在快速發(fā)展的電子行業(yè)中,熱插拔技術(shù)因其能夠在不關(guān)閉電源的情況下安全地插入或拔出電路板或電池,成為眾多電子設(shè)備設(shè)計中的重要一環(huán)。然而,傳統(tǒng)的熱插拔解決方案往往伴隨著較高的功耗和復(fù)雜的電路設(shè)計,限制了其在低功耗、高效率應(yīng)用場合的推廣。針對這一挑戰(zhàn),凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現(xiàn)已并入亞德諾半導(dǎo)體公司Analog Devices, Inc.)于2014年推出了LTC4231——一款具有4μA超低靜態(tài)電流的熱插拔控制器,為電子設(shè)備的熱插拔技術(shù)帶來了革命性的變革。
在現(xiàn)代電子技術(shù)中,頻率調(diào)制是一項至關(guān)重要的技術(shù),尤其在雷達、通信和信號處理等領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進步,對于波形生成的精度和靈活性要求也越來越高。本文將深入探討如何利用部分鎖相環(huán)(PLL)來創(chuàng)建調(diào)制波形,特別是在需要精確頻率掃描的應(yīng)用中,如雷達系統(tǒng)。
在電氣系統(tǒng)中,電氣隔離是一種至關(guān)重要的技術(shù),旨在防止電流在不同電路或系統(tǒng)間直接流動,以保護設(shè)備和人員的安全,同時確保信號的穩(wěn)定傳輸。在眾多電氣隔離技術(shù)中,電容式電氣隔離和光耦合器(光電隔離)是兩種廣泛應(yīng)用的方案。本文將從多個維度對比這兩種技術(shù),探討它們各自的優(yōu)缺點,并嘗試回答誰是贏家的問題。
在電子工程領(lǐng)域,運算放大器(Operational Amplifier,簡稱OP)無疑是實現(xiàn)信號處理、信號放大及電路設(shè)計的核心器件之一。而在這些復(fù)雜的OP電路中,小小的電容往往扮演著不可或缺的角色,它們雖然體積微小,卻蘊含著巨大的智慧和力量。本文將深入探討OP電路中小電容的多種應(yīng)用及其背后的智慧所在。
隨著科技的飛速發(fā)展,電子設(shè)備的普及與功能的日益豐富,能源消耗問題日益凸顯。在追求高效、可持續(xù)的能源利用背景下,模數(shù)轉(zhuǎn)換(Analog-to-Digital Conversion, ADC)技術(shù)的片上集成在節(jié)能領(lǐng)域正扮演著日益重要的角色。本文將從模數(shù)片上集成的技術(shù)特點、應(yīng)用優(yōu)勢以及未來發(fā)展趨勢等方面,探討其在節(jié)能領(lǐng)域中的重要作用。
電橋傳感器因其高精度和廣泛的應(yīng)用范圍,在工業(yè)自動化、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。然而,在進行電橋傳感器的電路設(shè)計時,常常會遇到一些復(fù)雜的問題,如信號增益不足、共模電壓干擾、直流失調(diào)等。本文將詳細探討如何避免在電橋傳感器電路設(shè)計中陷入這些困境,并提供相應(yīng)的解決方案。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,時鐘信號的穩(wěn)定性和精確性對于系統(tǒng)性能至關(guān)重要。隨著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的速度和分辨率不斷提高,對高頻、低相位噪聲的時鐘源需求日益增長。尤其是在蜂窩基站、軍用雷達系統(tǒng)和其他需要高速、高性能時鐘信號的應(yīng)用中,時鐘發(fā)生器的設(shè)計顯得尤為重要。雙環(huán)路時鐘發(fā)生器,作為一種先進的時鐘生成技術(shù),通過其獨特的結(jié)構(gòu)和功能,不僅能夠有效清除抖動,還能提供多個高頻、低相位噪聲的輸出,成為這些高端應(yīng)用的理想選擇。
