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Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4653

Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4653,这是一款 58VIN 降压型 µModule® 稳压器。在工厂自动化、工业机器人、通信基础设施和航空电子系统等噪声环境中,它能采用未调整或波动的 24V 至 48V 输入电源安全地工作。LTM4653 将输入和输出滤波器集成在一个封装中,因而能够满足针对信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。低 EMI 架构使其适合信号处理应用,包括测试和测量、成像及 RF 系统。LTM4653 具有与 LTM4651 58VIN、4A 负输出 µModule 稳压器相同的架构,因此 LTM4651 与 LTM4653 的组合非常适合在系统中产生一对正负电压。

检测线束中的开路和短路的诊断技术

作为现代汽车的一个关键部件,电线束包括数以千计的装配元件,它们将各个电子系统连接在一起,使得它们能够协同工作。任何线束出现的小故障,都可能对整个系统产生影响。然而,为了应对车辆内部电子系统的日益增长的需求,汽车线束的复杂性也在不断增加,因而我们更加迫切地需要快速简单地检测断路和短路线路。线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安装阶段开始,诊断和修理线路故障可能导致严重制造延迟。在运行阶段,诊断和修理线路故障可能导致汽车修理次数增加,从而大幅增加制造商的保修成本。

主动安全系统,包括车道检测和停车辅助系统(前视和后视摄像头),以及信息娱乐系统(包括导航和后座娱乐),是人们更为关注的汽车电子系统。要使这些系统高效运行,从汽车任何角落通过电缆传输的视频数据必须能够可靠地传送至驾驶员和乘客。电缆健康状况对于维持这些系统的正常运行至关重要。

【视频】用于无线扬声器的杜比音效

了解ADSP-21485处理器如何用于改善水平和垂直声级扩展,同时保持自然的声音。

<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5772378472001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>

简单且紧湊的四轮出负载点DC/DC µModule系统

<strong>作者:Jian Yin 和 Eddie Beville</strong>

<strong>引言</strong>

电路板装配、PCB 布局和数字 IC 集成方面的进步造就了新一代的高密度、高性能系统。和其他的子系统一样,这些系统中的板载负载点(POL) DC/DC电源也面临着同样苛刻的尺寸、性能和功率要求,而这些要求是难以借助传统的电源模块或控制器/稳压器IC来满足的。LTM4601 DC/DC µModule 通过把一个整体解决方案压缩成一个扁平IC的大小而使上述要求得以满足。其频率同步和电压跟踪功能使得能够简便快捷地对多个 LTM4601 进行配置,以适合多输出应用的需要。

<stron g>四输出 DC/DC 转换器电源系统</strong>

手动选择频段以缩短PLL锁定时间

<strong>作者:Ben Zhang</strong>

<strong>简介</strong>

ADRF6820是一款高度集成的解调器和频率合成器,非常适合用于高级通信系统。它内置一个宽带I/Q解调器、一个小数N/整数N分频锁相环 (PLL) 以及一个低相位噪声多核压控振荡器 (VCO)。该多核VCO覆盖2800MHz至5700MHz的基频范围。本振 (LO) 输出范围为356.25 MHz至2850 MHz,可使用分频器(2分频、4分频和8分频)。

每个VCO内核包含多个重叠子频段,以覆盖数百MHz的频率范围。将寄存器0x44中的位0和寄存器0x45中的位7均设为0,PLL可自动执行VCO频段校准并支持选择最佳VCO。

PLL锁定过程包括两个步骤:

探讨人工智能的未来,清华-青腾未来科技学堂首期班走进 ADI

戴一顶帽子,通过意念就可以开灯关灯;
买一个机器人,就可以陪你聊天学习打游戏;
装一个摄像头,就能在驾驶疲劳时及时得到提醒
……
这些充满科幻感的画面通过波士顿的诸多人工智能企业正在变成现实。依靠哈佛和MIT 等诸多世界先进科研机构的资源,波士顿已经成为人工智能等前沿科技商业化落地的试验场。

近日,清华—青腾未来科技学堂的首期学员们来到波士顿,参访了ADI 亚德诺半导体等公司。在 ADI 时,青藤未来科技学堂的学员们与 ADI 的管理和研究人员进行了深入交流,共同探讨人工智能商业化应用的现状和发展方向。

青腾未来科技学堂

ADI公司测量工程“更上一层楼”的挑战

<strong>作者:Noel McNamara、Martina Mincica、Dominic Sloan和David Hanlon</strong>

<strong>简介</strong>

多年来,“更上一层楼”一直隐含在ADI公司战略中,但最近,由于专注于提供更多解决方案,这一战略已变得明确。追根溯源,曾经我们仅提供分立器件和数据手册。我们的新理念是参与并理解我们要为客户解决的问题的全部。作为该理念的一部分,ADI公司的测量工程已超越传统的仅测试IC的方法,转而测试解决方案,包括软件、封装中的信号链系统、微型模块和其他元件。这种方法将确保我们开发的解决方案能为客户创造重大价值。

如何优化多通道数据采集系统?从了解输入建立时间的门道开始

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 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。

今天我们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,文中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?

Refulator:200 mA精密基准电压源的能力

<strong>作者:Michael Anderson</strong>

精密模拟设计人员常常依赖安静低噪声的基准电压源来为DAC和ADC转换器供电。这项任务不在基准电压源的基本职责范围内,其表面上的设计目的是为实际电源提供干净精确的稳定电压,即电源转换器的基准输入。考虑一些注意事项,基准电压源通常能够胜任为转换器基准输入提供精密电压的工作,这使得设计人员可以大胆地要求基准电压源为电流越来越高的应用供电。毕竟,如果基准电压源可以为转换器供电,为什么不能为模拟信号链、其他转换器或其他电路供电呢?

