ADI

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Analog Devices, Inc.(简称ADI)。中国注册公司名字为“亚德诺半导体技术(上海)有限公司。美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ代码: ADI)。将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。
  • 友达光电将使用ADI矩阵LED显示屏驱动器技术

    ADI宣布友达光电将在其汽车宽屏显示器产品系列中使用ADI的矩阵LED显示屏驱动器技术。此项业内优异的技术支持局部调光,可将功耗显著降低至少50%,满足功能安全要求。 该驱动器通过专有电源工艺技术开发而成,集成了所有外部开关正沟道场效应晶体管(PFET),可使大型汽车显示屏实现高...

  • ADI携手友达光电,面向汽车市场推出安全节能的宽屏显示器

    ADI矩阵LED驱动器支持局部调光,可提升座舱体验,同时改善功耗和安全性 北京2022年11月3日 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布友达光电(TPE:2409)将在其领先的汽车宽屏显示器产品系列中使用ADI的矩...

  • ADI携手友达光电,面向汽车市场推出安全节能的宽屏显示器

    ADI矩阵LED驱动器支持局部调光,可提升座舱体验,同时改善功耗和安全性

    ADI
    2022-11-03
    光电 ADI
  • 如何在射频应用中实现超快速电源暂态响应

    本文展现了在无线尤其是在射频领域应用中,实现超快速电源瞬态响应的实用方法。其旨在解决由于电源瞬态消隐时间,给系统设计开发者带来的信号处理效率低下的问题与挑战。针对不同的应用,ADI提出了相应的示例解决方案,并引入了Silent Switcher 3单片电源产品实现最佳瞬态性能。

    ADI
    2022-10-31
    射频应用 ADI
  • 从理论到实践详解混合波束赋形接收机动态范围

    相控阵波束赋形架构大致可分为模拟波束赋形系统、数字波束赋形系统或以上两者的某种组合——采用模拟子阵列,经过数字处理后形成最终天线波束方向图。后一类(基于数字组合的子阵列)结合了模拟和数字波束赋形,通常称为混合波束赋形。

  • RF解密--什么是射频衰减器?

    本文延续之前一系列短文,面向非射频工程师讲解射频技术。ADI将在文中探讨IC衰减器,并针对其类型、配置和规格提出一些见解,旨在帮助工程师更快了解各种IC产品,并为终端应用选择合适的产品。该系列的相关文章包括:“为应用选择合适的RF放大器指南”、“如何轻松选择合适的频率产生器件”和“RF解密–了解波反射”。

    ADI
    2022-10-28
    射频衰减器 ADI
  • 低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?(下篇)

    本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。文中将说明当所选ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC时的时序影响因素。Σ-Δ架构的时序考虑因素有所不同(参见本系列文章的上篇)。本文探讨信号链在模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序方面的考虑。

  • 低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?(上篇)

    本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。文中分析了模拟前端时序、ADC时序和数字接口时序,并给出了分析控制评估(ACE)时序工具的示例,这些工具旨在帮助系统设计人员和软件工程师可视化对测量时序的影响或设置。上篇概述了两种主要类型的ADC,主要关注Σ-Δ架构。下篇将介绍与SAR ADC架构相关的考虑因素。

  • 如何利用间接电流模式仪表放大器放大具有大直流偏移的交流信号?

    这可以通过在一级中利用微功耗轨到轨间接电流模式仪表放大器设计一个交流耦合和增益解决方案来实现。本文将概述这种设计的优势,并提供分步设计指南。

    ADI
    2022-10-27
    仪表放大器 ADI
  • 第五届进博会倒计时十日:阿迪达斯重磅亮点抢先看

    上海2022年10月27日 /美通社/ -- 第五届中国国际进口博览会倒计时十日,阿迪达斯也将如约而至,再度亮相进博会消费品展区5.1H。今年,阿迪达斯展区以"廿五正青春,动见新未来"为主题,全面回顾入华"25周年"的高光时刻,并通过&qu...

  • 价值医疗时代终于到来了吗?

    美国和全球其他地区按服务收费(FFS)的医疗健康经济模式不太奏效。几十年来,医疗健康成本一直以超过GDP和通货膨胀的速度持续增长,与医疗健康服务的改善几乎毫无关联。例如,美国医疗健康支出占其GDP的百分比是经合组织(OECD)成员国平均水平的两倍,但平均寿命远低于预期水平,可避免的死亡人数更多,慢性疾病发病率也高于平均水平1。

    ADI
    2022-10-27
    医疗 ADI
  • 阿迪达斯终止与侃爷及椰子鞋的合作

    德国体育用品巨头阿迪达斯(adidas)表示,在一系列争议之后,该公司将立即终止与陷入困境的说唱歌手兼设计师Kanye West(侃爷)以及他们的联合品牌Yeezy(椰子鞋)的合作。该公司将立即停止生产Yeezy品牌的产品,并停止向West支付所有款项。这一决定将给该公司2022...

