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博客

常见的几块ADI传感器及信号调理电路:温度传感器

<strong>温度传感器</strong>

温度是到目前为止被检测最多的物理变量,因此其检测方式之多也就不足为奇。最常见的是热电偶,其温度检测范围非常宽,而且相当容易构建。热电偶精度高,使用时间长。

工程师博客分享——PLL相比于DDS所拥有的典型优势……

本文由ADI时钟和信号部市场经理JLKeip撰写

20年前,我曾经不时地通过收音机聆听Paul Harvey的节目。他之所以出名,是因为他对新闻事件的挖掘要比其他很多记者深刻得多。我很喜欢。我有些日子没想起他了,但当我撰写本文时,我的脑海里又回响起了他的声音和口头禅:“以上......就是故事剩余的部分”。而下面,就是关于PLL相比于DDS所拥有的典型优势的微妙故事的剩余部分。

<strong>功耗</strong>

工程师博客分享——探究宽带GSPS ADC中的DDC(第1部分)

作者:ADI应用工程师IanB

宽带GSPS模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。在高采样速率和输入带宽上,宽带GSPS ADC提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些应用要求能够滤波并调谐到更窄的频谱。

在信号链中,数字滤波可以在ADC之后的后处理步骤中进行。但是,这要求FPGA、DSP或ASIC提供大量专用硬件空间以执行算法运算。它还会消耗ADC输出数据的全部带宽,因为关于样本的信息要到ADC处理完信号之后才能确定。

现在,高性能GSPS ADC让数字下变频(DDC)功能在信号链中前移,进驻到ADC内部。这就给高速系统架构师提供了多种新的设计选择。然而,这一功能对ADC来说是相对较新的,关于GSPS ADC中DDC模块的运行,工程师们可能有一些设计相关的问题。我们来看看几个常见问题:

对过滤器选择正确的放大器感到困惑?这是解决您的困难的答案 - 模拟滤波器向导设计工具!

零件选择在任何电路设计中起着至关重要的作用。在开始最后开始生产之前,如果选择正确的部件,验证(通过模拟和原型)是非常重要的。

您对设计中选择正确的组件有多自信?如何在模拟之前使用工具来微调您的选择?

模拟滤波器向导是一种用于实际运算放大器的动手设计工具。它结束了对过滤器建议的追捕,有助于设计具有所需规格的低通,高通或带通滤波器,并具有更短的交货期(图1)。

实用的技巧,使您的电子项目更容易

好像不久以前(哦,但是这是)我在我的第一个入门电路课。我发现电路理论非常有趣...和乏味...令人沮丧。但是当我在面包板上建立了第一个电路时,我被挂了。

电子实验室很快成为我最喜欢的课程 - 从来没有想过,我不得不花费数小时的时间在一个蜘蛛网上搜索电线,跟踪和探测每个电源和接地连接,每个信号节点,只是为了发现我的面包板有一个缺陷。我很喜欢故障排除电路,所以我自愿担任电子实验室的教学助理。

专业提示:当您构建一个整洁的电路时,对电路进行故障诊断会更加容易,如图1所示,电线被完美地修剪成平铺在面包板上,与图2不同。

原理图:电路设计的基本要素

在电气工程领域似乎有无限量的信息可以学到。电气工程师最重要的技能之一是能够阅读和创建原理图。在您开始学习欧姆定律,叠加定理和delta-wye变换之前,您需要对如何读取(和绘制)电路原理图有一个基本的了解。

我喜欢维基百科中原理图的定义:“原理图或原理图,是使用抽象,图形符号而不是实际图片的系统元素的表示。原理图通常省略与原理图要传达的信息无关的所有细节,并且可能会增加有助于理解的不切实际的元素。在电子电路图中,符号的布局可能不像电路中的布局。

在创建原理图时,确保以正确的抽象级别说明电路很重要。如果您只是想传达一个高层次的概念,餐巾纸原理图可能会做的伎俩。如果您需要创建一个模拟原理图,那么恶魔在细节中 - 您需要清楚电源,信号源,组件值等。或者,如果您要创建一个已发布的原理图纸张,您将需要抛光的东西,在细节和抽象之间进行适当的折衷。

这4款ADC,是你的设计中需要的么

今天为大家推荐的4款产品,是ADI备受关注的4款ADC,快来看看你的设计需要哪款嘞~
ps.这些均产品已上市, 数据手册包含所有最终性能规格和工作条件,我们推荐您在新设计使用这些产品。

