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“网红”SiC/GaN 功率开关,告诉你一个正确的关注姿势

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,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。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。为了获得所有这些优势,必须设计更高性能的开关驱动系统。

实际的以开关为中心的视角正在演变成一种更完整的系统解决方案,新一代的具有更鲁棒的片上隔离的先进 栅极驱动器 IC、检测 IC、电源控制器和高集成度嵌入式处理器, 将能管理复杂的多电平、多级功率回路,从而正确发挥新一代 SiC/GaN 功率转换器的优势。

—— ADI公司再生能源战略营销经理 Stefano Gallinaro

开关模式电源电流检测—— 第一部分:基本知识

<strong>Henry Zhang、Mike Shriver和Kevin B. Scott ADI公司</strong>

电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。

边缘智能第4部分:边缘节点安全性

<strong>Ian Beavers和Erik MacLean ADI公司</strong>

物联网系统攻击登上新闻头条,网络、边缘节点和网关不断暴露出安全漏洞。最近,Mirai僵尸网络通过登录到运行telnet服务器且未更改默认密码的设备,感染了愈250万物联网节点。Mirai后来发展到能够引发服务器拒绝服务,导致全球很大一部分的互联网接入中断。Reaper僵尸网络通过利用软件漏洞并感染系统,攻击了愈一百万台物联网设备。一个接入互联网的鱼缸提供了侵入赌场网络的入口点,导致10 GB数据被盗。智能电视已被用于间谍和监视活动。

物联网智能传感器的噪声与功耗

<strong>Mark Looney ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

对于那些为物联网应用领域开发智能传感器的人士而言,性能与功耗的关系是最微妙的权衡考虑。在广阔的性能空间中,噪声常常是一个重要的评估因素,因为它能制约智能传感器中关键功能模块的器件选择,进而提高功耗负担。此外,噪声特性在很大程度上决定了滤波要求,而这又会影响传感器对条件快速变化的响应能力,延长产生高质量测量结果所需的时间。

ADI公司增强型A2B收发器为新兴应用提供无与伦比的灵活性

Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出三款增强型汽车音频总线 (A2B®) 收发器,其提供前所未有的系统性能定制能力,可满足最严格的电磁兼容性(EMC)要求。新的AD242x系列提供可配置的发射功率水平,开发人员可以让系统性能适应特定OEM EMC要求——这是所有功能丰富的汽车信息娱乐系统的关键设计标准。这些收发器还能用于麦克风连接等扩展用途,通过单条非屏蔽双绞线分配音频、控制数据、时钟和电源,从而显著降低布线复杂性。这些特性极大地降低了系统成本,非常适合新兴多麦克风应用,如道路噪声消除、车内通信和自动驾驶等。新型器件AD2426W、AD2427W和AD2428W与现有系列成员完全引脚兼容,可以简化产品升级并缩短产品上市时间。

5G已就绪,但测试准备好了吗?

3GPP于去年12月宣布首批5G新无线电(NR)规范获批,是5G发展里程的重要里程碑。但即使实现了这个正式里程碑,3GPP的成员之后至少还需要六个月来完成5G规范所需的更多细节。

虽然无线电规范已接近完善,但在公告发布时,测试规范才刚刚起步。测试规范是整个3GPP输出的重要组成部分,因为认证机构将采用这些规范来认证用户设备(UE)。RAN5是3GPP的一个工作组,其任务是详细说明UE测试规范(也称为合规性规范)。这些规范包括各种众所周知的测试,如RF发射和接收功率、波形质量、占用带宽、邻道泄漏等。还包括一些协议规范,用来定义电话和网络之间信号发送的行为性能(尚待起草)。

【视频】第3代A 2 B收发器提供增强的可配置性

阿2 B(汽车音频总线)提供控制,电源和最低延迟的数字音频在一个简单的设计,以使语音和音频革命性架构。第三代A 2 B收发器提供增强的可配置性,以确保最佳的系统级性能。

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【视频】 ADI在线研讨会:解决电源转换应用中的隔离难题

本研讨会视频将介绍电源转换应用中隔离难题的解决方案。讨论的主题包括传统隔离方法的局限性(例如采用光耦合器和脉冲变压器),以及采用数字隔离器的高效率和高性价比解决方案。若您正在使用光耦合器和脉冲变压器,您应当观看本次研讨会视频。

