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博客

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。

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

【ADI 工程师博客】陀螺仪的漂移指标,对机器人意味着什么

一年一度的FIRST机器人挑战赛结束了,全球数千名高中生展开竞争,在 6 周内设计、构建和测试机器人。ADI 在今年的赛季上为参赛队伍提供了哪些器件呢?参赛队伍为什么要使用这些器件呢?

ADI 提供—— ADXRS450陀螺仪板

这与去年赛季上 ADI 提供的套件中包含的陀螺仪板相同。使用这些板的代码已经集成到 WPI 库中,因此只需要将板插入 RoboRIO 的 SPI 连接器中,就可以立即开始工作了。我们在冠军赛上和几支队伍交谈过,并且看到去年很多队伍使用它们都在自动运行期间取得了好成绩。采用陀螺仪是确定机器人朝向哪个方向的一种简便方法,令自动运行期间执行转弯或是在扫射时保持麦克纳姆驱动的机器人朝向正确的方向都非常便捷。ADXRS450 陀螺仪板是参赛队伍非常好的一个起步之选,尤其是对不了解机器人陀螺仪的队伍。

4mA至20mA电流环路的误差小于0.2%?电阻器网络是个大功臣

据说,4mA 至20mA 电流环路将消失?但是,这种模拟接口现在仍然是连接电流环路电源与检测电路的最常见方法。

这种接口需要将电压信号(典型值为 1V 至5V)转换为 4mA 至 20mA 的输出。严格的准确度要求决定,必须使用昂贵的精密电阻器或微调电位器,来校准较不精密器件的初始误差,满足设计目标要求。

在今天以自动测试设备为主导和表面贴装型生产环境中,这两种技术都不是最佳方法。获得采用表面贴装封装的精密电阻器很难,微调电位器又需要人工干预,而这种要求与生产环境是不相容的。

Power by linear 的 LT5400 四匹配电阻器网络帮助解决了上述问题,该产品采用一种简便的电路,不需要微调,但实现了小于 0.2% 的整体误差(如下图)。

如何支持苛刻的工业物联网?时间敏感网络祭出这五招

时间敏感网络 (TSN) 通过以太网提供确定性性能,它的持续发展已导致 IEEE 802.1 和 IEEE 802.3 标准发生重大更新。TSN 本质上是一个确定性以太网扩展集,同时也是音频视频桥接 (AVB) 的后继者——最初设计用于支持专业音频和视频环境(如现场DJ演出)中的实时媒体流传输的 IEEE 项目。

但是,AVB 引起了汽车制造商的注意,由此便播下了萌发TSN的 种子。人们对未来汽车的先进性已期许良久,设想其将具备 高速IP网络连接、智能自动驾驶员辅助/制动系统、信息娱乐门户、简化的内部线束以及更轻的总重量。推动这些特性实现的过程也为工业自动化行业带来了许多额外好处。

<strong>TSN:从汽车 AVB 到工业物联网的途径</strong>

【ADI 工程师博客】DC–DC 转换器为 GSPS ADC 提供高效输电网络

<strong>作者: ADI公司应用工程师,Umesh Jayamohan</strong>

SmartMesh 窍门:工业 IoT “入门” 实例

SmartMesh 窍门是针对基于 SmartMesh IP 嵌入式无线传感器网络之无线工业物联网解决方案的快速 “门” 教程。窍门实例包括:

SmartMesh 窍门 – 把节点连接至一个热电偶

SmartMesh 窍门是针对基于 SmartMesh IP 之无线工业物联网解决方案的快速 “入门” 教程。提供的实例包括怎样集成不同的传感器、连接至云软件后端、构建网关。在该 SmartMesh 窍门中,我们采用 DC9005B Eterna QuikEval 转接器把节点连接至一个 LTC2984 多传感器高准确度数字温度测量系统演示板,以读取一个 K 型热电偶的测量数据。