一、14 位、2.6 GSPS、JESD204B、双通道模数转换器 AD9689

LTC2185和ADA4927-1 出色的线性度

<strong>作者:Clarence Mayott</strong>

LTC2185是一款16位、125  MSPS  ADC,具有出色的噪声性能和线性度,同时每通道所需功耗仅为185 mW。它非常适合要求严苛且需要出色交流性能的低功耗应用。LTC2185等高性能ADC需要配备高性能放大器,以保持其出色性能。ADA4927-1可满足LTC2185的线性度需求,同时功耗仅为215  mW。采用精心设计封装的ADA4927-1,可减少反馈路径中的寄生电容,从而实现简单布局,提高放大器的相位裕量。这种ADC和驱动器组合可在其他高速放大器无法满足的62.5 MHz至125 MHz区间提供出色的性能。

低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器

<strong>作者:Chau Tran和Jordyn Rombola</strong>

问: 如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?

答:

了解仪表放大器—钻石图工具的秘密

<strong>作者:Christoph Kämmerer</strong>

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。

真相了!动画演示陀螺仪的工作原理,一分钟弄懂

最近听大牛的传感器同事的陀螺仪专业讲座,深入浅出的讲解让小编对陀螺仪的原理与应用有种顿悟赶脚,抽空整理部分内容,给对这个技术不太明了的小伙伴们科普下哦~

陀螺仪是用来测量角速率的器件,在加速度功能基础上,可以进一步发展,构建陀螺仪。

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如何在密集PCB布局中,最大限度降低多个isoPower器件的辐射

集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,能够在125 MHz至200 MHz的频率范围内切换相对较大的电流。在这些高频率下工作可能会增加对电磁辐射和传导噪声的担心。

虽然,咱们官网上的应用笔记《isoPower器件的辐射控制建议》提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过PCB内层电容实现),可把峰值辐射降低25 dB以上。(ps.欲查看《isoPower器件的辐射控制建议》,点击“阅读原文”即可)

但是,倘若设计中具有多个isoPower器件并且布局非常密集,情况又将如何? 是否仍然能够明显降低辐射? 这里,我们将针对此类情况提供一些一般指导原则。

关于电机绝缘的一切都在这109个问答里面

1.电机绝缘包括哪些方面?
答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间.排间.层间和对地绝缘,端部各种支撑或固定永各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘.

2.什么时线圈的主绝缘?
答:线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘,习惯上也叫对地绝缘.

3.什么时匝间绝缘?
答:匝间绝缘是指同一线圈的匝和匝之间的绝缘.

4.什么时股间绝缘?
答:股间绝缘是指同一匝内各股线之间的绝缘,一般为绕组线本身的绝缘.

5.什么是排间绝缘?
答:排间绝缘是并联几排导线的绝缘.

工程师博客分享——混合动力汽车改变了什么

tnelson654 :ADI应用系统部总监

今天早上,我骑车去市中心买咖啡途中,在左转双车道上等候,周围都是汽车。我曾因为尾气排放而惧怕那些时刻。现在多亏混合动力汽车和传统汽车的新的启停功能,这些大有改善。混合动力汽车和汽油动力汽车的启停系统消除了大量污染空气的排碳量。毫不夸张,大量的!

据国际能源署报道,2016年矿物燃料消耗产生的二氧化碳(CO2)排放量有23%左右来自交通运输。2016年4月,丰田的混合动力汽车销量达到九百万辆,丰田测算相比同等大小和驾驶性能的传统汽车,他们的混合动力汽车减少了约6700万吨的二氧化碳排放量。如今,几乎每家大型汽车制造商都提供混合动力汽车。所以,整个行业的排碳量的减少肯定更是高出许多倍。

低功耗会烧毁器件?低电流损耗也可能带来麻烦

问题:

我更换了一个更新更好的器件,具有更低的电流损耗。结果发生故障,新器件甚至烧毁。请问您如何解释这一现象?

