统中的应用。
第一部分将重点介绍有关PLL的基本概念,同时描述基本PLL架构和工作原理,另外,我们还将举例说明PLL在通信系统中的用途。最后,我们将展示一种运用ADF4111频率合成器和VCO190-902T电压控制振荡器的实用PLL电路。
在第二部分中,我们将详细考察与PLL相关的关键技术规格:相位噪声、参考杂散和输出漏电流。导致这些因素的原因是什么,如何将其影响降至最低?它们对系统性能有何影响?
本视频讨论ADI公司在PoE(以太网供电)领域的地位,包括我们在新兴的IEEE802.3bt高功率PoE标准中的地位。
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问:
我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人
说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了
“买一赠一”活动?
答:
自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来,ADC技术一直紧
跟硅加工技术快速发展的步伐。这些年来,硅加工技术已发展到
非常高的程度,现在已经能采用经济的方式设计具有很多强大数
字处理功能的ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常少,主要
用于纠错和数字驱动器。新一代GSPS(每秒千兆样本)转换器(也
称为RF采样ADC)利用成熟的65 nm CMOS技术实现,可以集成许多
数字处理功能来增强ADC的性能。
当采样速率(在GSPS范围内)较高时,庞大的数据负载(每秒比特
<strong>作者:Joseph Leandro Peje</strong>
<strong>摘要</strong>
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道密度。本文将说明多路复用器输入端的建立瞬变(由多路复用器输出端的大尺度开关瞬变引起)导致需要较长采集时间,使得多通道数据采集系统的整体吞吐量显著降低。然后,本文将着重阐述使输入建立时间最小化以及提高数据吞吐量和系统效率所需的设计权衡。
什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能?
通讯网络和地铁、高速公路是一样的,都是为了实现物理节点之间的相互连接和交互而构建起来的公共基础设施,它本身是一种共享服务。所不同的是,交通路网上运送的是人和物品,而通讯网络上传输的是数据信息。
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热电偶101是一系列白板视频课程,包括8个简介视频,涵盖各种热电偶相关主题。
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一个人一辈子坚持做好一件事情,他一定会成功。
一家企业能长期坚持做好一件事而且做到极致,它就是一家值得尊敬的企业。
本文的主人公就是这样的人,而她所在的公司也是这样一家受人尊敬的企业。
Kay Rhind,ADI销售总监,她负责北美西部和拉丁美洲市场销售,带领一支75人的销售和现场应用团队。
我和我的团队要实时掌握市场趋势、客户面临的挑战以及市场竞争的情况,提供给工程团队以解决客户最棘手的问题……——ADI 销售总监 Kay Rhind
Kay Rhind的第一份工作是在一家叫PMI的小公司,后来这家公司被ADI收购, 她在实验室内对着仪器屏幕进行运放与DAC信号分析的时候,就抱定了要成为销售的决心, 熟悉半导体行业的人知道,这行女工程师少,而女销售则更少。 之后Kay又加入了国家半导体。
作者:廖哲宏
各国和地区积极备战第五代移动通讯技术(5G)时代来临,除了美国,日韩中等亚洲国家及台湾地区,也皆已积极投入资源布署5G基础建设,并力拚于2020年时进入商转。目前相对处于技术后段班的印度,也计划在未来四年内推出5G电信服务。
近年来,通讯科技发展一日千里,移动通信技术不断进步、通信与信息跨领域结合以及智能手机等移动装置持续畅旺,不仅为民众的生活带来更加便利的创新应用,引发新的市场动能与发展契机。
移动装置续旺 冲出新商机
回顾过去十年,演进轨迹从2G GSM(语音、讯息)到3G时代智能手机逐渐普及,智能手机逐渐走入你我生活,社交软件、手机游戏等逐渐普及,搭配电信业者推出吃到饱优惠,手机连网变得不可或缺。
好消息,为了答谢广大工程师朋友的厚爱,即日起,本社区启动“注册有奖”活动!欢迎广大工程师踊跃注册!