给 Altera Arria 10 FPGA 和 Arria 10 SoC 供电:经过测试和验证的电源管理解决方案

DN549: 引言
FPGA 开发套件容许系统开发人员不需要设计一个完整的系统就能评估 FPGA。图 1 和图 2 示出了 Altera 的新型 20nm Arria 10 FPGA 和 Arria 10 SoC (片内系统) 开发板。这些开发板由 Altera 进行了测试和验证,并举例说明了布局、信号完整性和电源管理方面的最佳设计方法。

根据PPG信号实现按需心率估算?基于MUSIC的算法了解一下

先来想象一下

您的家里配备了各种各样的的传感器,

它们时刻测量着

空气质量、温度、噪声、光照、气压……

并可以根据您的健康设备上的个人健康信息,

调整相关环境参数实时优化您的家居环境。

这就是,未来的美好生活!

当所有健康信息都被传感器远程记录和监测时,其中心率(HR)监测是许多现有可穿戴产品和临床设备的关键特性。这些设备一般测量光电容积脉搏波(PPG)信号,为获得该信号,须利用 LED 照射人体皮肤,然后用光电二极管测量血流引起的反射光强度变化。

<strong>什么是 PPG</strong>

【ADI 工程师博客】随时随刻保持学习,导师也一样

大多数时候,FIRST 对我来说充满乐趣,花些时间做志愿者,帮助打造未来一代的工程师,让当地社区青少年高中生的生活更美好。

但是,在一些特别的日子里,实际上我学到的比学生们还要多。而星期六,就是其中一个这样的日子。

提供指导时,我倾向于帮助那些最困难的学生。或许是我从他们身上看到了胆怯的自己,或许是通过帮助他们实现原本认为不可能的成就,我从中找到了快乐。无论是哪种情况,结果就是今年由我负责 CAD 设计团队,并在原型制作和设计流程中指导攀爬机器人子系统团队。我们团队目前正陷入困境。他们确切地知道需要为攀爬机器人做什么,这个概念是从去年的攀爬机器人那里继承来的,所以不需要进行太多的原型制作。而且,由于我们的机械装置有赖于能量块升降机团队的机械装置,他们完成后,我们才能开始组装,团队感到此刻没有产出。

【ADI 工程师博客】陀螺仪的漂移指标,对机器人意味着什么

一年一度的FIRST机器人挑战赛结束了,全球数千名高中生展开竞争,在 6 周内设计、构建和测试机器人。ADI 在今年的赛季上为参赛队伍提供了哪些器件呢?参赛队伍为什么要使用这些器件呢?

ADI 提供—— ADXRS450陀螺仪板

这与去年赛季上 ADI 提供的套件中包含的陀螺仪板相同。使用这些板的代码已经集成到 WPI 库中,因此只需要将板插入 RoboRIO 的 SPI 连接器中,就可以立即开始工作了。我们在冠军赛上和几支队伍交谈过,并且看到去年很多队伍使用它们都在自动运行期间取得了好成绩。采用陀螺仪是确定机器人朝向哪个方向的一种简便方法,令自动运行期间执行转弯或是在扫射时保持麦克纳姆驱动的机器人朝向正确的方向都非常便捷。ADXRS450 陀螺仪板是参赛队伍非常好的一个起步之选,尤其是对不了解机器人陀螺仪的队伍。

Power by Linear丨如何为敏感电路提供过压及电源反接保护?

假如有人将 24V 电源连接到您的 12V 电路上,将发生什么?

倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?

您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?

即使以上类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。

为了隔离负电源电压,我们惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——
二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率;
P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将导致成本增加。

PLL锁定时间从4.5ms缩短到360μs?手动方法值得get!

