《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!
仪表放大器是适合压力或温度测量等各种应用的出色组件,它的主要作用包括信号放大和阻抗适配。
在许多情况下,仪表放大器具有参考输入引脚。在参考引脚上增加电压会使输出信号升高同等电压。这样就能简单精确地将仪表放大器的输出调整到ADC所需的输入电平,从而可以使用ADC的完整输入范围,同时提高分辨率。在具有高共模信号的情况下,另一优势是极为出色的共模抑制比和高精度。图1所示为典型3运算放大器设计中仪表放大器的内部原理图。AD8421具有通用特性,适合各种应用。
SHARC音频模块的处理框架是一个用C语言编写的简单框架,在构建它时需要有4个目标:1. 它是一个轻量级的框架,抽象非常少。2. 易于学习与使用。3. 经过优化并且效率很高。4. 此框架设计为可移植的,能够支持不同的硬件平台。
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<strong>电路功能与优势</strong>
气体检测仪器广泛应用于从家用空气质量测量设备到工业有毒气体检测解决方案的各种应用。其中许多仪器使用电化学气体传感器。这种传感器技术需要专门的前端电路来进行偏置和测量。
利用内置诊断特性(例如阻抗频谱或偏置电压脉冲与斜坡),可以检查传感器健康状况,补偿老化或温度引起的精度漂移,估计传感器的剩余寿命而无需用户干预。这种功能允许各个边缘节点更换智能、精确的传感器。集成超低功耗微控制器直接偏置电化学气体传感器并运行板载诊断算法。图1所示电路显示了电化学气体传感器如何连接到恒电位仪电路,以及如何对其进行偏置和测量。常见的2引线、3引线和4引线电化学气体传感器可以互换使用。该信号链的集成显著缩减了传感器节点的成本、尺寸、复杂性和功耗。
平板电脑、智能电话、视频游戏机、摄录机和相机彻底改变了传感器世界,其中包括MEMS加速度计和陀螺仪。它们能够测量运动,导致很多使用这些传感器的设备得以改善性能并增加功能。
虽然消费电子应用激发了对这些传感器的需求,但其在其他市场的应用也在增加。随着数字化或物联网的出现,传感器正成为工业基础设施应用的核心。在这种情况下,应用依赖MEMS 进行状态监控和结构健康监测。与这些新应用相伴而来的是关于性能和可靠性的非常具体的标准。
智能基础设施
"2019 新能源汽车三电系统开发与测试技术大会"于近日在上海世博展览馆举办,大会聚焦最新新能源汽车政策解读和分析、新能源车测试法规解读以及应用进展、典型车厂三电开发和测试要求以及最新应用、新能源三电开发及测试技术最新进展(包含功率、环境、电源测试)等。
ADI 作为在国内动力电池管理领域占有超高市场份额的高性能半导体公司,针对高性能模拟技术在锂电池管理系统中的应用做了主题演讲及现场demo演示。
通过融合检测技术可监测和分析驾驶员状态。目标应用包括安全(DMS:生命体征监测、方向盘握姿检测)、乘员检测、创新用户体验和动态个性化。
视频地址: https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/6037960085…
所有作为开关模式电源的电源转换器都会引起干扰。这种干扰主要是由开关频率和开关转换的高频率引起的。在开关稳压器环境中,有三条干扰传输路径:辐射发射、以及开关稳压器输出侧和输入侧上的传导发射。
辐射发射在很大程度上取决于寄生元件,并可通过优化的电路板布局降低。有种高度创新的方法是采用 ADI 的开关稳压器,可使辐射发射降低达 40 dB (即 10,000 倍),此类稳压器的运行依据是“silent switcher”原理。这里,脉冲输入电流是非常对称的,因此产生的电场在很大程度上相互抵消。
传导发射可借助滤波器来降低。然而,有几件事情是必需考虑的。不仅滤波器需要进行优化以降低特定频率范围内的噪声,而且它还影响着整个电源的稳定性。开关稳压器具有一定的输入阻抗 ZIN。它必须高于输入滤波器的输出阻抗 ZOF。图 1 的框图显示了这两种阻抗。
<strong>Kevin Scott 和 Sam Nork ADI 公司</strong>
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。
主动电池均衡放电期间:
<strong>电路功能与优势</strong>
有毒气体检测仪器广泛用于提醒人们高浓度危险气体。这些仪器有许多使用电化学气体传感器,其包含多个金属板、金属销和内部金属焊线。这些金属部件可能使传感器容易从附
近的射频通信网络拾取能量,这可能导致仪器报告的气体浓度不正确,甚至误报。对于最终用户来说,误报而导致不必要的工作场所疏散或工厂停机可能会造成极其昂贵的成本。欧洲标准EN 50270:2015年,《电化学兼容性—用于检测和测量可燃气体、有毒气体或氧气的电气设备》规定了有毒气体检测仪器必须支持的射频频率范围和功率水平。
在电波暗室中使用多个传感器对CN-0425电路进行广泛测试,以证明符合EN 50270辐射抗扰度规格。另外还在高功率无线电发射器附近进行了额外的测试,以证明其在抑制近场RF干扰方面的鲁棒性。
Strategy Analytics的最新研究指出,2019年Q1,全球智能手机出货量同比下降4%,为3.3亿部。全球智能手机出货量出现稳定迹象,今年晚些时候状况会有所好转。三星以22%的全球智能手机市场份额保持第一,华为排在第二,苹果第三。
