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ADI教你简化EMI抑制技术,搞定高性价比隔离设计

selina 提交于

出于各种原因,电子系统需要实施隔离。它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。

虽然隔离至关重要,但它的设计也极其复杂。控制功率和数据信号通过隔离栅时,会产生电磁干扰(EMI)。这些辐射发射(RE)会对其他电子系统和网络的性能产生负面影响。

对于带隔离的电路设计,一个重要的步骤是跨隔离栅传输功率,并缓解产生的RE。虽然传统方法可能行之有效,但它们往往需要权衡取舍。其中可能包括使用分立式电路和变压器来传输功率。这种方法笨重耗时,会占用宝贵的PCB空间,无一不会增加成本。更经济高效的解决方案是将变压器和所需的电路集成到更小外形中,如芯片封装。

虽然这样可以节省电路板空间,降低设计的复杂性和成本,但也使得变压器体积变小,具备的绕组更少,需要更高的开关频率(高达200MHz)才能高效地将所需的功率传输到次级端。在更高频率下,寄生共模(CM)电流可能通过变压器的绕组以容性方式从初级端耦合至次级端。因隔离栅的性质所限,没有物理路径可以让这些CM电流返回初级端。隔离栅形成一个偶极,将能量以CM电流的形式辐射,并让其返回到初级端。这就引发了另一个重要考虑因素:合规性。

5G毫米波无线电射频技术

selina /

我相信每个人都听说过5G。 每天的新闻中都会提到它。 到现在, 业界做了大量工作。 我们在毫米波领域取得了很多进展。 这只是一个统计预测,在五年内,我们将拥有50亿5G用户。 实际上,我们现在正处于5G的初始阶段,未来几年我们会看到更多东西。

ADI 近期在线研讨会《5G毫米波无线电射频技术》,我们将讨论可能应用于5G基站毫米波波束成形系统的各种技术。我们从概述用例开始,进而影响最适合部署用例的无线电架构。然后,我们深入了解确定所选无线电架构最佳技术选择的因素,并讨论两者之间的权衡取舍。

附件如下:

<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/industrial-automation-tec…,获取更多工业自动化技术信息</a></strong>

升级传统触摸屏测试,ADI提供快速且灵敏的新方案

selina 提交于

电容触摸屏在智能手机和平板电脑等消费电子产品中的应用非常普遍。传统触摸屏测试主要集中在功能测试,通过操作员的手指直接进行功能测试评估,通常不包含性能和一致性测试。本文提出的解决方案可用来解决此问题,用于提高触摸屏生产制造中的可靠性和一致性,实现高标准大规模制造中的品质控制。该方案探讨了在大规模生产中如何测量触摸屏电容值,以及如何在贴装IC驱动芯片之前发现有缺陷的触摸屏。此外,快速测试和高灵敏度测量是制造测试中的两个主要目标。在这个应用里面相对精度比起绝对精度来更加重要一些。不断提高的触摸屏产量,迫切需要能够节省大量时间和人工成本的自动化测试解决方案。

<strong>触摸屏技术介绍</strong>

了解触摸屏技术有助于理解下一章节中的测试方法和系统框图。电容触摸屏技术主要有两种:自容屏和互容屏,如图1所示。

迈向100 A的演进历程μModule稳压器

selina /

<strong>作者:Tony Armstrong</strong>

<strong>简介</strong>

μModule®器件与表贴IC类似,但它们还包括通常用于构建电源转换电路的所有必要支持器件。这包括直流到直流控制器、MOSFET芯片、磁性元件、电容和电阻等,均安装在热效率高的层压衬底上,然后使用注塑帽进行封装。结果便得到一款可以简单地粘附到印刷电路板(PCB)的完整电源。

该产品系列按业内最高质量标准构建,大大降低了成功设计高性能、高功率密度解决方案的风险、时间和精力。就好像我们把所有ADI公司的电源专业知识和专有技术都投入到类似IC尺寸的产品中。有些人设计电源转换电路是有严格时间限制的,须在短短几周内投入量产,因此不得不加班加点,许多晚上进行电源调试,直到第二天凌晨。如果使用μModule稳压器代替“自己设计”(DIY)的分立解决方案,这样的情况就不会再出现。

ADI新型多通道混合信号RF转换器平台扩展通话容量和数据吞吐量

selina /

Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出一款混合信号前端 (MxFE™) RF 数据转换器平台,该平台结合了高性能模拟和数字信号处理功能,适用于一系列无线设备,例如 4G LTE 和 5G 毫米波 (mmWave) 无线电。ADI 公司新型 AD9081/2 MxFE 平台允许制造商在与单频段无线电相同的占板面积上安装多频段无线电,使当今 4G LTE 基站的通话容量提高 3 倍。凭借 1.2 GHz 通道带宽,新型 MxFE 平台还支持无线运营商为其蜂窝塔增加更多天线,以满足新兴 mmWave 5G 的更高无线电密度和数据速率要求。

通过将更多频率转换和滤波处理从模拟域转换到数字域,AD9081/2 为设计人员提供了软件配置能力来定制其无线电。新型多通道 MxFE 平台可满足 5G 测试和测量设备、宽带有线视频流、多天线相控阵雷达系统、低地球轨道卫星网络中其他宽带应用的需求。