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IoT的功率需求类似于能量收集系统

<strong>作者:Tony Armstrong,电源产品产品市场总监,凌力尔特公司</strong>

<strong>背景</strong>

在功率范围的低端,对能量收集系统有毫微功率转换需求,例如:IoT设备中常见的能量收集系统。在此类系统中,必须使用能够处理非常低功率、非常小电流的电源转换 IC。功率和电流可能分别为数十微瓦和数十纳安。

无线传感器网络简化了半导体制造作业

<strong>概要:</strong>

凌力尔特在硅谷半导体晶圆片工厂中采用了一个 SmartMesh IP 无线传感器网络以简化制造作业 —— 监视气体钢瓶使用状况以主动地安排气体补给时间表,并确保不间断的气体供应。

挑战:对于半导体晶圆片设备而言,优化正常运行时间及提高作业效率会使生产量增加。安装设施必须是非破坏性,适合现有的空间范围,并且在金属和混凝土结构中可靠地工作。

解决方案:凌力尔特安装了一个 SmartMesh IP 无线网格网络,以监视气体钢瓶使用情况,并把实时读数转发至工厂管理软件。该数据可实现快速和准确的气体使用量估测,确保及时地进行气体补给,从减少停机时间和气体的浪费。记录数据点并将其用于帮助进行产能的计划。

高速ADC电源域

问题:高速ADC为什么有如此多电源域?

答案:在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?

为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早在ADC不过尔尔的时候,采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路(ASI C)或现场可编程门阵列(F PG A)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更大。使用单电压轨(1.8 V )和两个不同的域(AVDD和DVDD,分别用于模拟域和数字域),便可获得足够好的性能。

物联网终端应用:车联网成长最强劲

研调机构IC insights最新报告指出,今年物联网(IoT)市场总产值将上看939亿美元,其中成长幅度最高为车联网市场,预期将成长21.6%至45亿美元。并预测车联网领域在2016~2021年的年复合成长率(CAGR)将可望上看22.9%,将为物联网市场当中成长最为强劲的终端应用。

IC insights预期,今年物联网市场总产值可望达到939亿美元,其中成长最为迅速的则为车联网市场,成长幅度为21.6%达到45亿美元。其次则由工业物联网位居第二,成长幅度17.7%至359亿美元。

位居第三的智能家居产品,今年则可望成长16%至29亿美元,另外穿戴产品则年增12.4%至118亿美元。至于智慧城市领域则将成长7%至388亿美元,IC insights表示,智慧城市包含公共基础建设,如道路、桥梁、路灯、电厂等设施都将导入智能化功能。

单个2MHz升降压型控制器能驱动整个LED车前灯组,并且满足CISPR 25 Class 5 EMI规格要求

<strong>作者:Keith Szolusha</strong>

汽车 LED 前照灯组将远光灯和近光灯、昼间行驶灯、有时还包括
信号灯和示宽灯整合为单个车前灯组。该灯组的组件会具有迥然
相异的驱动器要求,包括电压和电流要求、拓扑、功率级别或独
特的调光功能。满足各种要求常常意味着需采用单独的驱动器解
决方案。使用多个驱动器不仅使物料清单 (BOM) 和生产过程复杂
化,而且还会导致难以满足 EMI 标准。每个额外的驱动器都会将
其高频信号添加至交织混杂的 EMI,从而使 EMI 认证、故障排除
和缓解工作变得复杂。

【视频】微功率零漂移放大器可改善电路性能

本视频探究了采用 LTC2063 零漂移放大器在众多低功率应用中实现的优越性能。LTC2063 可在极低的功率级别实现精准测量。

LTC2063 在 1.7V 至 5.25V 的电源范围内工作,并具有一种专为电池供电型和占空比操作应用而优化的停机模式。整个温度范围内的极低输入偏置电流使得即使在高阻抗电路中也能保持精准度。

除了卓越的输入失调电压和输入失调电压漂移性能之外,LTC2063 还拥有高开环增益、CMRR 和 PSRR 规格指标。LTC2063 的轨至轨输入级放大器简化了高压侧和低压侧电流检测等应用。一个集成的 EMI 滤波器显著地改善了 EMI 性能,从而简化了设计、减少了组件数目、并保持了准确度。LTC2063 把所有这些性能整合在纤巧的 SC70 和 TSOT 封装之中。

结束高速转换器带宽条款

有许多以转换器带宽为中心的混淆规范。为了为我的下一个设计选择合适的转换器,应使用什么带宽条款?

