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文章数759
  • 非常见问题第190期:可调高压电源兼具精度和可重复性,适合传感器偏置应用

    提供高精度输出的可调高压电源很难构建。时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差。传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计。此电路用于传感器偏置应用,与利用电阻网络提供反馈的设计相比,精度更高,漂移更低,更加灵活,甚至还能节约成本。

  • 发挥系统支撑作用开拓碳中和新蓝图,关键技术助推锂电储能多场景加速落地

    前不久,国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》指出,到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。而国家发改委和国家能源局稍早前发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》也明确了储能发展目标:新型储能装机规模从2020年底的3.27GW增长至2025年的30GW,五年间年均复合增长率约55.8%。种种政策和产业风向都表明,国内新型储能建设正在高速增长的“美好时代”。

  • 解密RF信号链—第2部分:基本构建模块

    分立式和集成式组件是构成各个应用领域的RF信号链的基础功能性构建模块。在本系列文章的第一部分,我们讨论了用于表征系统的主要特性和性能指标。然而,为了达到期望的性能,RF系统工程师还必须对各类RF器件有充分的了解,RF器件的选择将决定最终应用中完整RF信号链的整体性能。

  • 用于信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案

    现场可编程门阵列(FPGA)、片上系统(SoC)和微处理器等数据处理IC不断扩大在电信、网络、工业、汽车、航空电子和国防系统领域的应用。这些系统的一个共同点是处理能力不断提高,导致原始功率需求相应增加。设计人员很清楚高功率处理器的热管理问题,但可能不会考虑电源的热管理问题。与晶体管封装处理器本身类似,当低内核电压需要高电流时,热问题在最差情况下不可避免——这是所有数据处理系统的总体电源趋势。

  • 未来维修服务对传感器的需求 用于实施状态监控的智能传感器

    改善状态监控和诊断并实现整体系统优化,是当今人们在使用机械设施和技术系统时面临的部分核心挑战。这个话题不仅在工业领域,在任何使用机械系统的地方都愈加重要。

  • ADI公司推出功能丰富的汽车级升压控制器,将D类音频放大器空间减小36%

    中国,北京 —— 2021年12月21日 –Analog Devices, Inc (ADI)今日推出一款高效多相同步升压控制器,用于调节汽车信息娱乐系统中的高功率D类放大器。MAX25203具有可编程栅极驱动电压和限流屏蔽时间,以及高精度电流均衡,工作在高开关频率,以降低材料清单成本并将PCB空间减小36%。MAX25203加入ADI的汽车级升压控制器家族,其中包括MAX25201和MAX25202单/双路升压控制器,两者均为较低功率应用而设计。

  • 学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对

    本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。

  • 为何设计可靠电源时应考虑真实电压源

    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,输入电压必须始终在开关稳压器允许的范围内。

  • 如何成功校准开环DAC信号链

    任何实际的电子应用都会受到多个误差源的影响,这些误差源可以使得最精密的元器件偏离其数据手册所述的行为。当应用信号链没有内置机制来自我调整这些误差时,最大程度降低误差影响的唯一方法是测量误差并系统地予以校准。

  • 学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对

    本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。由于差分放大器的增益,本次实验中测量所需的输入信号电平相当小。如果直接使用波形发生器输出,则其输出的信号信噪比不够高。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料:

  • 电动汽车电池技术为可持续发展的未来注入动力

    随着电动汽车电池技术的不断发展和改进,我们很容易想象未来世界的交通:无论是私家车和SUV,还是卡车行业,都靠电池运行。碳排放量将大大减少。但这仅仅是开始。电动汽车(EV)的旧电池如果加以再利用,将有望以更深刻的方式改变世界——把小型离网电源带到世界的偏远地区,这些地区的医疗、教育和经济发展取决于能否获得廉价的再生能源。

  • 如何使用LTspice生成LED驱动器的波德图

    闭环增益和相位图是用于确定开关调节器控制环路稳定性的常用工具。正确完成增益和相位测量需熟悉高级网络分析仪。测量包括断开控制环路、注入噪声,以及测量一定频率范围内的增益和相位(见图1)。这种测量控制环路的做法很少应用于LED驱动器。

  • 位到波束:5G毫米波无线电射频技术演进

    当无线产业开始创建5G时,2020年显得那么遥远。而现在就快到2020年,这无疑将是属于5G的十年。新闻每天都会报道新的现场试验和即将进行的商业5G部署。对于无线产业来说,这是一个非常令人兴奋的时刻。目前,行业5G焦点主要在增强移动宽带方面,利用中频和高频频谱中的波束合成技术向更高网络容量和更高吞吐量发展。我们也开始看到利用5G网络架构低延迟特性的用例兴起,例如工业自动化。

  • 非常见问题第195期: 为应用选择合适的射频放大器指南

    射频放大器有多种类型和形式,旨在满足不同的应用场景。然而,为目标应用选择合适的射频放大器时,种类如此繁多的射频放大器使得这项工作变得并不轻松。虽然几乎所有射频放大器的关键特性都是其增益,但这并不是选择合适的器件所要考虑的唯一参数,很多时候甚至也不是最重要的参数。

  • 优化信号链的电源系统 — 第3部分:RF收发器

    本信号链电源优化系列文章的第1部分讨论了如何量化电源噪声以确定其影响信号链器件的哪些参数。通过确定信号处理器件可以接受而不影响其所产生信号的完整性的实际噪声限值,可以创建优化的配电网络(PDN)。在第2部分中,该方法被应用于高速模数和数模转换器,证明将噪声降低到必要水平并不一定要提高成本、增加尺寸、降低效率。这些设计参数实际上可以在一个优化的电源解决方案中满足。

简介
Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
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