答案:

线性稳压器是相当简单的器件,并没有太多挑战。尽管如此,偶尔还是会遇到麻烦。

我当现场应用工程师时,有时客户会请我推荐替代其他供应商的器件。在许多情况下,器件的替换由客户的生产、采购团队决定,而原来的电路设计师可能并不知晓这个变更。决策过程相当简单:替换器件应当具有相同的功能、封装和引脚配置,以及与被替换器件同等甚至更好的电气规格。只要满足所有这些要求,就向元器件工程师提供必要的比较数据,将新元器件添加到材料清单中,作为第二供应商备选件。做完这些,应当大功告成。但事实上,使用旧器件正常工作的产品在替换为备选件后,在生产线上开始失效。哪里出错了呢?

如何为低噪声设计选择最佳放大器?方法要点在此

当针对低噪声应用评估放大器的性能时,考虑因素之一是噪声,今天我们简要探讨在为低噪声设计选择最佳放大器时涉及到的权衡问题。

如果驱动一个带有一定源电阻的运算放大器,等效噪声输人则等于以下各项平方和的平方根:放大器的电压噪声;源电阻产生的电压;以及流过源阻抗的放大器电流噪声所产生的电压。

如果源电阻很小,则源电阻产生的噪声和放大器的电流噪声对总噪声的影响不大。这种情况下,输人端的噪声实际上只是运算放大器的电压噪声。

如果源电阻较大,源电阻的约翰逊噪声可能远高于运算放大器的电压噪声和由电流噪声产生的电压。但需要注意,由于约翰逊噪声仅随电阻的平方根而增长,而受电流噪声影响的噪声电压与输人阻抗成正比关系,因而对于输人阻抗值足够高的情况,放大器的电流噪声将成为主导。当放大器的电压和电流噪声足够高时,在任何输人电阻值情况下,约翰逊噪声都不会是主导。

工程师博客分享——全能DAQ ADAQ798x,双极性输入的另一种配置

<strong>作者:tschmitt,ADI应用工程师</strong>

该篇我们将讨论差动放大器配置,这是另一种将ADAQ798x与双极性输入信号接口的手段。此配置可用于具有宽输入电压范围和带宽的双极性信号。我们将了解如何针对给定输入范围选择所需的外部元件,以及它们如何影响输入阻抗、噪声和直流误差等其他特性。

<strong>差动放大器</strong>

利用四个外部电阻可将ADC驱动器配置为差动放大器,如下所示:

工程师博客分享——全能DAQ ADAQ798x,如何实现高噪声输入的有源滤波

作者:tschmitt,ADI应用工程师

这是本系列的最后一篇文章,我们将概述ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构。此配置是一种较为简单的有源滤波实现方案,使得ADAQ798x即使同高噪声输入源和传感器接口,也能发挥最高性能。

Sallen-Key低通滤波器

Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的ADC驱动器配置为有源、双极点、低通滤波器。此配置相对简单,因为ADC驱动器设置为简单的同相配置,滤波器不会直接影响其性能和带宽(参见ADI公司线性电路设计手册)。低通滤波器的实现需要两个电阻(R1和R2)及两个电容(C1和C2)以设置滤波器截止频率,另需要两个可选电阻(Rf和Rg)以增加信号增益:

工程师博客分享——全能DAQ ADAQ798x,如何实现衰减双极性输入

作者:tschmitt,ADI应用工程师

在该系列博客《增加单极性输入的增益》中,我们讨论了同相配置的一种修改,其适用于±VREF范围内的双极性输入,但不兼容超出该范围的信号。今天将讨论一种略有修改的配置,其支持ADAQ798x转换较大的双极性信号(例如±10 V)。我们首先看看如何选择相关电阻以实现所需的输入范围,然后看看这些值如何影响系统的输入阻抗和本底噪声。

支持衰减的同相求和配置

针对大于±VREF的信号,可采用以下配置来执行带衰减的双极性到单极性转换。

工程师博客分享——全能DAQ ADAQ798x,如何增加双极性输入的增益

作者:tschmitt,ADI应用工程师

本篇文章将讨论一种可用来将ADAQ798x与双极性传感器和输入源接口的配置。此类信号在工业和数据采集应用中很常见。该配置基于该系列博客《增加单极性输入的增益》讨论的将双极性信号转换成单极性信号以用于集成ADC的同相配置。

同相求和配置

双极性信号在低电压(0 V)上下摆动。由于ADAQ798x集成ADC只能转换0 V到VREF的信号,所以针对该ADC,需要将双极性信号加以直流偏置和适当调整。为了完成这一任务,以下配置给标准同相配置增加了两个电阻(R1和R2)。