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560V 输入、No-Opto 隔离型反激式转换器

<strong>设计要点 : 引言</strong>

在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化和增益变化,所有这些会使电源环路补偿变得复杂并会降低可靠性。此外,在启动期间还需要一个大功率电阻或高电压启动电路以对 IC 实施初始上电。除非给启动组件增添一个额外的高电压 MOSFET,否则大功率电阻就是一个不受欢迎的功率损耗源。

LT®8315 是一款集成了 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。LT8315 免除了增设一个光耦合器、复杂副边参考电路、额外启动组件和一个外部高电压 MOSFET 的需要。

【视频】基于物联网的网络会议

本视频是基于网络会议使用案例,充分利用我们在检测、信号处理和连接硬件领域的技术以及我们的物联网云和软件实力,演示我们卓越的传感器-云能力。

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ADI 深度丨这是分析信号链中累积直流误差最详尽的方法

整个信号链累积起来并且最终会影响到转换器的误差有多重。

但请记住,转换器是信号链的瓶颈,最终决定着信号的表示精度。因此,转换器的选择是设定系统整体要求的关键。

在信号链中,可能会累积的误差有两类——即直流和交流误差。

直流或静态误差(如增益和失调误差)有助于了解信号链的精度或灵敏度;

交流类误差也称为噪声和失真,限制着系统的性 能和动态范围。

这两类误差都需要了解,因为二者最终决定着系统的分辨率。本文将专门分析直流误差,根据其与无源和有源器件的关系, 对每种不精确性进行细分。

分析误差前,先对信号链分个级

关于状态监控的MEMS加速度计您需要知道哪些?

<strong>Ed Spence ADI公司</strong>

市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态监控项目的通用设施和设备。

ADI公司针对下一代射频、微波和毫米波应用 推出行业最先进的PLL/VCO解决方案

Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出一款先进的频率合成器ADF4371,采用了锁相环(PLL)、完全集成式压控振荡器(VCO)并集成低压差调节器(LDO)和跟踪滤波器技术。全新ADF4371支持各种射频/微波系统设计,能够满足航空航天、测试/测量、通信基础设施以及高速转换器时钟等多个市场严苛的下一代产品设计要求。

• 查看ADF4371产品页面,下载数据手册,申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/pr180605/adf4371

区块链:安全与物联网之间的必要环节?

物联网(IoT ,Internet of Thing)已与主要网络攻击产生关联,通常涉及滥用易受攻击的连网装置 (例如监视摄影机),以协助进行恶意活动。当然,各界已对物联网是否能确保联机至庞大互联网的数十亿部装置的安全感到疑虑,并要求提供可行的解决方案以填补此安全缺口。此时登场的是区块链,它是相对较新的技术,可望降低透过中央机构入侵物联网装置的风险,同时提升物联网实作的扩充性。原则上,它可透过多种方式保护物联网网络,例如针对异常网络行为形成群体共识,以及隔离未依规定运作的任何节点。

两个关键促成要素合二为一:当物联网遇上区块链

【视频】带DPD的集成RF收发器RadioVerse AD9375

AD9375是首款片内集成数字预失真(DPD)的宽带收发器。DPD用于使功率放大器(PA)的输出线性化。AD9375 DPD解决方案针对小型蜂窝和大规模MIMO应用。

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什么是变频器...

<strong>原创: 麥總/Mute </strong>

变频器,顾名思义,就是用来变换电源频率的器件。登陆各大百科网站,大家可以看到这样的定义:变频器是指在机电驱动系统中,通过改变电机的输入频率来控制交流电机速度的一种可调速驱动装置。

那么,为什么需要使用变频器对电机进行调速控制呢?关于这个问题,我们还是得先从电机的应用场景说起。

在工业生产过程中,我们经常需要使用电机对物体或部件的速度、位置进行准确的控制,比如:输送带、起重机、冲压线、收放卷...等各种不同类型的机器应用场合。在还没有掌握电机调速技术的时候,人们只能借助齿轮箱、离合器...等复杂的机械传动装置去解决物体运动控制的问题。

宽输入电压范围、低 EMI、小占板面积……哪个是您设计的痛点?

