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2026英伟达GTC大会专题
通过12 V至12 V双向DC/DC控制器实现汽车双电池冗余

<strong>作者:Bruce Haug</strong>

种种迹象表明,自动驾驶汽车的革命性发展即将全面来临。汽车公司正在与Google和Uber等科技巨头以及知名创业公司合作开发新一代自动驾驶汽车,这些汽车技术将改变我们的城市道路和高速公路,为未来的智慧城市奠定基础。他们将利用机器学习、物联网(IoT)和云等技术等加速这一发展。
更重要的是,自动驾驶汽车将继续推动已经由Uber和Lyft等共享出行服务商发起的行业变革。各类技术汇集在一起,将创造了一个由智能无人驾驶车辆组成未来交通的世界。

2019年第二季全球前十大晶圆代工营收排名出炉

根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新报告统计,由于全球政经局势动荡,2019年第二季全球晶圆代工需求持续疲弱,各厂营收与去年同期相比普遍下滑,预估第二季全球晶圆代工总产值将较2018年同期下滑约8%,达154亿美元。市占率排名前三分别为台积电、三星与格芯。

拓墣产业研究院还指出,2019年第二季晶圆代工业者排名前五与去年相同,第六名至第十名则略有变动:力晶因存储器和显示驱动芯片代工需求下滑,排名与去年同期相比由第七名下降至第九名;显示驱动芯片转移至12寸投产的趋势愈加明显,使得不具有12寸产能的世界先进营收受冲击,排名被华虹半导体超越,滑落至第八名。

化被动为主动,精确又稳健的电池管理系统是这样滴

通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供额外的保护,防止电池单元由于过度充电/深度放电而产生损坏。

被动均衡通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的 SoC,但是它并不能延长系统运行时间。
主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术,由于在充电和放电循环期间,电池单元内的电荷得到重新分配,因此电池组中总的可用电荷也得到增加,从而延长了系统运行时间。与被动均衡相比,主动平衡能够缩短充电时间,并减少均衡时产生的热量。

<strong>主动电池均衡放电期间</strong>

IDC:ICT市场新趋势——创新x 智能+ 规模

IDC中国于今日在北京举办了一年一度的中国ICT市场趋势论坛。本届论坛以"创新x 智能+ 规模∞" 为主题,与现场逾400位嘉宾、20余业内媒体代表共同探讨全球及中国ICT市场发展趋势。

随着慢全球化趋势来临,经济增长放缓,贸易摩擦加剧。行业的跨界融合趋势愈发明显,竞争也越来越激烈。数字化原生代开始陆续进入中产者行列,其对产品与服务的需求也更加严苛。这些都对企业造成了巨大业务压力,也成为企业深入做数字化转型的原因。数字化转型是业务的转型,但需要最新数字技术与之结合,因此,深入洞悉ICT技术与市场发展趋势是行业用户实现数字化转型的基石,也是ICT解决方案商获取商机的途径。

5G毫米波无线电射频技术

我相信每个人都听说过5G。 每天的新闻中都会提到它。 到现在, 业界做了大量工作。 我们在毫米波领域取得了很多进展。 这只是一个统计预测,在五年内,我们将拥有50亿5G用户。 实际上,我们现在正处于5G的初始阶段,未来几年我们会看到更多东西。

ADI 近期在线研讨会《5G毫米波无线电射频技术》,我们将讨论可能应用于5G基站毫米波波束成形系统的各种技术。我们从概述用例开始,进而影响最适合部署用例的无线电架构。然后,我们深入了解确定所选无线电架构最佳技术选择的因素,并讨论两者之间的权衡取舍。

附件如下:

多角度分析运放电路如何降噪,解决方法都在这里了!

