傳統(tǒng)上,開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS)噪聲較高,無(wú)法直接用于噪聲敏感型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),因此需要額外的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器來(lái)供電。近年來(lái),SMPS技術(shù)取得了顯著進(jìn)展,特別是Silent Switcher?架構(gòu)和電磁干擾(EMI)噪聲屏蔽技術(shù)的應(yīng)用,有效降低了EMI輻射和輸出紋波電壓。得益于此,我們可以將采用噪聲抑制技術(shù)的單一SMPS器件置于噪聲敏感型器件附近,而不會(huì)影響ADC的信噪比(SNR)。本文將詳細(xì)探討這項(xiàng)技術(shù)。
隨著AR和VR的普及率不斷提高,設(shè)計(jì)人員開(kāi)始尋求將開(kāi)放式音頻技術(shù)作為一種新的聲音播放解決方案。本文將討論這種新穎外形設(shè)計(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景和優(yōu)勢(shì)及相關(guān)挑戰(zhàn),并重點(diǎn)介紹可為此類(lèi)產(chǎn)品增強(qiáng)音頻性能的技術(shù)。
集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(IDE)正在經(jīng)歷深刻變革。傳統(tǒng)意義上披著“圖形界面”外衣的編譯器,已不再能滿(mǎn)足當(dāng)今的需求。隨著嵌入式系統(tǒng)變得越來(lái)越強(qiáng)大,而且AI開(kāi)始融入幾乎所有設(shè)計(jì)中,開(kāi)發(fā)者需要的是能夠理解開(kāi)發(fā)者工作內(nèi)容的開(kāi)發(fā)環(huán)境。新一代IDE應(yīng)能幫助駕馭復(fù)雜性,強(qiáng)化安全性,并讓軟件開(kāi)發(fā)工作更加輕松愉悅。
數(shù)十年來(lái),各行業(yè)都在期盼人工智能(AI)能夠在現(xiàn)實(shí)世界中進(jìn)行推理和交互。而ADI正通過(guò)推進(jìn)物理智能的發(fā)展使之成為現(xiàn)實(shí)——即讓AI系統(tǒng)能夠理解電氣物理世界并與之交互。ADI在連接現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界領(lǐng)域已深耕數(shù)十年,擁有深厚的信號(hào)調(diào)理、電源、傳感檢測(cè)與驅(qū)動(dòng)等核心技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)。
為搭載先進(jìn)系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)、FPGA及微處理器的工業(yè)、汽車(chē)、服務(wù)器、電信與數(shù)據(jù)通信應(yīng)用提供運(yùn)行保障
混頻器是一種具備調(diào)制或解調(diào)功能的三端口器件,主要分為無(wú)源和有源兩種類(lèi)型。混頻器的核心功能是在改變信號(hào)頻率的同時(shí),保留原始信號(hào)的所有其他特性。有源混頻器與無(wú)源混頻器的關(guān)鍵區(qū)別在于,有源混頻器會(huì)采用有源器件來(lái)提供轉(zhuǎn)換增益。
本文將逐步介紹如何將第三方SPICE模型導(dǎo)入到LTspice中。文中涵蓋了兩類(lèi)不同模型的導(dǎo)入過(guò)程:使用.MODEL指令實(shí)現(xiàn)的模型,以及用.SUBCKT實(shí)現(xiàn)的模型。所提供的步驟旨在確保共享原理圖時(shí)能夠具備可移植性。
隨著嵌入式系統(tǒng)日益復(fù)雜,傳統(tǒng)微控制器往往難以滿(mǎn)足當(dāng)今的性能需求。于是,設(shè)計(jì)人員紛紛開(kāi)始采用片上系統(tǒng)(SoC)解決方案。這類(lèi)方案雖能提供更高的集成度和處理能力,卻也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn),尤其是在電源管理方面。本文將探討為SoC供電的基本考量因素,重點(diǎn)講解如何解讀和運(yùn)用數(shù)據(jù)手冊(cè)及技術(shù)參考手冊(cè)中的關(guān)鍵信息。通過(guò)剖析影響電源方案設(shè)計(jì)的五個(gè)關(guān)鍵條件,本文將提供一份切實(shí)可行的分步指南,助力工程師胸有成竹地將電源管理集成電路(PMIC)集成到基于SoC的系統(tǒng)中。
任何開(kāi)關(guān)電源都無(wú)法提供絕對(duì)精確的輸出。輸出電壓的調(diào)節(jié)精度會(huì)受到多種容差的影響。本文解釋了各種不精確性的來(lái)源,并說(shuō)明了如何確定總?cè)莶罘秶?/p>