Strategy Analytics总监隋倩表示,“全球智能手机出货量从2018年Q1的3.454亿部下降至2019年Q1的3.304亿部, 同比下降4%。全球智能手机市场规模年度再次缩水,但下降幅度比之前小,这是智能手机行业三个季度以来的最佳表现。由于中国等主要市场的需求相对改善,全球智能手机出货量终于出现企稳迹象。今年晚些时候的前景正在改善。”
<strong>电路功能与优势</strong>
图1所示简化电路图是一种用于精确有效地驱动比例式和双态电磁阀执行器的稳健解决方案。应用包括运动控制、闩锁、夹具、制动器、离合器、比例式气阀和比例式液阀。在双态电磁阀应用中,该电路提供精确的闭环电流控制,允许在很宽的电源电压范围内使用低压电磁阀。初始吸合电流、吸合时间延迟和保持电流可独立调节,大大降低了电磁阀持续通电的应用中的功耗。
对于比例阀应用,该电路提供完整的驱动器解决方案;脉冲宽度调制(PWM)占空比和频率可通过外部PID控制器直接控制,并且可启用一个具有可编程频率和幅度的扰动电流来减少机械静摩擦。
如果没有深入了解 PLL 理论以及逻辑开发过程,可能你在设计并调试锁相环(PLL)电路时会感到非常棘手。那有没有比较容易理解或学习妙招呢?小A今日就为大家送上一份妙计锦囊,并提供有效、符合逻辑的方法助你调试PLL问题。请往下看~
<strong>高质量仿真,从参考频率开始</strong>
如果不在特定条件下进行仿真,则估计一个 PLL 电路的规格将会是十分困难的。因此,进行 PLL 设计的第一步应当是仿真。建议工程师使用ADIsimPLL 软件运行基于系统要求的仿真,包括参考频率、步进频率、相位噪声(抖动)和频率杂散限制。
<strong>Aaron Schultz ADI公司</strong>
这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。这些电路主要面向需要稳定通信和最低限度的电池维护的工业环境。本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是零漂移、低输入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2 µA电流运行,后者在睡眠模式下消耗电流不到1.5 µA。这些器件的功耗足够低,可以采用一块由铜和锌电极(每个四平方英寸),以及由柠檬内部物质形成的电解质组合而成的电池供电。
<strong>无线Mesh网络</strong>
英国付费电视用户订阅量下降表明,美国建立起来的‘掐线’市场已经开始影响欧洲市场。 Strategy Analytics电视和媒体战略服务发布的研究报告《欧洲付费电视指数》发现,2018年英国付费电视家庭数量净减少42.4万户,是欧洲下降幅度最大的国家。用户订阅量下降的其它国家包括丹麦、瑞士和德国,但它们的下降率和英国相比并不那么显著。在付费电视相对不太成熟的市场,如俄罗斯、法国、波兰和西班牙等,付费电视订阅数仍在增长。Strategy Analytics的报告指出,整个欧洲的付费电视订阅数量在整个2018年略有上升,达到1.285亿。 但增长率为1.3%,比去年的2.2%有所下降,这一趋势表明整个欧洲的付费电视订阅量将在未来一两年内开始下降。
<strong>作者:Volker Goller</strong>
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
<strong>实时与通信</strong>
在工厂自动化和驱动技术的背景下,实时意味着周期时间要安全、可靠地达到10毫秒以下,最低至微秒。为了满足这些实时要求,以太网还必须获得实时功能。
以太网比现场总线快得多—那又怎样?
<strong>作者:DavidHTO</strong>
在我的上一篇博客中,我写到一位年轻人从俄亥俄州来到波士顿,在一家Scollay Square实验室疯狂地工作,他希望正在进行的这项发明能让他发财。但这位年轻人未能卖掉该设备,因此,当他离开波士顿前往纽约市时,这位名叫托马斯·爱迪生(Thomas Edison)的年轻人和两年前来到这里时一样身无分文。在纽约,当他成功售出在波士顿设计的证券报价机专利权时,命运就发生了逆转。爱迪生利用这些资金在新泽西建立实验室,开始大量创造发明,这些发明确实改变了世界。到1880年,这位制作出留声机和第一个实用灯泡的人被称为“门罗公园的鬼才”。
但是,讲到灯泡,这位鬼才有着阴暗的一面。
了解SAR ADC反冲建立的要求和RC滤波器元件的计算。
视频地址: https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/6027513512…
<strong>Abhishek Kapoor和Bilge Bayrakci ADI公司</strong>
<strong>摘要</strong>
全身扫描仪已经成为全球安全与威胁检测工具包的重要组成部分。随着射频、微波和毫米波技术的不断发展进步,利用这种技术的全身扫描仪也变得流行起来。全身扫描解决方案的总体接受程度在很大程度上取决于其性能、设计和商业可行性。本文讨论了这些全身扫描仪的系统集成商如何做出正确的技术设计和合作伙伴选择,从而更自信地为这个快速增长的市场提供商业上可行的解决方案。
<strong>简介</strong>





