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adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品
adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品 文章 進(jìn)入adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品技術(shù)社區
優(yōu)化電源管理芯片 擁抱汽車(chē)電氣化新時(shí)代
- 隨著(zhù)汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展和科技的迅速迭代,汽車(chē)電氣化已成為未來(lái)發(fā)展的主要趨勢。電源管理芯片作為汽車(chē)電氣化的核心組成部分,正扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色,市場(chǎng)規模逐步擴大的同時(shí)呈現出強勁的增長(cháng)勢頭。為應對變化的電氣化市場(chǎng)需求,電源管理芯片行業(yè)正在不斷推出更加高效、安全、小型化的產(chǎn)品。全球排名前列的電子元器件授權代理商WT文曄科技,在電池管理領(lǐng)域深耕多年,擁有豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗與技術(shù)積淀,在此推薦一款ADI的先進(jìn)電源管理芯片。WT文曄高級技術(shù)支持工程師Kenty Luo表示,借助汽車(chē)電氣化、數字座艙、網(wǎng)絡(luò )和連接等前沿技術(shù)
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學(xué)子專(zhuān)區—ADALM2000實(shí)驗:調諧放大器級
- 目標本次實(shí)驗旨在研究調諧放大器的特性。背景知識對通信系統的許多要求都超出了運算放大器的高頻限制。在此類(lèi)情況下,通常會(huì )使用分立式調諧放大器。分立式放大器通常使用LC(并聯(lián)電感電容)諧振電路來(lái)代替集電極(或漏極)電阻器進(jìn)行調諧。此類(lèi)電路見(jiàn)圖1。圖1.具有諧振輸出負載的共發(fā)射極放大器。并聯(lián)LC(諧振回路)電路決定了放大器的頻率響應。在某個(gè)頻率下,XL = XC。此頻率稱(chēng)為諧振頻率FR,其計算公式如下:正如我們在電感器自諧振實(shí)驗1中了解到的那樣,在設計調諧放大器時(shí)一定要考慮內置電容。在理想的諧振電路中,
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深入探討適用于低功耗工業(yè)電機控制的CANopen協(xié)議
- 摘要穩健的通信協(xié)議和接口在工業(yè)電機控制應用中發(fā)揮著(zhù)重要作用。在工業(yè)驅動(dòng)應用中,當需要多個(gè)處理器元件來(lái)持續通信以完成復雜任務(wù)時(shí),CANopen?因其易于集成、高度可配置,以及支持高效、可靠的實(shí)時(shí)數據交換等特性,受到了眾多工程師青睞。本文從低功耗電機控制應用的角度深入探討CANopen??刂破骶钟蚓W(wǎng)的背景控制器局域網(wǎng)(CAN)由Robert Bosch Gmbh于1983年研發(fā),是一種高度穩健的通信協(xié)議和接口,創(chuàng )建之初是為了克服RS232等傳統串行通信網(wǎng)絡(luò )的局限性,這些網(wǎng)絡(luò )無(wú)法支持多個(gè)控制器之間的實(shí)時(shí)通信。汽
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電流檢測有“神器”!
- 電路板級設計人員的任務(wù)是賦予電路板以生命,監視其健康狀況,調整設置,運行診斷,脫機進(jìn)行檢查,在出現問(wèn)題時(shí)排除故障,以及在無(wú)事故的情況下有序地關(guān)斷復雜的電路板。在電源設計和開(kāi)發(fā)的世界里,電源管理可能不僅僅是一種需要,更是一項硬性要求。電源系統管理器聚合了多種功能,例如上電時(shí)序管理、故障檢測、裕量測試、協(xié)調關(guān)斷、測量電壓、測量電流以及收集數據進(jìn)行分析。使用 LTC297x 器件測量電源電流是本文的重點(diǎn)。對于為FPGA、CPU、光收發(fā)器等高價(jià)值器件供電的電源,測量其從電源軌汲取的電流可能很重要。對于這些關(guān)鍵電源
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如何通過(guò)單對數據線(xiàn)傳輸電力?
