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ADI

文章數(shù)843
  • ADI公司啟動ADI Catalyst項目并向歐洲業(yè)務投資1億歐元

    旨在促進協(xié)作創(chuàng)新并為歐洲研發(fā)提供支持

  • 通過仔細規(guī)劃來成功實現(xiàn)實時聲學處理

    低延時時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領域對實時性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應對這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會將出現(xiàn)的任何額外任務都加載到這些設備上,但我們需要知道,延時時和其確定性是非常關鍵的因素,如果未仔細考慮,很容易引發(fā)重大的實時系統(tǒng)問題。本文將探討設計人員在選擇SoC和專用音頻DSP時應考慮的問題,以避免實時聲學系統(tǒng)出現(xiàn)令人不快的意外。

  • ADI公司發(fā)布最新低功耗BioZ AFE,大幅縮小BioZ監(jiān)測設備尺寸

    中國,北京 – 2022年3月9日 – Analog Devices, Inc. (ADI)日前推出低功耗、高性能生物阻抗(BioZ)模擬前端(AFE) MAX30009,旨在幫助縮小BioZ遠程患者監(jiān)測(RPM)設備的尺寸并延長設備的使用壽命。這款片上AFE為開發(fā)小尺寸、電池供電的可穿戴連續(xù)監(jiān)測設備而設計,在監(jiān)測健康狀況的可穿戴設備和醫(yī)用級貼片等應用中提供生物阻抗分析的臨床級生命體征測量,以評估患者的健康狀況。

  • 如何使用LTspice對復雜電路的統(tǒng)計容差分析進行建模

    LTspice?可用于對復雜電路進行統(tǒng)計容差分析。本文介紹在LTspice中使用蒙特卡羅和高斯分布進行容差分析和最差情況分析的方法。為了證實該方法的有效性,我們在LTspice中對電壓調節(jié)示例電路進行建模,通過內部基準電壓和反饋電阻演示蒙特卡羅和高斯分布技術。然后,將得出的仿真結果與最差情況分析仿真結果進行比較。其中包括4個附錄。附錄A提供了有關微調基準電壓源分布的見解。附錄B提供了LTspice中的高斯分布分析。附錄C提供了LTspice定義的蒙特卡羅分布的圖形視圖。附錄D提供關于編輯LTspice原理圖和提取仿真數(shù)據(jù)的說明。

  • SMPS電感的安裝方向會影響輻射嗎?

    開關模式電源(SMPS)產生的EMI輻射頻譜是由許多參數(shù)組成的函數(shù),包括熱回路大小、開關速度(壓擺率)和頻率、輸入和輸出濾波、屏蔽、布局和接地。一個潛在的輻射源是開關節(jié)點,在很多原理圖上稱為SW。SW節(jié)點銅可用作天線,發(fā)射快速高效的高功率開關事件產生的噪聲。這是大多數(shù)開關穩(wěn)壓器的主要輻射源。

  • 如何使用LTspice仿真來解釋電壓依賴性影響

    本文說明如何使用LTspice?仿真來解釋由于使用外殼尺寸越來越小的陶瓷電容器而引起的電壓依賴性(或直流偏置)影響。尺寸越來越小、功能越來越多、電流消耗越來越低,為滿足這些需求,必須對元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,電壓依賴性或直流偏置的影響也受到關注。

  • 學子專區(qū)—ADALM2000實驗:跨阻放大器輸入級

    跨阻放大器輸出的電壓與輸入電流成比例??缱璺糯笃魍ǔ1环Q為互阻放大器,尤其是半導體制造商喜歡這樣叫。在網(wǎng)絡分析中,跨阻放大器的一般描述是電流控制的電壓源(CCVS)。

  • 新的10BASE-T1L標準有哪些變化?