你知道吗?利用手动频段选择,锁定时间可从典型值 4.5 ms 缩短到典型值 360 μs。本文以高度集成的解调器和频率合成器 ADRF6820 为例,告诉大家如何手动选择频段以缩短PLL锁定时间。

<strong>First,PLL 锁定</strong>

PLL 锁定过程包括两个步骤:

1、通过内部环路自动选择频段(粗调)。在寄存器配 期间,PLL 首先根据内部环路进行切换和配置。随后由一个算法驱动 PLL 找到正确的 VCO 频段。

2、通过外部环路细调。PLL 切换到外部环路。鉴相器和电荷泵配合外部环路滤波器工作,形成一个闭环,确保 PLL 锁定到所需频率。校准大约需要 94,208 个鉴频鉴相器 (PFD) 周期;对于一个30.72 MHz fPFD,这相当 于3.07 ms。

锂电池的噪声最小?NO,还有比它更小的

版主最近在网上无意看到有网友在谈论好电池和差电池在噪声上的差别,仔细看了看网友的描述,他认为最小噪声是锂电池,真的是这样吗?

咱们都知道,电池的噪声可以很大,当然也可以很小。但要说最小噪声,那一定不会是电池。版主现在就可以带大家一起来计算一下——

一节锂聚合物电池在3.7V、500mA负载的时候,电池的噪声是2.7μV;

两节干电池串起来在3V,500mA的时候,噪声是7.1μV。

ADI 最新 PLL 产品大汇总

ADI 大约有 100 款 PLL 或 PLL VCO 产品,先科普下——

PLL 是指分立 PLL,即配合分立 VCO 使用的分立 PLL;PLL VCO 是指将 VCO 和 PLL 功能集成在一个芯片中的产品。

两个系列,ADI 均有多款器件。今天版主推荐的都是 ADI 工程师们在一些演讲中重点介绍过的产品,既有针对最苛刻应用的器件,也有针对某些应用而进行折中的器件;有针对相位相干性优化的器件,也有一些特性允许您控制相位或同步各种PLL的相位。

<strong>ADF41020:18 GHz整数N分频PLL</strong>

与Power By Linear的那些事

正式接触Power By Linear产品是在研究生期间。研究生入学第一天,来到实验室老师就扔给我一包器件(LT3029)让我测试验证,以前从来没用过Linear的器件,所以一时间很蒙圈。然后根据芯片的名字上网查对应的数据手册,画原理图和PCB、投板、焊接用了一个月的时间,而对于测试当时也只知道对LDO测个输出电压和电流,然后就简单写了一下报告上交了。最后被老师骂了一顿,说我太懒,其他的重要指标为什么不测?然后才静下心来把LDO的指标都研究了一遍,并且想办法都测试了一下,现在想想当时真的太菜了。不过让我对 Linear有了一个全新的认识,并从此结下了不解之缘。(下图就是当时的)

如何防止系统受损?从电源排序入手

诸如电信设备、存储模块、光学系统、网络设备、服务器和基站等许多复杂系统都采用了 FPGA 和其他需要多个电压轨的数字 IC,这些电压轨必须以一个特定的顺序进行启动和停机操作,否则 IC 就会遭到损坏。

LTC2924 是一款简单且紧凑的电源排序解决方案,采用16引脚SSOP 封装(见图1和图2)。

乘法 DAC 如何用于 DAC 以外的应用?

您也许知道,某些DAC包含可在输出端生成基准电压的R2R网络。这些电阻都是精密电阻。它们通常用来根据发送到DAC的数字值切换电流,从而在输出放大器端产生一个电压。采用乘法DAC时,并未集成输出放大器。这就有可能实现某些非常规应用,并将R2R网络用作一个电阻。

感兴趣吗?今天就有请ADI 医疗健康行业客户的现场应用工程师经理Thomas Tzscheetzsch 为您讲解“乘法 DAC 如何用于 DAC 以外的应用”。

大多数 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)。

低噪声和低功耗兼得?没错!

<strong>Mark Looney ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

对MEMS加速度计的调查发现,目前一个产品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的表现如下:

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