前言19世纪60年代,James Maxwell 通过计算推断出存在着能够通过真空传输能量的电磁波。此后工程师和科学家们一直在寻求创新方法利用无线电技术。接下来,随着军事和通信领域技术的深入发展,20世纪无线电技术一直在不
与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像(MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET)的正电子发射,大
晶心科技(Andes)与知名的模拟讯号处理芯片设计公司纮康科技(HYCON)日前共同宣布,双方已就AndesCore N801-S嵌入式处理器核心授权签订多次使用合作协议。纮康科技更成功开发出基于N801处理器的新一代24位高精度模拟数
高速数字设计人员面临的一个挑战就是处理其电路板上的过冲、下冲、错配阻抗振铃、抖动分布和串扰问题。这些问题都可归入信号完整性范畴。许多高速设计人员都使用输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 建模语言来预见并解决信
与所有非常依赖科技进步的行业一样,医学成像设备厂商不得不持续改进他们的产品——主要是改进系统的成像质量。无论是超声波反射声波、核磁共振成像 (MRI) 磁场扰动还是正电子发射断层成像 (PET) 的正
在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,
21ic讯 ADI最近推出业界第一款全隔离式模数转换器(ADC) ADE7913,专为三相电能计量应用而设计。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成ADI公司的iCoupler®和
21ic讯 Analog Devices, Inc.最近推出业界第一款全隔离式模数转换器(ADC) ADE7913,专为三相电能计量应用而设计。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成 ADI 公司的 iCoupler®和isoPower® 专利
一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与数字电源管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2
大多数模拟测量系统的系统架构都相对比较直接。这种架构的核心通常是主机处理器,用于控制并检索来自一个或多个 ADC 的数据。在信号链一端向 ADC 馈送数据的是主机控制的传感器。对上述系统进行分析,并明确在不影响
Groupon向全美发布餐厅POS系统Breadcrumb
相信智能电表对电子工程师们来说,是一个再熟悉不过的电子器件了,采用智能电表让企业和工程师有更多机会设计出符合不断演进的全球标准的计量解决方案。然而,要设计出成功的计量解决方案,还需要克服许多难题。本文
简介 ADI公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用IF和宽带应用的首选放大器。除了宽带宽、低失真外,这些放大器还具
高速ADC的性能特性对整个信号处理链路的设计影响巨大。系统设计师在考虑ADC对基带影响的同时,还必须考虑对射频(RF)和数字电路系统的影响。由于ADC位于模拟和数字区域之间,评价和选择的责任常常落在系统设计师身上
标签:模拟 电子 IT 电路差分输入ADC特性目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体
有人预言,全世界的能量需求很可能超出了所供给的能量。美国能源部估计,预计美国总的能源消耗在2035年将增加30%,达到5万亿千瓦,而在同一时期计划开发的能源,包括可再生能源,增长率仅有22%。此外,对能源管理的策
转换器相关技术趋势与市场信息>数据转换器从未停止对更快转换速率、更高的转换精度、更强大特性的追求,而这种趋势将始终伴随数据转换器技术的发展。同时,数据转换器还有更多的目标——更低的功耗、更小的尺寸、更高
转换器相关技术趋势与市场信息>数据转换器从未停止对更快转换速率、更高的转换精度、更强大特性的追求,而这种趋势将始终伴随数据转换器技术的发展。同时,数据转换器还有更多的目标——更低的功耗、更小的尺寸、更高
采用ADA4941和AD7982的单端输入信号转换
21ic讯 ADI最近推出内置2.5 V基准电压源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款产品AD7091R。新款ADC用于USB(通用串行总线)或电池供电数据采集模块、手持式计量表、现场仪器仪表、能量采集应