博客
<strong>作者:Tom.meany,ADI功能安全工程师 </strong>
AD7124是一款24位Σ-Δ ADC,包括片内多路复用器、PGA(可编程增益放大器)、基准电压、缓冲区、稳定时钟、电压调节器和大量诊断功能器件。
<strong>作者:Brian Maguire,Trusted Security Solutions - Senior Director</strong>
数字革命正当时。它一直被称为物联网(IoT),甚至万物网。应用于工业领域,则称之为工业物联网(IIoT)、工业4.0和数字化企业。无论名称为何,据麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)预测,到2025年,可能会释放11万亿美元的经济价值。在这一过程中,众多行业将会发生颠覆性变革,竞争力将被重新定义,就业机会重新洗牌,日常生活将发生奇妙的变化。
本博客探讨有关实现数字自由的话题– 克服网络安全挑战,助力各组织追求实现自己的数字梦想。这是一个涉及众多方面的重要话题。我的目标是帮助决策者理清头绪,提高他们组织的网络安全水平,助他们走向数字化。
<strong>作者:Analog Garage Blogger</strong>
汽车行业准备在未来几年内推出自动驾驶汽车。关于技术快速发展、汽车制造商宏伟计划和街头试点项目的头条新闻不绝于耳,听起来似乎很快就会变成现实。但在人们可以从当地经销商那里选购一台这样的汽车之前,还有很多事情有待去做。
事实上,汽车制造商要实现自动驾驶汽车的传感器到云的愿景,至少要在三个方面取得突破。具体说来,自动驾驶技术必须:
* 开放道路上比人类驾驶要可靠好几倍;
* 到足以集成到汽车设计中,从视野中消失;
* 本只占目前的一小部分。
Wilhelm Conrad Rötgen于1895年发现了X射线,让他获得了第一个诺贝尔物理学奖,也为医疗成像领域奠定了基础。
在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。本文讨论在不同成像模式环境中的这些设计挑战,并概述了能够实现最佳工作性能的高级数据转换器和集成解决方案。
<strong>数字射线照相</strong>
数字射线照相(DR)的物理原理与所有传统的吸收式射线照相系统相同。穿过人体的X射线经过具有不同射线穿透性的人体组织衰减并投射在平板探测器系统上,其原理如图1所示。
数百伏的 DC 电源并非如人们想象的那样不常见。也许首先进入脑海的一种应用是电动型汽车,在这种汽车中,锂离子电池组的电压范围高达 400V,此外,大型太阳能阵列可以输出 600V 或更高的电压,而对工业电机驱动器中的 AC 电压整流,可产生范围为 170V 至 680V 的 DC 电压。
很多年来,人们一直在开展研发工作,以将数据中心的配电从 AC 变为高压 DC (380V 或 ±190V), 从而减少电源转换步骤、设备占用空间和运行成本,同时方便与太阳能等可再生能源整合。以较高电压配电降低了电流值,从而降低了电阻性损耗 (I2R),这个特点可用来减轻电缆重量。
这两天电子行业人气最火爆的 一定是electronica China 2019 吧
<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-03/博客/100018532-64120-ping_mu_kuai_zh…; alt=""></center>
<center>ADI 展位一角,工程师们忙碌的身影</center>
<strong>作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus</strong>
在《模拟对话》2017年12月文章中介绍SMU ADALM1000之后,我们希望继续进行一些小的基本测量。如需参阅之前的ADALM1000文章,请点击此处。
<strong>谁不知道欧姆定律?</strong>
对于直流电压来说,它表述为通过导体两点之间的电流与这两点之间的电压成正比。换言之,导体的电阻是恒定的,与电流无关。对于交流电压来说,情况则完全改变了,而且变得更加复杂。电阻变为阻抗,其定义为电压与电流在频域中的比率。幅度(或实部)代表电压和电流之间的比率,而相位(或虚部)则是电压与电流之间的相移值。