中國(guó)北京,2025年10月15日——全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推出綜合性產(chǎn)品系列ADI Power Studio,可實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的建模、元件推薦、效率分析與仿真功能。此外,ADI還發(fā)布了Power Studio產(chǎn)品系列中具備現(xiàn)代化用戶(hù)體驗(yàn)的兩款網(wǎng)頁(yè)端新工具(ADI Power Studio Planner和ADI Power Studio Designer)的早期版本。這兩款新工具與ADI Power Studio全套產(chǎn)品系列(包括LTspice?、SIMPLIS?、LTpowerCAD?、LTpowerPlanner?、EE-Sim?、LTpowerPlay?和LTpowerAnalyzer?)相結(jié)合,能夠有效簡(jiǎn)化整個(gè)電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程。
ADI Power Studio?是一套面向應(yīng)用工程師及高級(jí)電源設(shè)計(jì)用戶(hù)的綜合性產(chǎn)品系列,能夠有效簡(jiǎn)化整個(gè)電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程,提供從初步概念到測(cè)量和評(píng)估的全程支持。Power Studio提供統(tǒng)一、直觀(guān)的工作流程,利用準(zhǔn)確的模型來(lái)仿真實(shí)際性能,并自動(dòng)生成關(guān)鍵的物料清單和報(bào)告等內(nèi)容,幫助工程團(tuán)隊(duì)更早做出更優(yōu)決策。
本文介紹一種應(yīng)用于μModule?穩(wěn)壓器的精準(zhǔn)串聯(lián)主動(dòng)電壓定位(AVP)實(shí)現(xiàn)方法。借助該方法,可獲得快速負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng),大幅節(jié)省電路板空間,實(shí)現(xiàn)全陶瓷電容式解決方案。與分流AVP設(shè)計(jì)相比,這種串聯(lián)AVP可提供非常準(zhǔn)確的負(fù)載線(xiàn)精度,從而大幅提高輸出電壓精度。文中提供了負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的測(cè)量結(jié)果。
本文介紹一種應(yīng)用于μModule?穩(wěn)壓器的精準(zhǔn)串聯(lián)主動(dòng)電壓定位(AVP)實(shí)現(xiàn)方法。借助該方法,可獲得快速負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng),大幅節(jié)省電路板空間,實(shí)現(xiàn)全陶瓷電容式解決方案。與分流AVP設(shè)計(jì)相比,這種串聯(lián)AVP可提供非常準(zhǔn)確的負(fù)載線(xiàn)精度,從而大幅提高輸出電壓精度。文中提供了負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的測(cè)量結(jié)果。
在電源管理領(lǐng)域,有多種多樣的應(yīng)用需要隔離型電源轉(zhuǎn)換,例如醫(yī)療設(shè)備、通信設(shè)備和工業(yè)系統(tǒng),目的是保護(hù)最終用戶(hù)或防止輸入干擾輸出(或兩者兼而有之)。本文將詳細(xì)討論隔離型開(kāi)關(guān)電源(SMPS),并介紹相關(guān)應(yīng)用中常用的正激式和反激式隔離轉(zhuǎn)換拓?fù)?。我們將研究各種SMPS器件的優(yōu)缺點(diǎn),以及它們?cè)诓煌β仕较碌倪m用性。本文旨在幫助讀者清楚地了解如何為特定應(yīng)用選擇正確的隔離拓?fù)洹?/p>
汽車(chē)電氣化趨勢(shì)已勢(shì)不可擋。這一變革將有助于減少污染和化石燃料的消耗,為環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)顯著的好處。當(dāng)前的技術(shù)進(jìn)步正在加速電氣化進(jìn)程。如今的電動(dòng)汽車(chē)在一次充電后的續(xù)航里程已可媲美加滿(mǎn)油的傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē),同時(shí)在加速性能方面也毫不遜色,甚至更勝一籌。全球每年生產(chǎn)約1億輛新車(chē),鋰離子電池的應(yīng)用達(dá)到了空前的規(guī)模。電動(dòng)汽車(chē)(EV)制造商將因此面臨一系列新的挑戰(zhàn),而妥善應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)已成為行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。首先,安全始終是首要考量,這不僅關(guān)乎車(chē)內(nèi)人員,對(duì)行人和其他車(chē)輛中的人員也同樣重要。
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