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亚德诺半导体

所属频道 公众号精选
  • 课程预告丨ADI新一代低功耗主动降噪芯片,解决耳机ANC核心痛点

    历经多年蓬勃发展,带有ANC功能的TWS耳机市场百花齐放。作为高性能方案倡导者,ADI正进一步加强与产业生态上下游的合作,以优化ANC方案使其性能更优、更易使用、惠及更多市场参与者,共同推动TWS耳机市场健康发展,让更多人享受科技进步的魅力与乐趣。ADI提供专用的ANC分离解决方...

  • 一文教你如何判定杂散来源!

    直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际DDS设计中的有限相位和幅度分辨率造成的结果。其他杂散源与集成DAC相关——DAC的...

    公众号精选
    2021-09-17
  • 周末放松下丨10分钟,带你走进“ADI芯情观察局”~

    想掌握ADI线下活动资讯?聆听ADI大咖的技术讲解?了解ADI最新热门产品?......ADI视频号倾力打造了“芯情观察局”系列,邀请了多位专家大咖站台,让各位小伙伴能够更加直观、易懂地了解到ADI的产品与解决方案~10分钟走进“ADI芯情观察局”电池分容化成测量芯片

    公众号精选
    2021-09-14
    ADI
  • 属于工程师的艺术——无缓冲ADC设计!

    您有没有检查过网络上有多少条关于“ADC缓冲器设计”的内容?答案是超过400万条,在如此多的参考文献中很难找到我们需要的内容。对于大多数模拟和混合信号数据采集系统设计工程师来说,这可能不是很意外,因为设计无缓冲模数转换器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建议。它常常被视为一种艺...

  • Analog Devices收购Maxim Integrated获中国反垄断许可

    2021年8月23日,AnalogDevices,Inc.(NASDAQ:ADI)与MaximIntegratedProducts,Inc.(NASDAQ:MXIM)宣布ADI公司此前公布的收购Maxim公司的交易已经获中国国家市场监督管理总局反垄断许可。此交易已经取得所有必要的...

  • Analog Devices 完成对 Maxim Integrated 的收购

    AnalogDevices,Inc.(NASDAQ:ADI)今天宣布完成此前公布的对MaximIntegratedProducts,Inc.(NASDAQ:MXIM)的收购。此次收购将加强ADI作为高性能模拟半导体公司的市场地位,公司近12个月收入将超过90亿美元1,利润率业界领...

  • 为何设计可靠电源时应考虑真实的电压源呢?

    实际使用中,电源的来源从来都不理想。构建可靠的电力系统需要考虑包括寄生在内的实际行为。在使用电源时,我们要确保开关稳压器等DC-DC转换器能够承受一定的输入电压范围,并能以足够的电流产生所需的输出电压。输入电压经常指定为一个范围,因为通常无法精确调节。但是,为了使电源可靠地工作,...

  • “减碳焦虑症”频发?碳中和行动“A”计划专栏正式上线

    你知道吗?2020年全球碳排放总量322.8亿吨其中人均碳足迹近4.5吨二氧化碳就算是扣除全球森林对CO2的吸收仍然需要 16.7棵 树用 10年时间来平衡!*碳足迹:一个人在一年内,因衣食住行等活动所消耗的能源,最终转化为大气中二氧化碳(CO2)的量,用于衡量人类活动对于生态环...

    公众号精选
    2021-09-10
  • PGIA,让前端设计相见恨晚的器件~

    数据采集系统(DAQ)在许多行业应用广泛,例如研究、分析、设计验证、制造和测试等。这些系统与各种传感器接口,从而给前端设计带来挑战。必须考虑不同传感器的灵敏度,例如,系统可能需要连接最大输出为10mV和灵敏度为微伏以下的负载传感器,同时还要连接针对10V输出而预调理的传感器。只有...

    公众号精选
    2021-09-10
  • 教师节特辑!ADI智库在线讲师

    TOTEACHER"师者,所以传道授业解惑也。——韩愈《师说》"今天是#第37个教师节#,在过去的一年里,ADI的工程师们也持续在ADI智库“线上培训”栏目中为小伙伴带来了大量内容丰富的教学课程。下面就跟着小编一起,回顾各位良师以及他们的主要教学内容吧~教师节快乐HAPPYTEA...

    公众号精选
    2021-09-10
    ADI
  • 设计电源怎么才能轻松点呢?送你一份“小型指南”

    大多数电子系统都需要在供能电压和需要供电的电路电压之间进行某种转换。当电池失去电荷时,电压会下降。某些DC-DC转换可确保电池中更多储存的能源用于为电路供电。此外,如果我们使用110V交流线路,则无法直接为微控制器等半导体供电。由于每个电子系统几乎都使用电压转换器(也称为电源),...

    公众号精选
    2021-09-10
  • 打开!助你掌握运算放大器功耗与性能的权衡之术~

    高性能,低功耗:越来越多的应用需要满足这一需求,尤其是由电池供电的移动设备。特别是在物联网、工业4.0和数字化时代,这些手持设备大大方便了人们的日常生活。从移动生命体征监测到工业环境中的机器和系统监测,很多应用纷纷受益。智能手机和可穿戴设备等终端用户产品也要求更高的性能和更长的电...

  • 视频课程 | 针对储能的电池管理系统如何助力实现碳中和目标?

    最近,“碳达峰”“碳中和”作为热词被频频提起,中国在联合国大会上承诺:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。作为支撑可再生能源发展的关键技术,储能将迎来跨越式发展新阶段。ADI在能源领域深耕近20年,针对目前储能应用中的热点技术--锂电池的电池管...

    公众号精选
    2021-09-06
  • 为您详解连续波CMOS ToF相机系统技术优势!

    现在,许多机器视觉应用需要高分辨率的3D深度图像来替代或增强标准的2D图成像。这类解决方案依靠3D相机来提供可靠的深度信息以保证安全性,尤其是当机器在极其贴近人附近工作的时候。在具有挑战性的环境中工作时,例如在具有高反射性表面的大空间中和有其他移动物体的环境中工作时,相机还需要提...

  • 快来看看,如何将光强度转换为一个电学量!

    Q如何测量不同光源的光强度?A拿一只红光、绿光、蓝光LED。光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用...

    公众号精选
    2021-09-06