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阻抗测量中的万能法宝

selina 提交于

<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。

ADI 开发了一个称为 AD594x 系列的新型阻抗测量芯片。该芯片非常精确,并具有多种功率模式,可实现按需测量或连续测量。在本文中,您将了解该芯片的特性及其主要应用。

【视频】使用 Eagle Eye 2 完成基于终端的图像检测解决方案

selina /

了解 ADI 图像检测技术如何检测和监控办公室和零售环境中的人员。了解有效控制照明、HVAC、功耗和空间分配等应用,以及提供传感器生成的客户行为数据,以增强零售环境中的销售。

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单片式全桥AutoResonant发送器IC简化了无线电池充电器设计

selina /

<strong>Eko Lisuwandi ADI公司设计部门主管</strong>

<strong>背景知识</strong>

电池在日常设备中的使用越来越普遍。在许多日常产品中,很难或无法使用充电连接器。例如,有些产品需要密封外壳,以保护敏感电子产品免受恶劣环境的影响,并方便清洁或消毒。其他产品可能太小,无法提供连接器,而在电池供电应用(包含移动或旋转部件)产品中,则无法通过连接线充电。在这些及其他应用中,无线充电能够带来更多增值,性能可靠鲁棒。无线供电有很多种方式。通常在不到几英寸的距离采用容性或感性耦合方式。本文讨论使用感性耦合的解决方案。

在典型的感性耦合无线电源系统中,由发射线圈产生交流磁场,然后在接收线圈中感应产生交流电,就像典型的变压器系统一样。变压器系统和无线电源系统的主要区别在于,变压器系统通过气隙或其他非磁性材料形成的间隙将发射器和接收器分开。此外,发射线圈和接收线圈之间的耦合系数通常很低。变压器系统的耦合系数通常为0.95至1,而无线电源系统的耦合系数为0.8至0.05。

现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制

selina /

<strong>Bernhard Strzalkowski博士 ADI公司</strong>

<strong>摘要</strong>

本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动器需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。

随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。因此,需要高度集成、耐用的新型隔离式栅极驱动器。这些驱动器的电隔离装置体积小巧,可集成到驱动器芯片上。这种电隔离可以通过集成高压微变压器或电容器来实现。1, 2, 3 一次意外的系统故障均可导致功率开关甚至整个功率逆变器损坏和爆炸。因此,需要针对高功率密度逆变器研究如何安全实施栅级驱动器的隔离功能。必须测试和验证最坏情况下(功率开关被毁坏)隔离栅的可靠性。

<strong>简介</strong>

通信设备制造商需要高功率输出和小尺寸解决方案

selina /

<strong>Tony Armstrong ADI公司电源产品营销总监</strong>

<strong>简介</strong>

许多通信系统通过48 V背板供电。此电压通常会降至较低的中间母线电压,通常降至12 V、5 V甚至更低,以便为系统内的电路板机架供电。但是,这些电路板上的大部分子电路或IC都需要在3.x V到低至0.5 V的电压范围内工作,且电流从几十毫安到几百安培不等。因此,要从这些较高的母线电压降至子电路或IC所需的较低电压,必须使用负载点(PoL) DC/DC转换器。除了这本身的难度外,这些电轨还有严格的时序、电压精度、裕量和监控要求也需要考虑!

由于通信设备中可能有数百个PoL电压轨,系统架构师需要通过一种简单的方法来管理这些电轨的输出电压、时序和最大允许电流。如今的许多深亚微米IC数字处理器要求它们的I/O电压在其内核电压之前升高。另一方面,许多DSP要求它们的内核电压在I/O之前得到提升。此外,关断时序也是必不可少的。因此,系统架构师需要通过一种轻松的方法来进行更改以优化系统性能,并为每个DC/DC转换器存储特定的配置,以便简化设计工作。

【视频】线控高级传感器技术

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体验一把用于测量电动助力转向角和扭矩的创新传感器解决方案吧~您还会了解该解决方案如何直接集成到转向柱中,以及如何消除对组装和校准单独的传感器模块的需求。

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ADI如何为制造业转型升级赋能?2场演讲+8款Demo来诠释

selina 提交于

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。

用于医疗成像系统的高性能数据转换器

selina /

<strong>作者:Anton Patyuchenko</strong>

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。自那以后,X射线技术已经发展成为一门广泛的科学学科,从最广泛的意义上说,它是指众多用于人体内部的无创可视化技术。

本文讨论一些主要的现代医疗成像系统,这些系统虽然运用完全不同的物理原理和处理技术,但都有一个共同点:采用模拟数据采集前端进行信号调理,并将原始成像数据转换到数字域。

这个微小的前端功能模块虽然深藏于复杂机器内部,但其性能却会对整个系统的最终图像质量产生至关重要的影响。它的信号链包括一个检测元件、一个低噪声放大器(LNA)、一个滤波器和一个模数转换器(ADC),而后者为本文讨论的主题。

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>

带有分布式锁相环的相控阵的系统级LO相位噪声模型

selina /

<strobg>Peter Delos ADI公司</strong>

<strong>摘要</strong>

对于数字波束成形相控阵,要生成LO,通常会考虑的实现方法是向分布于天线阵列中的一系列锁相环分配常用基准频率。对于这些分布式锁相环,目前文献中还没有充分记录用于评估组合相位噪声性能的方法。

在分布式系统中,共同噪声源是相关的,而分布式噪声源如果不相关,在RF信号组合时就会降低。对于系统中的大部分组件,这都可以非常直观地加以评估。对于锁相环,环路中的每个组件都有与之相关联的噪声传递函数,它们的贡献是控制环路以及任何频率转换的函数。这会在尝试评估组合相位噪声输出时增加复杂性。本文基于已知的锁相环建模方法,以及对相关和不相关贡献因素的评估,提出了跟踪不同频率偏移下的分布式PLL贡献的方法。

<strong>简介</strong>

对于任何无线电系统,都需要为接收器和激励器精心设计本地振荡器(LO)生成的实现方法。随着数字波束成形在相控阵天线系统中不断普及,需要在大量分布式接收器和激励器中分配LO信号和基准频率,这让设计变得更加复杂。

【视频】精密 MEMS 实现自主运输和监控

selina /

一起来了解 ADI 的角速率和线性加速度 MEMS 内核, 结合精密校准、传感器滤波和融合,如何在导航应用中实现低位置漂移~而且,密切平衡低噪声、紧密对齐、抗振动和宽带宽组合的总误差很小哦~

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