中國(guó),北京,2020年6月3日 — Analog Devices, Inc. 宣布其高精度IMU慣導(dǎo)測(cè)量單元應(yīng)用于華測(cè)導(dǎo)航公司的新一代實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量(RTK)流動(dòng)接收機(jī),通過(guò)衛(wèi)星與慣導(dǎo)組合定位的方式,實(shí)現(xiàn)任意姿態(tài)的高效與高精度定位測(cè)量。
中國(guó)北京——Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出用于樓宇控制和過(guò)程自動(dòng)化的業(yè)界首款軟件可配置輸入/輸出(I/O)產(chǎn)品系列,可幫助制造商和工業(yè)運(yùn)營(yíng)商提高控制系統(tǒng)的靈活性,同時(shí)降低產(chǎn)品的復(fù)雜性。
成功的自動(dòng)駕駛汽車必定將使用緊密集成的傳感器系統(tǒng)來(lái)達(dá)到甚至超越人類的駕駛能力。
1904年,雷達(dá)首次被Christian Huelsmeyer用于探測(cè)船只,已有一個(gè)多世紀(jì)的歷史。
在工業(yè)4.0和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下,工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)向數(shù)字化轉(zhuǎn)變。生產(chǎn)場(chǎng)所在不斷改變。各生產(chǎn)地點(diǎn)都在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接;彼此之間、公司不同部門之間可以通信,甚至跨公司范圍與外界通信。
智能樓宇技術(shù)正不斷發(fā)展,將靜態(tài)樓宇轉(zhuǎn)化為富有生機(jī)活力的高效實(shí)體,即所謂的智能樓宇。
低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器通常用于向處理器內(nèi)核和通信電路提供干凈的電源。
數(shù)字電位器(digiPOT)功能多樣,應(yīng)用廣泛,例如,用于濾除或生成交流信號(hào)。但是,有時(shí)頻率必須能夠有所變化,并根據(jù)應(yīng)用需求調(diào)整。
本文介紹了通常應(yīng)用于心電圖(ECG)和生物阻抗(BioZ)模擬前端(AFE)電路的傳統(tǒng)共模/差模無(wú)源電磁干擾(EMI)濾波器的分析與設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。文中詳細(xì)說(shuō)明了不平衡的EMI濾波器如何造成共模噪聲混入差模信號(hào)路徑,進(jìn)而降低信噪比(SNR)性能。這種現(xiàn)象稱為共模至差模轉(zhuǎn)換(共模轉(zhuǎn)差模)。通過(guò)審慎選擇元件,設(shè)計(jì)人員能夠減輕相關(guān)的SNR下降問(wèn)題,同時(shí)為ECG和BioZ AFE提供合適的信號(hào)濾波。
新型超低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器具有超低噪聲、高效率、小尺寸和大電流的特點(diǎn),非常適合各種對(duì)噪聲敏感的射頻應(yīng)用場(chǎng)景,包括5G/無(wú)線通信、防務(wù)領(lǐng)域、儀器儀表等。Silent Switcher? 3進(jìn)階型開關(guān)穩(wěn)壓器系列擁有超低的輸出噪聲,在低頻范圍(0.1 Hz至100 kHz)內(nèi),其噪聲甚至比大多數(shù)低壓差(LDO)穩(wěn)壓器還要低。本文研究了與傳統(tǒng)的降壓式穩(wěn)壓器加LDO穩(wěn)壓器解決方案相比,在噪聲敏感型RF系統(tǒng)中應(yīng)用超低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器所面臨的挑戰(zhàn)和帶來(lái)的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。
許多電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用都需要支持寬輸入或輸出電壓范圍。ADI公司的一款大電流、高效率、全集成式四開關(guān)降壓-升壓型電源模塊可以滿足此類應(yīng)用的需求。該款器件將控制器、MOSFET、功率電感和電容集成到先進(jìn)的3D集成封裝中,實(shí)現(xiàn)了緊湊的設(shè)計(jì)和穩(wěn)健的性能。這款μModule?穩(wěn)壓器支持非常寬的輸入和輸出電壓范圍,擁有高功率密度、優(yōu)越的效率和出色的熱性能。本文重點(diǎn)介紹了該款器件的多功能性,展示了它在各種拓?fù)渲械膽?yīng)用,包括降壓拓?fù)?、升壓拓?fù)浜瓦m用于負(fù)輸出應(yīng)用的反相降壓-升壓配置。
中國(guó),北京,2025年7月17日——隨著AI迅速向邊緣領(lǐng)域挺進(jìn),對(duì)智能邊緣器件的需求隨之激增。然而,要在小尺寸的微控制器上部署強(qiáng)大的模型,仍是困擾眾多開發(fā)者的難題。開發(fā)者需要兼顧數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型選擇、超參數(shù)調(diào)整并針對(duì)特定硬件進(jìn)行優(yōu)化,學(xué)習(xí)曲線極為陡峭。因而,開發(fā)者肯定希望能夠在微控制器等邊緣器件和其他受限平臺(tái)上,輕松地構(gòu)建和部署性能穩(wěn)健、資源密集型的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,而無(wú)需在復(fù)雜的代碼或硬件限制上耗費(fèi)精力。
本文介紹了借助多相運(yùn)行(即多個(gè)變壓器并聯(lián))提升反激式轉(zhuǎn)換器功率水平的可能性。此外,這種配置還降低了反激式開關(guān)模式電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)輸入側(cè)的傳導(dǎo)發(fā)射。
本文介紹了將高電壓(如48 V或54 V)直接一步轉(zhuǎn)換為內(nèi)核電壓(通常低于1 V)的可能性。這種轉(zhuǎn)換方式不僅能節(jié)省空間、提升效率,還能降低與設(shè)計(jì)輸入電源軌相關(guān)的成本。與使用12 V中間總線相比,承載相同功率時(shí),布設(shè)高壓總線所消耗的銅更少。
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