- 遠距離傳輸電能(例如在工廠(chǎng)內)并非易事,當然,電工可以在制造廠(chǎng)的任何位置將設備與電網(wǎng)連接,但這非常耗時(shí)且成本很高。 多年來(lái),以太網(wǎng)供電(PoE)一直都是獨立電網(wǎng)連接的替代方案。 借助PoE,可以向設備提供高達71W的功率(傳輸距離達到100米)。 PoE使用Cat5和更高規格的雙絞線(xiàn)電纜,支持許多已布設以太網(wǎng)電纜的應用。一種名為SPoE的PoE技術(shù)也適用于雙線(xiàn)電纜,提供了一種新選擇。利用SPoE,通過(guò)一根雙線(xiàn)電纜就能傳輸高達52W的功率。傳輸距離可長(cháng)達1公里。許多工廠(chǎng)已將雙線(xiàn)
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ADI與塔塔集團合作在印度生產(chǎn)半導體
- 自ADI官網(wǎng)獲悉,當地時(shí)間9月18日,美國芯片制造商亞德諾(Analog Devices,ADI)表示已與印度塔塔集團簽署戰略合作協(xié)議,共同探索在印度生產(chǎn)半導體產(chǎn)品的機會(huì )。此前,塔塔集團旗下子公司塔塔電子稱(chēng)將投資140億美元,分別在古吉拉特邦建造印度第一家半導體晶圓廠(chǎng),在阿薩姆邦建造一家芯片組裝和測試工廠(chǎng)。據悉,該半導體工廠(chǎng)建設已于今年早些時(shí)候獲印度政府批準。ADI在聲明中表示,塔塔電子和ADI計劃探索在塔塔電子位于古吉拉特邦和阿薩姆邦的工廠(chǎng)生產(chǎn)ADI產(chǎn)品的機會(huì )。此外,塔塔集團還將在塔塔汽車(chē)的電動(dòng)汽車(chē)和T
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精密數據采集信號鏈設計中的常見(jiàn)難點(diǎn)解析
- 許多應用都要求采用精密數據采集信號鏈以數字化模擬數據,從而實(shí)現數據的精確采集和處理。精密系統設計師面臨越來(lái)越大的壓力,需要找到創(chuàng )新的辦法,提高性能、降低功耗,同時(shí)還要在小型PCB電路板上容納更高的電路密度。本文旨在討論精密數據采集信號鏈設計中遇到的常見(jiàn)難點(diǎn),探討如何運用16位/18位、2 MSPS、精密逐次逼近寄存器(SAR) ADC解決這些難點(diǎn)。AD4000/AD4003(16位/18位)ADC基于A(yíng)DI的高級技術(shù)設計而成,集成了多種簡(jiǎn)單易用的特性,具有多種系統級優(yōu)勢,有助于降低信號鏈功耗,降低信號鏈復
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開(kāi)關(guān)模式電源問(wèn)題分析及其糾正措施:檢測電阻器違規
- 問(wèn)題能否通過(guò)調整RSENSE值或移除RSENSE濾波元件來(lái)提高系統效率或減少元件數量?回答如果選擇的RSENSE值過(guò)大或過(guò)小或者移除濾波,則可能會(huì )降低系統效率和噪聲性能。摘要本文是系列文章中的第二篇,該系列文章將討論常見(jiàn)的開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS)的設計問(wèn)題及其糾正方案。本文旨在解決DC-DC開(kāi)關(guān)穩壓器的反饋級設計中面臨的復雜難題,重點(diǎn)關(guān)注檢測電阻器(RSENSE)元件。RSENSE對于確保反饋網(wǎng)絡(luò )(負責維持輸出電壓)接收來(lái)自電感電流的準確信號而言至關(guān)重要。失真的信號可能會(huì )使電感紋波看起來(lái)比實(shí)際更大或更小,
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ADI的智能工廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)知識助您選擇合適的IO-Link從站收發(fā)器
- 出色的IO-Link從站收發(fā)器應能夠全方面滿(mǎn)足應用要求。這是智能工廠(chǎng)系列的最后一篇博文,討論了選擇IO-Link從站收發(fā)器時(shí)需要考慮的因素,并說(shuō)明了ADI公司IO-Link收發(fā)器產(chǎn)品系列的特性如何幫助盡可能簡(jiǎn)化這一過(guò)程。請連接器引腳功能選擇IO-Link從站收發(fā)器時(shí),我們先要考慮該器件支持的連接器引腳功能的數量和類(lèi)型。有些智能工廠(chǎng)器件可能只需要一個(gè)C/Q引腳來(lái)進(jìn)行數據傳輸/切換,MAX22514非常適合此類(lèi)任務(wù)。有些器件可能需要IO-Link連接,其中包括額外的數字輸入(DIN),以傳輸來(lái)自基本傳感器或按
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深入了解數字音頻接口TDM在軟硬件配置中的問(wèn)題
- 在上篇《ADI音頻在PCBA里的通用傳輸格式》里,我們介紹了通用音頻在 PCBA 中的傳輸格式,其中涉及到多種格式,本文將挑選一個(gè)最常用的數字傳輸格式進(jìn)行相關(guān)分析,以幫助大家了解如何合理地在軟硬件上進(jìn)行設計。在 PCB 板內的音頻設計時(shí),很多時(shí)候都是以模擬信號作為前后輸入輸出,但是板內更多是以數字信號為主,例如我們可以看到各種 aux、同軸、蓮花口等信號輸入。只要音頻需要進(jìn)行處理,一般都是需要轉成數字信號來(lái)進(jìn)行的,比如當我們在用 FPGA、DSP、單片機等系統時(shí)。大多數情況下,簡(jiǎn)單 2 通道的實(shí)現在軟硬件
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走對這幾步 讓 I2S 收發(fā)器跑起來(lái)!