    快讯
    2022-10-27
    ST AN DAS ADI
  • ADI危岩体滑坡监测解决方案

    滑坡在地质学中被定义为仅次于地震的第二大地质灾害。山体滑坡、危岩体滑坡也是我国山区地带最为常见、最易发的地质灾害,能在短时间内迅速掩埋或摧毁铁路公路、涵洞、路基桥梁等设施,严重影响道路运输安全。近年来,国内高速公路的建设步伐不断加快,通车里程不断向偏远地区延伸,山区路段受地理地质因素限制,建设过程中不可避免会出现一些危险岩石。如何根据偏远地区特殊的地形地貌因素,对公路危岩体灾变进行有效的监测和脱落预警,从而有效防止出现严重垮塌灾害事件,降低公路工程建设和运营期间人员伤亡事件与社会经济损失,已成为交通行业亟待解决的工程难题。

  • 光学液体分析原型制作平台为实时高效水体监测开辟新通路

    实时监控环境对于改善全球可持续发展至关重要。能够快速分析样本,并确认问题,是快速解决问题,尽可能减少对生态系统影响的关键。这种无处不在的实时传感应用改变了对液体传感器的需求,要求尺寸更小、更可靠、功耗更低,同时可提供高质量结果。随着行业不断发展,人们急需能够满足从环境水域到过程控制等各种应用需求的便携式检测智能平台。对此需求,本文将介绍一种便携式实时检测解决方案和原型制作平台,可快速实施液体检测。

    ADI
    2022-10-26
    光学液体 ADI
  • ADI将亮相2022年慕尼黑电子展,持续引领可持续未来

    了解ADI的解决方案如何推动实现智能制造、高效智能楼宇、安全环保的新能源汽车以及健康的生活方式,从而塑造美好未来

  • 如何快速构建隔离式高电压、高电流测量模块

    在工业和通信环境中测试和评估电源系统通常需要进行多重电压和电流测量。各个电源可能以不同的接地作为基准,可能具有正极或负极,或者可能是浮动的,与其他电源域没有明确的关系。通常这些场景下,需要使用单独的浮动万用表,或者通道彼此隔离的多通道表,但这些计量表通常体积笨重,价格昂贵。

  • 电源系统设计优化秘技:单片驱动器+MOSFET(DrMOS)

    现阶段,多核架构使微处理器在水平尺度上变得更密集、更快速,令这些器件所需功率急剧增加,直接导致向微处理器供电的稳压器模块(VRM)的升级需求:一是稳压器的功率密度(单位体积的功率)升级,为了在有限空间中满足系统的高功率要求,必须大幅提高功率密度;另一是功率转换效率提升,高效率可降低功率损耗并改善热管理。

  • 高频负载点供电难,何解? 这款大电流智能功率驱动器来破题

    当前,新能源车正处于高速发展阶段,为动力负载供电系统的稳定运行提出了全新挑战。能否有一种新型大电流负载点转换器,可满足电源负载系统设计中对高效率、高密度、可靠功率级日益增长的需求。对此,ADI公司推出了LTC7050 SilentMOS™系列智能功率驱动器,成为有效解决上述难题的利器。

    ADI
    2022-10-20
    高频负载点 ADI
  • 浪涌保护不再难 适于ADM3055E、ADM3057E CAN FD收发器的5种方案请查收

    在工业、汽车和仪器仪表应用中,因操作不当、存在电气噪声的操作环境,甚至雷击造成的大瞬态电压可能会形成巨大压力,导致通信端口和基础电子设备受损。对此,ADI推出了信号和电源隔离式ADM3055E/ADM3057E CAN FD收发器,能够承受其中许多瞬态电压,并保护敏感的电子设备。

  • ADI公司和Keysight Technologies共推相控阵技术加速部署

    (全球TMT2022年10月17日讯)Analog Devices, Inc和Keysight Technologies, Inc.宣布合作,共同加速相控阵技术的推广与部署。相控阵技术能够简化与创建卫星通信、雷达和相控阵系统相关的开发工作,是实现无处不在的连接和泛在检测的关键。...