    我們日常生活的許多方面,都離不開各種設備之間的數(shù)據(jù)通信。數(shù)字化和工業(yè)4.0帶來的設備激增和數(shù)據(jù)量的急劇增加正在改變通信領域。

  • 優(yōu)化電源轉換器控制回路的三種方案

    幾乎每個電源都有一個控制回路,以確保輸出電壓為恒定值。電源設計旨在優(yōu)化控制回路,以便在輸入電壓或負載瞬變出現(xiàn)波動時,最大限度地減少控制輸出電壓與設定值之間的偏差。這里的一個重要關系是輸出電容的大小與開關穩(wěn)壓器IC的響應速度的關系。如果回路響應特別快,則可以使用較小的輸出電容,同時將輸出電壓保持在允許范圍內。因此,優(yōu)化開關穩(wěn)壓器的響應速度可降低系統(tǒng)成本并減少電路的空間需求,因為可以使用較小的輸出電容。

  • 低能量水平下的電壓轉換

    轉換效率是電源轉換器的一個關鍵特性。用于降壓轉換的常見開關穩(wěn)壓器(降壓轉換器)的轉換效率通常在85%到95%之間。能達到的效率很大程度上取決于可用電源電壓、要生成的相應輸出電壓以及所需的負載電流。然而,許多應用需要特殊類型的轉換效率,對此有特殊的開關穩(wěn)壓器解決方案。這些部署需要針對低輸出功率進行優(yōu)化的轉換器。始終在線的電池供電系統(tǒng)在待機模式下需要消耗的電流量通常非常低。實例包括測量橋梁振動或檢測森林火災的傳感器。在此類情況下,重要的是長時間保持低電量放電。這一特性在依賴能量采集器作為能源的系統(tǒng)中尤為重要。

  • 工程師指南:如何動態(tài)調整合適的輸出電壓

    電源通常設置為固定輸出電壓,以為電氣負載供電。然而,有些應用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據(jù)相應的工作狀態(tài)調整內核電壓,微控制器可以更有效地運行。本文將展示如何使用為此目的而開發(fā)的專用數(shù)模轉換器(DAC)來即時調整電源的輸出電壓。

  • 如何輕松選擇合適的頻率產生器件

    我們首先定義表征頻率產生器件性能通常使用的判據(jù)。選擇流程一般從最基本的判據(jù)開始,那就是輸出頻率范圍。為了生成整個頻譜范圍內的頻率,人們設計了各種各樣的器件,支持從單音到跨越多個倍頻程的頻率。然而,當根據(jù)輸出頻率選擇器件時,必須注意到,寬帶和高頻能力常被用來交換其他基本特性,包括頻率穩(wěn)定性、輸出頻譜純度和開關速度。

  • 通過SiC技術電機逆變器實現(xiàn)電動汽車行駛里程拓展的承諾

    目前有兩大因素影響著車輛運輸和半導體技術的未來。行業(yè)正在擁抱令人振奮的新方法,即以清潔的電力驅動我們的汽車,同時重新設計支撐電動汽車(EV)子系統(tǒng)的半導體材料,以最大程度地提高功效比,進而增加電動汽車的行駛里程。

  • 電動汽車電池技術擺脫對鈷的依賴

    隨著電動汽車(和電氣化技術)越來越受消費者和生態(tài)系統(tǒng)參與者的歡迎,人們越來越關注整個價值鏈運營和流程中的道德與可持續(xù)性問題。從開采實踐到電池梯次利用,生態(tài)系統(tǒng)的參與者希望通過在整個電池生命周期中實施更多的道德標準,達到加倍關注可持續(xù)發(fā)展的目的。

  • 面向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的 無線傳感器網(wǎng)絡

    工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和相關的工業(yè)傳感器無線連接需求都在不斷變化和發(fā)展。但工業(yè)設備和應用的聯(lián)網(wǎng)需求與消費領域大不相同,在工業(yè)IOT上是將可靠性和安全性放在首位。本白皮書主要探討工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡的一些關鍵的網(wǎng)絡要求。

簡介
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力于設計與制造先進的半導體產品和優(yōu)秀解決方案,憑借杰出的傳感、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數(shù)字世界的智能化橋梁,從而幫助客戶重新認識周圍的世界。
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