在電子系統(tǒng)中,運算放大器(簡稱運放)是電壓放大的核心組件之一,其性能直接影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度。特別是在需要高精度電壓放大的應(yīng)用中,運放的零點電壓輸出長期穩(wěn)定性顯得尤為重要。本文將從運放的基本特性出發(fā),探討其作為電壓放大器時零點電壓輸出的長期穩(wěn)定性問題,并提出相應(yīng)的優(yōu)化策略。
人工智能的出現(xiàn),或人工智能,作為一個關(guān)鍵的話題,很可能是由于大規(guī)模人工智能引擎的能力日益增長,如開放和它的生成前訓(xùn)練變壓器(GTP)語言模型架構(gòu)。雖然這些系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心層面發(fā)揮作用,而GPS提供了處理能力,但規(guī)模較小的人工智能工作量可以改善資源高度受限的嵌入式終端產(chǎn)品的性能和用戶體驗。
AI應(yīng)用程序需要大量的能源消耗,通常是以服務(wù)器儲存所或昂貴的現(xiàn)場可編程門陣列的形式出現(xiàn)。挑戰(zhàn)在于提高計算能力,同時保持低能耗和低成本?,F(xiàn)在,人工智能的應(yīng)用正在看到強大的智能邊緣計算帶來的巨大變化。與傳統(tǒng)的基于硬件的計算方法相比,基于硬件的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速度正以其令人印象深刻的速度和功率,為計算性能開創(chuàng)一個新的時代。通過使傳感器節(jié)點能夠自己做出決定,智能邊緣技術(shù)極大地降低了5G和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速率。這正在為以前不可能的新興技術(shù)和獨特應(yīng)用提供動力。例如,偏遠地區(qū)的煙霧/火災(zāi)探測器或傳感器層面的環(huán)境數(shù)據(jù)分析都已成為現(xiàn)實--所有這些都隨著電池的使用年限而發(fā)生變化。為了檢驗這些功能是如何實現(xiàn)的,本文探索了一個CNN的硬件轉(zhuǎn)換,一個專用的人工智能微控制器。
許多半導(dǎo)體制造商的數(shù)據(jù)表,包括ADI的數(shù)據(jù)表,在規(guī)格表中指定放大器的當(dāng)前噪聲,通常頻率為1千赫茲。目前的噪音規(guī)范來自哪里并不總是很清楚。它是被測量的還是理論的?一些制造商在計算這個數(shù)字時是透明的
?大數(shù)據(jù)分析是一個很重要的功能,但是純粹的數(shù)據(jù)量被消化、處理和存儲會很快變成一個財政負擔(dān)。運行大數(shù)據(jù)平臺、每秒處理數(shù)百萬個事件的組織面臨著一個持續(xù)的挑戰(zhàn):平衡對穩(wěn)健數(shù)據(jù)管理的需求和成本效益。
一開始,開發(fā)人員從零開始創(chuàng)建所有的代碼,這是困難的,耗時的,痛苦的。開發(fā)人員努力工作,微控制器供應(yīng)商生成構(gòu)建環(huán)境和平臺來抽象低級別的啟動代碼和構(gòu)建環(huán)境。開發(fā)人員很高興,現(xiàn)在能夠更快地編寫他們的應(yīng)用程序代碼。雖然提供預(yù)配置的構(gòu)建環(huán)境是有幫助的,但是有五個原因,開發(fā)團隊?wèi)?yīng)該考慮構(gòu)建自己的C/C++環(huán)境,而不是使用他們的單片機供應(yīng)商提供的環(huán)境。
定制ASICS使OEM能夠更好地平衡功能和需求,但是沒有什么東西是完美的。幾乎所有的應(yīng)用程序都是如此,特別是在先進的可穿戴醫(yī)療系統(tǒng)中,在這些系統(tǒng)中,功率預(yù)算、功能和形式因素都在嚴(yán)格的約束下運行。在本文中,我們研究了在采用ASIC方法時可能面臨的一些關(guān)鍵性權(quán)衡,以及如何更有效地平衡這些權(quán)衡。
在過去十年中,對口腔健康和衛(wèi)生給予了特別關(guān)注。這種趨勢正在推動發(fā)明新的增強口腔健康技術(shù)的設(shè)計師們進行更多的創(chuàng)新。電動牙刷顯著改善了刷牙體驗和刷牙習(xí)慣。最受歡迎和最有效的電動牙刷類型是一個旋轉(zhuǎn)或左右運動。