噪声可以是随机信号或重复信号,内部或外部产生,电压或电流形式带或宽带,高频或低频。(在这里,我们将噪声定义为任何在运放输出端的无用信号)

噪声通常包括器件的固有噪声和外部噪声,固有噪声包括:热噪声、散弹噪声和低频噪声(1/f噪声)等;外部的噪声通常指电源噪声、空间耦合干扰等,通常通过合理的设计可以避免或减小影响。降低外部噪声的影响对发挥低噪声运放的性能至关重要。

<strong>常见外部噪声源</strong>

斩波运算放大器中输入电流噪声和 偶次谐波折叠效应的分析

<strong>作者:Yoshinori Kusuda</strong>

<strong>摘要</strong>

IDC:2019年第一季度中国可穿戴市场增长强劲,成人手表备受瞩目

IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2019年第一季度》显示,2019年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长 34.7%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长25.5%,智能可穿戴设备同比增长达到84.6%。

听懂声音——ADI公司的人工智能如何大幅延长设备的正常运行时间

<strong>作者:Sebastien Christian</strong>

任何深谙设备维护必要性的人都知道,设备发出的声音和振动有多重要。通过声音和振动进行适当的设备健康监测,可以将维护成本降低一半,使用寿命延长一倍。实现实时声学数据和分析是另一种重要的基于状态的系统监测 (CbM) 方法。

我们可以学着了解设备发出的正常声音是什么样的。当声音出现变化时,我们可以确认出现异常。然后我们可以了解是什么问题,通过这样的方式把声音和特定的问题联系在一起。识别异常可能需要进行几分钟的训练,但将声音、振动和原因结合起来实施诊断可能需要一辈子的时间。经验丰富的技工人员和工程师可能具备这种知识,但他们属于稀缺资源。单单通过声音本身识别问题可能相当困难,即使使用录音、描述性框架或接受专家亲自培训也是如此。

涨知识!通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性

变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。

图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。

新概念模拟电路 -《源电路—信号源和电源》

《源电路—信号源和电源》是 "新概念模拟电路"系列的最后一本。该书主要深入浅出地讲解了能够自己产生确定性波形的"信号源电路",包括方波、三角波和任意波形的产生等。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等通过几十页篇幅将其讲透彻了。"源电路是一类能够自己产生输出信号,并能够自动产生不同类型波形的奇妙电路。"——杨建国。

通过重点对这类专为电子设备供电源电路各大理论深入的学习与研究,您必将能通过书中所提供的知识与核心实践,快速掌握源电路的真谛!

升级传统触摸屏测试,ADI提供快速且灵敏的新方案

电容触摸屏在智能手机和平板电脑等消费电子产品中的应用非常普遍。传统触摸屏测试主要集中在功能测试,通过操作员的手指直接进行功能测试评估,通常不包含性能和一致性测试。本文提出的解决方案可用来解决此问题,用于提高触摸屏生产制造中的可靠性和一致性,实现高标准大规模制造中的品质控制。该方案探讨了在大规模生产中如何测量触摸屏电容值,以及如何在贴装IC驱动芯片之前发现有缺陷的触摸屏。此外,快速测试和高灵敏度测量是制造测试中的两个主要目标。在这个应用里面相对精度比起绝对精度来更加重要一些。不断提高的触摸屏产量,迫切需要能够节省大量时间和人工成本的自动化测试解决方案。

<strong>触摸屏技术介绍</strong>

了解触摸屏技术有助于理解下一章节中的测试方法和系统框图。电容触摸屏技术主要有两种:自容屏和互容屏,如图1所示。

低噪声和低功耗不可兼得?这可不一定

鱼和熊掌不可兼得,那低噪声和低功耗也不可兼得吗?这可不好说噢~

经过对MEMS加速度计的调查发现,目前一个产品确实不能同时提供最低噪声和最低功耗。将ADXL355等低噪声加速度计与一款受欢迎的低功耗加速度计相比较时,ADXL355具备如下表现:

* 噪声密度为20μg/Hz1/2,低9倍
* 功耗为338 μW,高大约13倍

最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能

<strong>作者:Stuart Servis和Miguel Usach Merino</strong>

<strong>简介</strong>

您有没有检查过网络上有多少条关于“ADC缓冲器设计”的内容?答案是超过400万条,在如此多的参考文献中很难找到我们需要的内容。对于大多数模拟和混合信号数据采集系统设计工程师来说,这可能不是很意外,因为设计无缓冲模数转换器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建议。它常常被视为一种艺术形式,是经过多年摸索掌握其窍门的古怪大师的保留地。对于没有经验的人来说,这是一个令人沮丧的反复尝试过程。大多数时候,由于相互关联的规格要求很多,迫使设计人员不得不进行很多权衡(和评估)才能达到最佳效果。