在开始新设计时,首先需要决定的参数是带宽。带宽将提供设计方向,并允许设计人员开始创作成功之路。基本上有三种类型的前端部可供选择:基带,带通或超奈奎斯特(有时也被称为窄带和/或子采样-基本上不使用的1个第一奈奎斯特区),和宽带,如图1所示。应用程序确定应该应用哪个前端。

隔离式 4 端口 802.3bt PoE++ PSE 控制器提供高达 71.3W 功率

Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by LinearTM LTC4291/LTC4292 隔离式 4 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组,该芯片组专为在 IEEE 802.3bt (PoE++) 以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。LTC4291/LTC4292 提供了 4 个独立的 PSE 端口 (各包括两个通道),确保为下一代 IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 提供完全合规的支持。

LTC4291 包括一个至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4292 则提供一个高电压以太网电源接口。这两款 IC 采用一个低成本的以太网变压器互相通信。变压器隔离通信协议替代了传统设计中使用多达六个昂贵的光耦合器和一个复杂的隔离式 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省和更加坚固且易于制造的设计。

【ADI 工程师博客】辐射效应概观

作者:Jonathan Harris,ADI公司产品应用工程师

我在ADI公司从事高速ADC支持工作有很多年,但近两年已转移到航天产品部门。当我就本月要撰写的主题展开头脑风暴时,我想到何不将我工作过的两个领域结合起来,谈谈关于高速ADC的几种辐射效应。深入探讨辐射如何影响高速ADC的某些细节之前,我们首先必须对一般的辐射效应有所了解。这将是一个包括多部分的系列,分若干篇博客介绍,我们将研究存在哪些类型的效应,然后看看其中几个效应如何具体影响高速ADC。

具数字电源系统管理功能的双路9A,降压型μModule稳压器

简介

所述LTM4675是双9A或单18A降压微型模块®(微型组件)的DC / DC调节器设有的电力系统管理(PSM)参数上的PMBus-一个开放标准的远程可配置性和遥测监测余2的基于C的数字接口协议。其6mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装包含模拟控制回路,精密混合信号电路,EEPROM,功率MOSFET,电感器和支持组件。它具有4.5V至17V的宽输入电压范围,以及0.5V至5.5V的输出电压范围,在整个温度范围内具有±0.5%的直流精度。LTM4675的功率输出可以通过数字调节,裕量调节并以可编程摆率和时序延迟时间进行上电/下电。最长开机时间为70毫秒。遥测读回参数包括VIN,I IN,V OUT,I OUT,温度,运行峰值,正常运行时间,故障和警告。在9A温度下,当前读回精度为±2.5%。

利用电表诊断数据发挥部署AMI的全部潜能

过去15年,电表行业多次见证了自爱迪生和特斯拉时代以来从未有过的大范围、大规模变革浪潮。从机械式电能表过渡到电子式电能表,随后是自动抄表 (AMR) 系统,进而演变为高级计量架构 (AMI) 系统,不仅具有更高速度、双向通信功能,并且能够为中央数据库提供大量数据,以便进行计费、故障检修和分析。

不可否认的是,企业效率也随之明显提升,例如数百万电表抄表所需工时骤减,抄表便捷(每个见过电力公司控制室的人都会深有感触),保障工人安全(例如减少上门抄表被狗咬伤的可能),以及减少上门服务而降低对环境的影响。

除了这些优势,AMI网络的主要功能仍然是确保正确计量和核算所有的用电量。

<strong>不止是电表计费 (Meter-to-Cash)</strong>

【ADI 工程师博客】请不要像倒洗澡水一样丢弃电表

<strong>如何延长电表使用寿命?</strong>

全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营操作。电力公司承受着不断提高运营效率的压力,同时缓解价格的上涨并改善客户服务。虽然智能电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表中绝大多数仍可正常运行很多年。如果电表的使用寿命可以延长,直至精度下降之前才及时更换,该有多好?