在医疗行业中有许多应用阻抗测量的用例。该技术可用于广泛的应用,例如获取某些特定人体参数、检测疾病或分析血液或唾液等人体液体。虽然这些应用的共同之处是进行阻抗测量,但每个应用又都有各自的一系列关键要求。
1972年,美国的DAVID L.FRIED(弗雷德)在IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS,AUGUST 1972上发表 Analog Sample-Data Filters 一文,开启了开关电容滤波器的序幕。而经过几十年的发展,开关电容滤波器已经成熟,并在合适的场合发挥着重要的作用。
开关电容滤波器的核心:一个用开关、电容实现的可变电阻。
如下:图1是一个以“水”类比的“水积分器”模型。其中的球阀高低,像一个水阻R,它和水库水位(类比于输入电位)一并决定着单位时间内的水流量(类比于电流),此水流注入到水容1(类比于电容)中,使得水容1的水位(类比于电位)上升。这就是一个积分器,水容1的水位,就是水积分器的输出,而水库水位则是水积分器的输入。
高效率、低 EMI降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。
LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低 EMI水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型10引脚MSE封装 和8引脚2 mm x 2 mm DFN封装,因而可安放在狭小的空间里。如表1所示,它们的不同之处在于输出电流能力。
亚洲重要的电子展览会—— electronica China 2019 慕尼黑上海电子展将于3月20日在上海新国际博览中心盛大开幕。今年,electronica China 打造的“智慧工厂科技园”(展位号E5.5100),汇集 ADI 等多家高端工业智能领域的上下游解决方案提供商,以专业的视角,全面呈现工业软件、传感器技术、通信技术等智慧工厂技术亮点,加速中国制造智能化转型。
工业作为 ADI 最重要的传统市场之一,发布了先进工业 4.0 发展规划中公布了一系列解决方案,利用这些解决方案客户可以快速抓住机会让现有老旧基础设施走上工业 4.0 的快车道。这些新型解决方案可为现有工厂基础设施提供新一代的灵活性、连接能力和效率。
<strong>作者:Mark Vitunic</strong>
问题:我的应用没有电池。是否可以采用无线供电?
答案:当然可以,可使用最初设计用于能量收集的简单的集成式纳安功耗解决方案。
无线功率传输(WPT)系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)(见图1)。与典型的变压器系统非常相似,发射线圈中产生的交流电通过磁场感应在接收线圈中生成交流电。然而,与典型的变压器系统不同的是,原边(发射端)和副边(接收端)之间的耦合程度通常很低。这是由于存在非磁性材料(空气)间隙。
为提高性能,无线通信和雷达系统对天线架构的需求不断增长。只有那些功耗低于传统机械操纵碟形天线的天线才能实现许多新的应用。除了这些要求以外,还需要针对新的威胁或新的用户快速重新定位,传输多个数据流,并以超低的成本……正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。
本文简要介绍另外现有的天线解决方案以及电控天线的优势所在。在此基础上,还介绍了半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线 SWaP-C 这一目标,然后举例说明 ADI 技术是如何做到这一点的。
<strong>简介</strong>
开环/闭环增益,可都是熟悉的面庞,那你掌握其方法了吗?例如:标定运算放大器的增益和带宽有哪些常用之法?下面小A即将送上一份适用于电压反馈(VFB)型运算放大器的方法,希望大家喜欢~
开环增益