<strong>挑战</strong>

迈向100 A的演进历程μModule稳压器

<strong>作者:Tony Armstrong</strong>

<strong>简介</strong>

μModule®器件与表贴IC类似,但它们还包括通常用于构建电源转换电路的所有必要支持器件。这包括直流到直流控制器、MOSFET芯片、磁性元件、电容和电阻等,均安装在热效率高的层压衬底上,然后使用注塑帽进行封装。结果便得到一款可以简单地粘附到印刷电路板(PCB)的完整电源。

ADALM1000 SMU培训 主题17:基本运算放大器配置

<strong>作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus</strong>

在本实验中,我们将介绍一种有源电路——运算放大器(op amp),其某些特性(高输入电阻、低输出电阻和大差分增益)使它成为近乎理想的放大器,并且是很多电路应用中的有用构建模块。在本实验中,你将了解有源电路的直流偏置,并探索若干基本功能运算放大器电路。我们还将利用此实验继续发展使用实验室硬件的技能。

材料:

ADI新型多通道混合信号RF转换器平台扩展通话容量和数据吞吐量

Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出一款混合信号前端 (MxFE™) RF 数据转换器平台,该平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于一系列无线设备,例如 4G LTE 和 5G 毫米波 (mmWave) 无线电。ADI 公司新型 AD9081/2 MxFE 平台允许制造商在与单频段无线电相同的占板面积上安装多频段无线电,使当今 4G LTE 基站的通话容量提高 3 倍。凭借 1.2 GHz 通道带宽,新型 MxFE 平台还支持无线运营商为其蜂窝塔增加更多天线,以满足新兴 mmWave 5G 的更高无线电密度和数据速率要求。

斩波运算放大器中输入电流噪声和偶次谐波折叠效应的分析

<strong>作者:Yoshinori Kusuda</strong>

<strong>摘要</strong>

本文介绍了对一种斩波运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量,该放大器具有10 pF输入电容、5.6 nV/√Hz电压噪声PSD和4 MHz单位增益带宽。当配置的闭环增益更高时,输入电流噪声以输入斩波器处动态电导的热噪声为主。此外,理论分析确定了输入电流噪声的另一个来源—由输入斩波器处动态电导采样的放大器电压噪声所引起。而且,在采样时,宽带电压噪声谱密度会折回到低频,使得相应的电流噪声谱密度实际上随着闭环带宽的加宽而增加,因而配置的闭环增益越小,电流噪声谱密度越大。当闭环增益为10时,测得的电流噪声为0.28 pA/√Hz,但在单位增益配置时,电流噪声增加到0.77 pA/√Hz。

工业运动控制的测量技术怎么选?这些问题你要弄明白

<strong>作者:Nicola O`Byrne</strong>

工业运动控制涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或泵控制、具有更为复杂的交流驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的机器人)。这些系统需要检测和反馈多个变量,例如电机绕组电流或电压、直流链路电流或电压、转子位置和速度。在诸如增值功能(如状态监控)等考虑因素中,终端应用需求、系统架构、目标系统成本或系统复杂度将决定变量的选择和所需的测量精度。据报道,电机占全球总能耗的40%,国际法规越来越注重整个工业运动应用的系统效率,因此,这些变量越来越重要,特别是电流和电压。

专业课程很难办?Mini型多功能移动实验室来助战!

俗语道:麻雀虽小,五脏俱全。

ADALM1000作为一款Mini可爱而又灵活方便的便携式电子电路实验室,无疑是大家心中最赞的那个“它”了。个头儿虽小,但各种实验室里的功能,可是一应俱全。不仅携带方便,成本还低,简直就是为学子们量身定制的最佳产品。有了它,你还会担心专业课程难吗?
动态黑色音符

这款ADI的ADALM1000主动学习模块也可以称为M1K。M1K是一个评估平台,它有助于在亲自动手的环境中介绍电气工程概念的基础知识,并帮助尽早在教育过程中体验实时工程设计方案。M1K可用作函数发生器、示波器、频谱分析仪和数字万用表,除笔记本电脑或平板电脑外,无需额外硬件。