查看 AD9081/2 产品概述:

斩波运算放大器中输入电流噪声和偶次谐波折叠效应的分析

selina /

<strong>作者:Yoshinori Kusuda</strong>

<strong>摘要</strong>

本文介绍了对一种斩波运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量,该放大器具有10 pF输入电容、5.6 nV/√Hz电压噪声PSD和4 MHz单位增益带宽。当配置的闭环增益更高时,输入电流噪声以输入斩波器处动态电导的热噪声为主。此外,理论分析确定了输入电流噪声的另一个来源—由输入斩波器处动态电导采样的放大器电压噪声所引起。而且,在采样时,宽带电压噪声谱密度会折回到低频,使得相应的电流噪声谱密度实际上随着闭环带宽的加宽而增加,因而配置的闭环增益越小,电流噪声谱密度越大。当闭环增益为10时,测得的电流噪声为0.28 pA/√Hz,但在单位增益配置时,电流噪声增加到0.77 pA/√Hz。

<strong>I. 引言</strong>

ADI推出突破性解决方案 将加快毫米波5G无线网络基础设施部署

selina /

面向 5G 基础设施的 RF 和微波技术及系统设计的行业领导者Analog Devices, Inc.(ADI) 宣布推出一款面向毫米波 (mmWave) 5G 基础设施的新型解决方案,该解决方案拥有极高的集成度,旨在降低下一代蜂窝网络基础设施的设计要求和复杂性。此解决方案整合了 ADI 的先进波束成形 IC、上/下变频 (UDC) 和其它混合信号电路。这种优化的“波束至比特”信号链展现了只有 ADI 可提供的一组独特能力。

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<center>ADI 宣布推出突破性解决方案,将加快毫米波 5G 无线网络基础设施部署</center>

通用串行总线(USB)外设隔离器电路

selina /

<strong>电路功能与优势</strong>

通用串行总线(USB)作为标准接口被部署在大多数计算机外设中。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而几乎已经取代 RS-232 和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也强烈需要使用 USB 标准。然而,由于在医疗应用中,还没有一种好的方法来为控制危险电压或低泄漏、防纤颤连接的机器提供所需的安全可靠的连接隔离,所以采用速度一直很慢。

EVAL-CN0419-EBZ 对采用 USB 接口,并且总线由基于 ADI公司 iCoupler®技术的小尺寸隔离 DC/DC 转换器供电的外围设备实施电流隔离。图 1 所示的应用电路是许多医疗和工业应用所需的典型电路。此电路具有如下特性:

1. 直接隔离 USB 线缆中 D+和 D−上行信号。
2. 针对不需要外部控制线路的数据流实施自动控制方案。
3. 提供医用级隔离。
4. 支持完整外设达到 USB-IF 认证标准。
5. 支持全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)信号速率。
6. 为连接的外设提供高达 92 mA 的隔离电源。

祝贺!ADI硬核电源产品荣获年度创新奖

selina /

ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811荣获2019年度汽车电子创新产品奖!

近日,以“汽车‘芯’未来”为主题的“第七届汽车电子创新论坛AEIF 2019”在上海成功召开,并在论坛的闭幕晚宴举行现场颁奖,ADI第四代锂电池主监控IC产品LTC6811凭借其在汽车电子产品上突出的市场表现和创新应用荣获2019年度汽车电子创新产品奖。

LTC6811是一款多节电池的电池组监视器,能够对12个通道的电压和温度进行监测(未来产品提供更灵活的通道数),极限精度优于1.2mV;可采用菊花链连接;提供业界最快的转换速度和最佳数据保护;可在290μs内检测12个通道的数据;并提供被动式电池单元平衡控制功能。菊花链通讯采用独创的isoSPI隔离通讯,速度最高可达到1Mbps,并且能够可靠的工作在复杂的电磁干扰环境中。为了提高电池的一致性,LTC6811支持所有通道的电池均衡。丰富的芯片内部的检测功能,可以提升整个BMS系统的安全性。

基于LTC6811产品ADI最新一代锂电池BMS解决方案,具备高精度监控功能,在苛刻的环境下能够保持良好的性能,提供可靠、安全的电量管理,并能有效降低系统的整体成本。

在本期论坛上,ADI中国汽车电子事业部资深战略与业务发展经理陈晟与大家分享了ADI在汽车领域的创新技术、产品以及最新的解决方案。

如何选择基准电压源

selina /

<strong>Brendan Whelan</strong>

<strong>为何需要基准电压源</strong>

这是一个模拟世界。无论汽车、微波炉还是手机,所有电子设备都必须以某种方式与“真实”世界交互。为此,电子设备必须能够将真实世界的测量结果 (速度、压力、长度、温度) 映射到电子世界中的可测的量 (电压)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准。该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准电压源,而是使用何种基准电压源?

基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。如果产品需要采集真实世界的相关信息,例如电池电压或电流、功耗、信号大小或特性、故障识别等,那么必须将相关信号与一个标准进行比较。每个比较器、ADC、DAC 或检测电路必须有一个基准电压源才能完成上述工作 (图 1)。将目标信号与已知值进行比较,可以准确量化任何信号。