- 文章 概述本文介紹了I2S收發(fā)器的配置與實(shí)現,用于FPGA的VHDL編程。I2S是數字音頻的標準化串行通信總線(xiàn),由SCK、WS和SD三條線(xiàn)路組成。文章闡述了I2S收發(fā)器的工作原理,包括數據傳輸方式、操作理論、配置方法、端口描述以及音頻數據事務(wù)傳輸。本文詳細介紹了一個(gè)主 I2S 收發(fā)器組件用于 FPGA,以 VHDL 編寫(xiě)。 組件通過(guò) I2S 接口接收音頻數據,并將接收到的數據在某一采樣率上傳送給并行接口上的用戶(hù)邏輯芯片。 它還在某一采樣率上從用戶(hù)邏輯芯片上接收并行數據,并通過(guò)
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詳解電流檢測放大器的差分過(guò)壓保護電路
- 為了構建高效安全的系統,須使用精密電流檢測放大器來(lái)監控這些應用中的電流。精密放大器電路設計需要防止過(guò)壓影響,但這種保護電路可能會(huì )影響放大器的精度。 適當地設計、分析和驗證電路,可以在保護和精度之間達成平衡。本文討論兩種常見(jiàn)保護電路,以及這些電路的實(shí)施會(huì )如何影響電流檢測放大器的精度。電流檢測放大器大部分電流檢測放大器可處理高共模電壓(CMV),但不能處理高差分輸入電壓。在某些應用中,存在分流器的差分輸入電壓超過(guò)放大器的額定最大電壓的情況。這在工業(yè)和汽車(chē)電磁閥控制應用(圖1)中很常見(jiàn),短路可能會(huì )引發(fā)
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當輸入和輸出電壓接近時(shí),為什么難以獲得穩定的輸出電壓?
- 什么是自舉電容?自舉電容負責維持頂部N溝道MOSFET正常運行。圖1的橙色高亮部分顯示了這一點(diǎn)。圖1.LT8610數據手冊中展示自舉電容功能的框圖。當頂部N溝道MOSFET閉合時(shí),開(kāi)關(guān)節點(diǎn)的電位與輸入源大致相同。這意味著(zhù)頂部MOSFET的源極電壓高于柵極電壓(來(lái)自柵極驅動(dòng)器)。若沒(méi)有高于NMOS閾值電壓的正柵源電壓,MOSFET將無(wú)法導通。因此,需要使用自舉電容來(lái)確保柵極電壓始終高于源極電壓。忽略自舉電容省略自舉電容不會(huì )給設計人員帶來(lái)什么明顯的好處,這樣做可能是為了縮減BOM尺寸和成本,或者僅僅是忘記包含
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在隔離RS-485節點(diǎn)中劃分隔離電源的選項和解決方案
- ADI公司的集成RS-485隔離型收發(fā)器產(chǎn)品組合提供良好的靈活性和性能,能夠滿(mǎn)足頗具挑戰性的系統設計要求,與光耦合器方法相比具有明顯的優(yōu)勢。要在RS-485節點(diǎn)中實(shí)現出色的隔離信號和電源配置,就必須要有效應對小尺寸、低功耗、數據速率、EMI和物料成本等系統要求帶來(lái)的設計挑戰。光耦合器等傳統的分立式解決方案存在失效壽命方面的問(wèn)題,而且光耦合器技術(shù)本身的物理特性決定了每通道隔離的功耗較高,業(yè)界就這些問(wèn)題已有詳細論述。此外,光耦合器技術(shù)的成本會(huì )隨著(zhù)數據速率提高而大幅度提高,制造復雜度也會(huì )隨著(zhù)器件數量增加而提高。
- 關(guān)鍵字: 202410 ADI 隔離電源 RS-485
adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品的理解,并與今后在此搜索adi:更加專(zhuān)注契合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的半導體技術(shù)及產(chǎn)品的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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