【视频】工业自动化领域的仪器设计

本网播将概述现场仪器,重点关注该细分市场的具体情况和趋势。以4-20mA回路供电的压力变送器为例,网上直播将详细介绍系统需求,将其映射到系统架构和电路图中,讨论典型的设计挑战,以及当今的IC如何为这些挑战提供解决方案。

市场 | 税率下降,电机价格可能还要涨?

对此,有许多采购商要求和业主重新谈价格。采购商或业主认为,税率降了,干制造可真是赚大了,机泵价格必须下降。事实真是这样的吗?为什么税率下降,价格反而可能上涨?

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问题终结者:乘法数模转换器

<strong>作者:Thomas Tzscheetzsch</strong>

问:乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?

答:大多数数模转换器(DAC)采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围通常是±10V。因此,通过基准电压和数字码可以影响模拟输出(在这两种情况下都是动态的)。

<strong>应用</strong>

借助相应的接线,模块可以输出放大、衰减或反转的信号(相对于基准信号而言)。因此,其应用领域包括波形发生器、可编程滤波器和PGA(可编程增益放大器),以及其他必须调整失调或增益的很多应用。

工业以太网高速发展,多种实时技术标准大比拼

根据IMSResearch的一项新的研究表明,随着现场总线技术在工业网络市场的领导面临越来越多的挑战,流程工业中以太网的节点数从2011至2016年增长了近一倍,并且在近一段时期,工业以太网的普及率已经开始反超现场总线成为了主流网络技术。

<strong>如何选择工业以太网技术标准至关重要</strong>

ADF4356/ADF5356器件的相位校准和控制

<strong>Ian Collins ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

顾名思义,锁相环(PLL)使用鉴相器比较反馈信号与参考信号,将两个信号的相位锁定在一起。虽然这种特性有许多用武之地,但是PLL如今最常用于频率合成,通常充当上变频器/下变频器中的本振(LO),或者充当高速模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)的时钟。

直到最近,我们很少注意这些电路中的相位行为。但随着对效率、带宽和性能的需求日益增长,RF工程师必须推出新技术来提高频谱和功率效率。信号相位的重复性、可预测性和可调性在现代通信和仪器仪表应用中均起到日益重要的作用。

<strong>一切都是相对的</strong>

一种面向极端高温环境的高可靠精密数据采集与控制平台

<strong>作者:Jeff Watson和Maithil Pachchigar</strong>

<strong>简介</strong>

在许多恶劣环境系统中,一个不断增长的趋势是高精密电子器件离高温区域越来越近。这一趋势背后有多个推动因素,在能源勘探、航空航天、汽车、重工业和其他终端应用中都有体现。1 例如,在能源勘探领域,环境温度增幅为深度的函数,相关设备的典型工作温度为175°C及以上。受尺寸和功率限制,有源冷却不太实际,热对流非常有限。在其他系统中,需要把传感器和信号调理节点置于高温区域附近,比如发动机、刹车系统或高功率能源转换电子器件,以提高系统的整体可靠性或降低成本。

【视频】以太网/IP时间敏感网络(TSN)

本视频演示了TSN演示器,TSN是指时间敏感网络,展示了一个包含2件PLC的网络。<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5499694420001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>

基于全体征监测技术加码AI应用,ADI 正深化其移动医疗布局

2018 年初,德勤发布的最新《2018年全球医疗行业展望-移动医疗的变革》报告中指出2017年~2021年全球医疗支出预计将以每年4.1%的速度增长,而2012年~2016年的增速仅为 1.3%。人口老年化进程加快带来的慢性病管理需求激增,创新技术一如物联网(IoT)、大数据、云计算以及人工智能(AI)等的快速发展,再加上国家产业政策助力,都使得医疗行业成为嫁接民生问题与经济发展的全球热点。

参考电路设计——过程控制与工业自动化选集

过程控制与工业自动化选集的电路笔记包含了54个参考电路设计,专门应用于解决此应用的设计挑战。工程师可以将这些电路笔记用作独立解决方案,或者作为更复杂电路和子系统的基础。

<a href="http://h.analog.com/CN-EBOOK-CFTL-PCSff&quot; style="color:red;">详文请阅:过程控制与工业自动化选集 </a>

【视频】ADI公司可信传感器解决方案:安全的物联网堆栈

了解最终用户如何使用此方法信任其设备,同时简化部署过程、降低部署后的私钥维护成本和漏洞。

<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5772365230001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>

从可穿戴设备过渡到医疗设备

<strong>Jan-Hein Broeders ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

人口正在老化,越来越多的人需要健康支持,这给医疗保健整体支出带来巨大影响。有鉴于此,政府部门和健康保险企业愈来愈强调预防、健康意识和生活方式。一般而言,这不只是关于实行更多或更好的营养摄入计划,而是更关注监测某些重要身体参数。正因如此,从事智能和健康手表业务的公司近年来
营收明显增长。

买一块健康手表并监测身体参数,并不意味着您生活得更健康。健康生活的秘诀在于通过长期监测某些身体参数来更熟悉这些数值并加以利用,进而调整自己每天的生活以变得更为健康。这个过程可帮助您了解身体如何工作,以及如何降低长期健康成本。