Power by Linear™ 高性能模拟 IC 可以提供无与伦比的功率密度和软件设计仿真工具,帮您实现快速和准确的电源设计。最近发布的四款产品可以为您的设计赋予哪些 Power呢?

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<strong>具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的 2MHz 升压 / SEPIC / 反相转换器</strong>

LT8361 是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式 2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器,在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。

模拟开关和多路复用器基本知识

<strong>简介</strong>

在要求针对模拟信号控制和选择指定传输路径的电子系统的设计中,固态模拟开关和多路复用器已成为必要元件之一。这些器件被用于广泛的应用之中,包括多通道数据采集系统、过程控制、仪器仪表、视频系统等。

20世纪60年代晚期的开关和多路复用器均以分立式MOSFET器件设计,并用小型PC板或模块生产。随着CMOS工艺的发展(以相同的基板生产优异的PMOS和NMOS晶体管),开关和多路复用器在20世纪70年代中期快速转向了集成电路形式,推出了广受欢迎的ADI公司AD7500系列(1973年问世)等产品。1976年推出了带介质隔离系列,支持± 25 V的输入过压(超出供电轨),而且不易闩锁。

未来智慧交通发展之路该怎么走?

随着智慧交通信号技术、处理技术的成熟,智慧交通的应用在近几年已有了重大突破。创新企业、创新模式不断涌现。新的出行服务商、数据服务商,以及综合交通运营服务商正在智慧交通的大行业背景下不断挖掘商业机会,成为新的独角兽。消费者也正在享受智慧交通所带来的出行便利,改变其出行习惯。可以预测,智慧交通将开启多种创新融合性的试验阶段,未来必将更大范围地影响我们的生活。

❤ 智慧交通雏形已显现

4种办法,哪个才是测量小型封装芯片温度的最佳方法呢

测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么?

测量结温或芯片温度的方法有几种,某些方法较优。高速放大器部门应用工程师 John Ardizzoni 给大家介绍了 4 中方法——

1 使用经典结温方程
下面给出的是经典结温方程:

TJ = TA + PDϑJA

结温 TJ 等于环境温度 TA 加上器件功耗 PD 与器件热阻 θJA 的乘积。根据我的经验,这种计算相当保守,得到的结温大约比实际结温高出 30%~50%,具体情况取决于制造商。

2 使用热电偶

如何计算多路复用器的建立时间和采样速率

<strong>作者:Theresa Corrigan</strong>

<a href="http://adi.eetrend.com/files/2018-06/wen_zhang_/100011828-41924-1024cn…; style="color:red;">详文请阅:如何计算多路复用器的建立时间和采样速率</a>

多通道数据采集(DAQ)系统的性能优化: 关于输入建立时间的不为人知的故事

<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。

<strong>什么是多通道DAQ?如何衡量多通道DAQ的性能?</strong>

【视频】创新之手——ADI超越一切可能

如果您需要先进器件和系统,ADI工程师可以给您提供新的视角并帮助您在现实与数字世界之间架起桥梁——您所需的,尽在此处。

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信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案

<strong>作者:Richard Anslow</strong>

<strong>简介</strong>

ADI公司的iCoupler®数字隔离器和RS-485收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。

【视频】SmartMesh®无线网格

SmartMesh®无线传感器网络产品是具有网格网络软件的芯片和预先认证的PCB模块;这些传感器可以在恶劣的工业物联网环境中通信。

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脉冲雷达用GaN MMIC功率放大器的电源管理

<strong>David Bennett和Richard DiAngelo ADI公司</strong>

脉冲雷达应用之类的系统采用高集成度、高精密度、高功率射频 (RF) GaN功率放大器 (PA),当今数字控制与管理系统必须适应不断提高的复杂度,这是一个持续挑战。要在这一市场中竞争,当今控制系统必须极其灵活、可重用且能轻松适应各种RF放大器架构,从而满足客户的特定需求。这些复杂管理系统需要创新补偿算法、内置测试(BIT)特性、本地和远程通信接口、关键系统性能参数与环境状况监测,以及系统故障防护。推动此类系统复杂度提高的因素是基于半导体的RF系统对更高功率的需求。