自动驾驶汽车,它们不需要一个人类驾驶员坐在方向盘后面(当然,也许会有一个,但并不是从传统的角度实际使用操控机制)。与之相反,相当于人类驾驶员的微型计算 机主机运行大量的计算机代码,与车辆内外各种不同的传感器阵列相连。它们连接至云,并可以完全实时模拟车辆周围的外 部环境,从而根据当前四周的交通情况预期需要采取的行动。 无论气候、环境和交通条件的范围和状况如何,这些操作都会 正常执行。
不幸的是,最近在亚利桑那州发生了一起自动驾驶路测车撞死 骑车人的事故。据当地警方表示,骑车人当时正在人行道以外的地方穿越马路。虽然自行车位于事故现场,但警方并不认为事故发生时,受害者正骑着自行车。受害者被紧急送往附近的医院,并在抵达医院后不久被宣布死亡。
D类放大器首次提出于1958年,但得益于数字音响技术的发展,使得它的很多优点都被展现出来,因而现在已经流行起来了。那么同其它类型的放大器相比,它有什么与众不同的地方呢?请往下看~
D类放大器的优点
在传统晶体管放大器中,输出级包含提供瞬时连续输出电流的晶体管。实现音频系统放大器许多可能的类型包括A类放大器,AB类放大器和B类放大器。
与D类放大器设计相比较,即使是最有效的线性输出级,它们的输出级功耗也很大。这种差别使得D类放大器在许多应用中具有显著的优势,因为低功耗产生热量较少,节省印制电路板(PCB)面积和成本,并且能够延长便携式系统的电池寿命。此外,它的能量转换效率高。体积相对来说也比较小,因此可靠性强。
A/B、AB类与D类放大器的较量
ADI 的 8 款产品荣登 2018 EDN Hot 100 产品榜!
Hot 100 是 EDN 一项承传已久的历史活动,每年美国的编辑们都会选出当年最热门的 100 款产品分享给大家,帮助我们了解一些重要的新技术。
登上 EDN Hot 100 的 ADI 产品都是哪些?它们为何如此受青睐呢?跟随小编的介绍一起了解下吧~
<strong>测试与测量</strong>
“测试与测量”部分包括万用表、示波器、分析仪等。ADI 的射频 ADC AD9213 荣登此类榜单。
上榜理由
12 位 10.25-GSPS 射频 ADC AD9213 以 10.25 Gsamples/s 的速度对高达 6.5 GHz 的宽带模拟信号进行采样,是同类设备的两倍半。
今天,让我们更详细地讨论位到毫米波无线电,并探讨系统这一部分的挑战。关键是要将位转换为毫米波,再以高保真度转换回来,以支持64 QAM等高阶调制技术,以及未来系统中可能高达256 QAM的技术。
这些新无线电的主要挑战之一是带宽。5G 毫米波无线电名义上必须处理1 GHz或可能更高的带宽,具体取决于频谱的实际分配方式。虽然28 GHz下的1 GHz带宽相对较低 (3.5%),但假设是3 GHz中频下的1 GHz带宽,那么设计起来就更具有挑战性,并且需要某种先进技术来实现高性能设计。
图1展示了一个基于组件的高性能位到毫米波无线电的方框图示例,构成ADI公司的宽RF和混合信号产品系列。
ESD断路过压保护
在安装于印刷电路板之前,必须对线性IC(如运算放大器、仪表放大器和数据转换器)进行保护。这即所谓断路(out-of-circuit)状态。在这种条件下,IC可能遇到多大的浪涌电压完全取决于其环境。多数情况下,有害的浪涌电压来自静电放电,即常说的ESD。这是一种单次、快速、高电流的静电荷传输现象,源于两种条件,它们是:
* 两个处于不同电位的物体之间的直接接触传输(有时称为接触放电)
* 两个物体靠近时之间产生的高静电场(有时称为气隙放电)。
当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。
对许多应用来说,第三种选择——自举——可能是比较廉价的替代方案。除了动态性能要求极为苛刻的应用,自举电源电路的设计是相当简单的。
<strong>自举简介</strong>
常规运算放大器要求其输入电压在其电源轨范围内。如果输入信号可能超过电源轨,可以通过电阻衰减过大输入,使这些输入降至电源范围以内的电平。这样处理并不理想,因为它会对输入阻抗、噪声和漂移产生不利影响。同样的电源轨也会限制放大器输出,闭环增益的大小存在一个限值,以避免将输出驱动到饱和状态。