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LTC6560:单通道跨阻放大器,具有输出复用功能

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LTC®6560是一款 220MHz 带宽的低噪声跨阻放大器 (TIA)。LTC6560 具有低噪声、高跨阻和低功耗特性,是使用雪崩光电二极管 (APD)的激光雷达接收器的理想选择。LTC6560 具有74kΩ 跨阻增益和 30μA 线性输入电流范围。使用总输入电容为 2pF 的 APD 时,输入电流噪声密度为 4.8pA/√Hz (200MHz)。电容更低时,噪声和带宽会进一步改善。LTC6560 采用 5V单电源供电,功耗仅为 90mW。

利用 LTC6560的输出 MUX,多个 LTC6560 器件可以合并提供单路输出。LTC6560 的快速过载恢复和快速输出复用功能使其非常适合用于具有多个APD 的激光雷达接收器。在 100Ω 负载下,LTC6560 的单端输出摆幅可达 2VP-P。其低阻抗运放式输出设计用于驱动后部端接的 50Ω电缆。

LTC6560 采用紧凑型 3mm × 3mm 16 引脚无铅 QFN 封装,带有裸露焊盘以实现热管理和低电感。

<strong>特点</strong>

【视频】ADI 公司高速转换器

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观看ADI公司高速转换器业务介绍,了解该技术如何为通信、仪器仪表和防务市场的客户创造价值。

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如何看待工业总线和通用以太网之间的差别

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通讯网络和地铁、高速公路是一样的,都是为了实现物理节点之间的相互连接和交互而构建起来的公共基础设施,它本身是一种共享服务。所不同的是,交通路网上运送的是人和物品,而通讯网络上传输的是数据信息。

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使用公共网络背后的驱动力其实非常简单,就是为了能够用更为经济的手段在更多节点之间建立连接,承载更多的交互内容,帮助优化因节点数量、载荷容量的增加而带来的时间、空间和人力、资金...等方面的成本投入。

ADI与迪威码半导体合力推出行业最先进的FPV数字高清图传方案

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ADI 与迪威码半导体( DIVIMATH )联合宣布达成战略合作,双方在第一人称视角 (FPV) 竞速无人机领域展开紧密合作,共同推动 FPV 行业最先进的数字高清无线图传方案 HDZeroTM。

随着包括竞速无人机和未来自动驾驶传输系统等远程移动设备市场的发展,对强固射频链路和高清无线图传的需求越来越重要。ADI 提供的射频收发器 AD936X 系列芯片以及 DIVIMATH 的数字高清无线图传 DM5680 基带芯片组成的 HDZeroTM方案,实现了高清视频在极低信噪比条件下的稳定和近零延时传输。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-01/wen_zhang_/100017458-58957-pingmuk…; alt=""></center>

如何提高伺服系统负载谐振频率,消失极限环结构谐振现象?

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《机电伺服系统在低频模态负载状态的极限环谐振现象影响因素分析》

供稿:京精密机电控制设备研究所

汤力、李清、冯立墨、杨艳丽

摘 要:

针对机电伺服系统在低频模态负载状态发生极限环结构谐振现象进行机理分析,辨识负载效应模型,针对性进行避免极限环结构谐振的试验,并对试验效果进行分析。仿真和试验结果表明,该方法能使系统负载谐振频率得到提高,极限环结构谐振现象消失,显著改善伺服系统的动态性能。

1、概述

近年来,随着数字集成电路、功率器件、稀土永磁电机等电力电子技术的飞速发展,机电伺服及其控制技术得到了广泛应用。

机电伺服系统在飞行器发动机推力矢量控制应用方面,理想表现是响应迅捷,动态性能稳定,精度高。但实际上伺服系统的快、稳、准三项指标是互为矛盾的联合体。

为满足高动态性能的要求,机电伺服系统一般采用提高增益的方法,但高增益在面对非线性低频模态负载状态时易出现系统谐振,且该谐振现象由于受非线性的影响,发生的规律性不强,难以从线性系统稳定性判据的方法进行分析。

【视频】混合波束合成相控阵天线到位功能

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我们展示了天线到位功能,其中包括基带处理器、集成时钟解决方案的8个收发器、X/Ku波段上/下变频电路和天线阵列,以帮助开发相控阵雷达。

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接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构

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第2部分:接收器架构

像德·福雷斯特和阿姆斯特朗这些无线电技术早期的先驱们都明白一个关键点:他们的成功离不开坚固可靠的检波器;早期时,这主要靠无线电报员,他们的技术实力和听力使其成为可能。然而,随着行业的发展,其他方面的重要性也逐渐突显,例如线性度、带宽等。

1912年,为了解决这些问题,德·福雷斯特想出了再生方案以及这种技术可能给接收器带来哪些好处。几乎在同一时间,阿姆斯特朗取得了类似的发现,他指出,如果从加热电路把能量耦合回帘调谐器,当放大器响应在自由振荡之前达到峰值时会产生明显的放大效果。这些发现引发了一场长达数十年的专利纠纷,因为每位发明家都声称首先问世的是自己的发明。

工业电机驱动中,如何成功可靠地实现短路保护

selina 提交于

工业电机驱动的整个市场趋势是对更高效率以及可靠性和稳定性的要求不断提高,功率半导体器件制造商不断在导通损耗和开关时间上寻求突破。有关增加绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)导通损耗的一些权衡取舍是:更高的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测和保护功能的重要性。
今天我们会讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制应用中隔离式栅极驱动器的实验性示例。

工业环境中的短路

工业电机驱动器的工作环境相对恶劣,可能出现高温、交流线路瞬变、机械过载、接线错误以及其它突发情况。其中有些事件可能会导致较大的过流流入电机驱动器的功率电路中。图1显示了三种典型的短路事件。

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<center>图1. 工业电机驱动中的典型短路事件</center>

工业电机驱动中三种典型的短路事件:

【视频】X-Microwave和ADI公司合作提供模块化、可直接使用的器件

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John Richardson通过X-Microwave提供的模块化、可直接使用的模块展示ADI器件。X-MWblock可用于评估单个ADI器件,在级联情况下验证完整的信号链,也可以转而放入生产壳体中。

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Gartner预测2019年全球IT支出将达到3.8万亿美元

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尽管存在经济衰退、英国脱欧威胁,所有细分市场仍将在2019年展现出增长态势

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示,2019年全球IT支出将达到3.76万亿美元,较2018年增长3.2%。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示:“尽管经济衰退传闻、英国脱欧以及贸易战与关税加剧了不确定性,但2019年的IT支出仍可能实现增长。然而,在哪些细分市场将会在未来推动增长方面,正在发生一些动态变化。IT支出正在从手机、个人电脑与本地数据中心基础架构等出现饱和的细分市场转向云服务与物联网(IoT)设备,尤其是物联网设备正在开始填补设备空缺。虽然设备细分市场已经饱和,但物联网尚未饱和。”

Lovelock先生补充道:“IT不再仅仅是一个支持各企业机构在其基础上运行业务的平台。它正在成为推动业务的引擎。随着数字化业务与数字化业务生态系统向前迈进,IT将会把各种业务融合在一起。”

向云端迁移是IT支出的主要驱动因素,企业软件将因此而继续展现出强劲增长。全球软件支出预计将在2019年增长8.5%;2020年,将再增长8.2%,总额达到4660亿美元(见表一)。Gartner预计各企业机构将在2019年增加企业应用软件支出,其中更多预算转向软件即服务(SaaS)。