活动规则很简单:
1、只要<a href="http://adi.eetrend.com/user/register">点击这个链接</a>注册完整信息就好,,
2、注意事项:请据实填写信息,以便我们邮寄奖品。
3、本活动持续六个月,我们会在月底开奖如遇到假期,则顺延到下个月第一个工作日,抽奖采用第三方工具,电子创新网拥有对活动的解释权。
“工业 4.0 时代,在使用大量数据、设有各种传感器的工厂中,电源的外形尺寸、效率、EMI这些性能指标更为关键。”在昨天举行的工业 4.0 与智慧工业研讨会上 ADI 电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)如此说道。如果说工业4.0是一场革命,ADI以µModule技术为主的高性能电源正在推动基础技术变革。
作为高端工业智能领域的高性能模拟器件供应商,ADI 认为未来工业4.0的设备和装置的智能化会越来越高,这时设备“是否够灵活、效率是否够高、沟通畅否、安全性以及可靠性”都是非常关键的性能要求。
尽管未来几年物联网(IoT)市场仍一片大好,但基于安全性、系统整合与投资报酬率等考虑,企业采用IoT的速度,出现了稍缓的趋势。IoT供货商若想加快应用的普及,势必得先设法移除这些障碍。
IoT Business News网站引述贝恩顾问公司(Bain & Company)研究报告指出,包含软硬件、系统整合、数据与电信服务在内的IoT市场,在2021年将成长到5,200亿美元的规模,比起2017年的2,350亿美元高出2倍以上。与2年前相比,企业更积极参与各种概念验证技术,也更有意愿探索新的使用案例。
尽管如此,在2018年的报告中,企业用户对于未来的物联网部署却出现较为保守的态度,主要的关键便在于,供货商至今仍未能有效解决安全性、系统整合与投资报酬率等方面的问题。
<strong>作者 :Joe Marcin</strong>
<strong>简介</srrong>
热电偶是使用最广泛的温度测量器件之一。无论是工业、商业还是科研应用,热电偶都能在许多宽温度范围环境下提供、高性价比的温度测量解决方案。然而,热电偶的基本工作原理常常遭到误解,导致发生严重的测量误差。本应用笔记将回顾热电偶的基础知识,并且说明使用单芯片 IC AD594/AD595 的热电偶信号调理电路设计。
<strong.回顾基础</strong>
ADI公司RF集团应用工程师Ian Collins解释了如何使用集成电路芯片设计PLL和VCO。
集成锁相环和压控振荡器(VCO)集成电路(IC)现在已经很普遍,并且已经被采用在许多无线标准中,与独立的VCO相比,它提供更宽的频率范围,灵活性和功能。
本文概述了集成PLL和VCO器件在无线应用中所面临的一些技术挑战,以及如何解决这些挑战。
在过去的十年中,集成电路PLL的发展取得了巨大进步。这些进步通常简化了本地振荡器(LO)和时钟电路的设计,减少了元件数量,扩大了频率范围并提高了灵活性。
集成PLL和集成VCO器件的某些特性给RF工程师带来了新的挑战。参考ADI公司的ADF4350部分,我们将对这些内容进行更详细的介绍。
<strong>多频段VCO</strong>
本视频展示了如何通过结合热插拔和电源管理技术实现系统的受控系统开启/关闭和关闭。本演示包括将电子元件插入带电电源。
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该视频重点介绍了ADI公司在热插拔技术方面的领先地位,包括在操作过程中处理浪涌和极低寄生通道电阻的最先进方法。
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蜂巢式技术一直以来仅用于移动和工业 M2M 应用,然而一种全新的蜂巢式调制解调器即将带来改变。
第一代 (1G) 蜂巢式通讯在 20 世 纪 70年代面世。虽然以模拟系统处理通讯和手机不仅费时失事并且昂贵,但是这个理念得到落实发展,到 1990 年全球用户数量达到了 2000万。
时至今日,这个行业已发展了 28 年,根据代表移动运营商利益的 GSM 协会 (GSMA) 指出,移动电讯用户群现已超过 50 亿。而最新一代蜂巢式技术 4G LTE 在全球70 多个国家的市场渗透率已超过 50%,甚至实现了十年前还无法想象的低价格高画质串流媒体服务。
蜂巢式技术的持续发展和成熟,使得工程师能够优化这种技术,以满足消费者和企业对普遍性、可靠性、安全性和易用性的需求,它还为运营商提供了收入和时间来建设和加强庞大基础设施以支持全球覆盖。
<strong>作者:Aaron Shultz和Peter Haak</strong>
问:能否同时产生所有频率的频谱?
答:电路中的噪声通常都是有害的,任何好电路都应该输出尽可能低的噪声。尽管如此,在某些情况下,一个特性明确且没有其他信号的噪声源就是所需的输出。
电路特性测量就是这种情况。许多电路的输出特性可通过扫描一定频率范围内的输入信号并观测设计的响应来测量。输入扫描可以由离散输入频率或扫频正弦波组成。干净的极低频率正弦波(低于10 Hz)难以产生。处理器、DAC和一些复杂的精密滤波可以产生相对干净的正弦波,但对于每个频率阶跃,系统必须稳定下来,使得包含许多频率的顺序全扫描很缓慢。测试较少的离散频率可能较快,但会增加跳过高Q现象所在的关键频率的风险。





