多路復(fù)用SAR ADC通常用于需要不斷監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中多個(gè)關(guān)鍵變量的應(yīng)用。在光通信應(yīng)用中,可以通過(guò)光功率測(cè)量監(jiān)測(cè)激光偏壓,而在VSM應(yīng)用中可以監(jiān)測(cè)來(lái)自電極的EEG/ECG信號(hào)。這些多路復(fù)用應(yīng)用有一些共同的要求:
電子掃描陣列(ESA)中會(huì)使用移相器(PS)和實(shí)時(shí)延遲(TTD)或兩者的組合,在陣列的轉(zhuǎn)向角限值內(nèi)使匯聚波束指向目標(biāo)方向。而用于實(shí)現(xiàn)錐形波束的可調(diào)衰減器也可被視為波束成形元件。本文將探討在相同的ESA中,在何處以及如何使用TTD和PS分層方法可以幫助消除一些相控陣設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
高速的互聯(lián)網(wǎng)連接曾經(jīng)被視為奢侈品,如今卻已成為人們?nèi)粘1匦瑁墙逃?、通信和企業(yè)不可或缺的工具。學(xué)生需要上網(wǎng)做作業(yè),老年人需要與醫(yī)生視頻通話(huà),企業(yè)需要與客戶(hù)溝通。那些沒(méi)有通過(guò)有線(xiàn)、衛(wèi)星或無(wú)線(xiàn)4G和5G獲得高速互聯(lián)網(wǎng)連接的人在社會(huì)經(jīng)濟(jì)方面往往處于不利地位,亦會(huì)減弱他們獲取新技能、查找和申請(qǐng)工作,以及在線(xiàn)購(gòu)物或進(jìn)行銷(xiāo)售的能力。
中國(guó),北京–2022年11月10日,馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校、Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和ADI基金會(huì)聯(lián)手打造了ADI射頻/微波學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室。這座先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室已于近日正式啟用,馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校研究與創(chuàng)新副校長(zhǎng)Anne Maglia、馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校教務(wù)長(zhǎng)兼學(xué)術(shù)與學(xué)生事務(wù)副校長(zhǎng)Joseph Hartman、ADI高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官及ADI基金會(huì)董事Dan Leibholz、ADI航空航天和防務(wù)事業(yè)部副總裁Bryan Goldstein、ADI航空航天和防務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理Yasmine King等出席了剪彩儀式。
ADI矩陣LED驅(qū)動(dòng)器支持局部調(diào)光,可提升座艙體驗(yàn),同時(shí)改善功耗和安全性
本文展現(xiàn)了在無(wú)線(xiàn)尤其是在射頻領(lǐng)域應(yīng)用中,實(shí)現(xiàn)超快速電源瞬態(tài)響應(yīng)的實(shí)用方法。其旨在解決由于電源瞬態(tài)消隱時(shí)間,給系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)者帶來(lái)的信號(hào)處理效率低下的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。針對(duì)不同的應(yīng)用,ADI提出了相應(yīng)的示例解決方案,并引入了Silent Switcher 3單片電源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)最佳瞬態(tài)性能。
相控陣波束賦形架構(gòu)大致可分為模擬波束賦形系統(tǒng)、數(shù)字波束賦形系統(tǒng)或以上兩者的某種組合——采用模擬子陣列,經(jīng)過(guò)數(shù)字處理后形成最終天線(xiàn)波束方向圖。后一類(lèi)(基于數(shù)字組合的子陣列)結(jié)合了模擬和數(shù)字波束賦形,通常稱(chēng)為混合波束賦形。
本文延續(xù)之前一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術(shù)。ADI將在文中探討IC衰減器,并針對(duì)其類(lèi)型、配置和規(guī)格提出一些見(jiàn)解,旨在幫助工程師更快了解各種IC產(chǎn)品,并為終端應(yīng)用選擇合適的產(chǎn)品。該系列的相關(guān)文章包括:“為應(yīng)用選擇合適的RF放大器指南”、“如何輕松選擇合適的頻率產(chǎn)生器件”和“RF解密–了解波反射”。
本文將介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時(shí)保持精度所涉及的時(shí)序因素和解決方案,以滿(mǎn)足測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)用的要求。文中將說(shuō)明當(dāng)所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC時(shí)的時(shí)序影響因素。Σ-Δ架構(gòu)的時(shí)序考慮因素有所不同(參見(jiàn)本系列文章的上篇)。本文探討信號(hào)鏈在模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序方面的考慮。
本文將介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時(shí)保持精度所涉及的時(shí)序因素和解決方案,以滿(mǎn)足測(cè)量和監(jiān)控應(yīng)用的要求。文中分析了模擬前端時(shí)序、ADC時(shí)序和數(shù)字接口時(shí)序,并給出了分析控制評(píng)估(ACE)時(shí)序工具的示例,這些工具旨在幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員和軟件工程師可視化對(duì)測(cè)量時(shí)序的影響或設(shè)置。上篇概述了兩種主要類(lèi)型的ADC,主要關(guān)注Σ-Δ架構(gòu)。下篇將介紹與SAR ADC架構(gòu)相關(guān)的考慮因素。
這可以通過(guò)在一級(jí)中利用微功耗軌到軌間接電流模式儀表放大器設(shè)計(jì)一個(gè)交流耦合和增益解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)。本文將概述這種設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),并提供分步設(shè)計(jì)指南。
美國(guó)和全球其他地區(qū)按服務(wù)收費(fèi)(FFS)的醫(yī)療健康經(jīng)濟(jì)模式不太奏效。幾十年來(lái),醫(yī)療健康成本一直以超過(guò)GDP和通貨膨脹的速度持續(xù)增長(zhǎng),與醫(yī)療健康服務(wù)的改善幾乎毫無(wú)關(guān)聯(lián)。例如,美國(guó)醫(yī)療健康支出占其GDP的百分比是經(jīng)合組織(OECD)成員國(guó)平均水平的兩倍,但平均壽命遠(yuǎn)低于預(yù)期水平,可避免的死亡人數(shù)更多,慢性疾病發(fā)病率也高于平均水平1。
實(shí)時(shí)監(jiān)控環(huán)境對(duì)于改善全球可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。能夠快速分析樣本,并確認(rèn)問(wèn)題,是快速解決問(wèn)題,盡可能減少對(duì)生態(tài)系統(tǒng)影響的關(guān)鍵。這種無(wú)處不在的實(shí)時(shí)傳感應(yīng)用改變了對(duì)液體傳感器的需求,要求尺寸更小、更可靠、功耗更低,同時(shí)可提供高質(zhì)量結(jié)果。隨著行業(yè)不斷發(fā)展,人們急需能夠滿(mǎn)足從環(huán)境水域到過(guò)程控制等各種應(yīng)用需求的便攜式檢測(cè)智能平臺(tái)。對(duì)此需求,本文將介紹一種便攜式實(shí)時(shí)檢測(cè)解決方案和原型制作平臺(tái),可快速實(shí)施液體檢測(cè)。
了解ADI的解決方案如何推動(dòng)實(shí)現(xiàn)智能制造、高效智能樓宇、安全環(huán)保的新能源汽車(chē)以及健康的生活方式,從而塑造美好未來(lái)
在工業(yè)和通信環(huán)境中測(cè)試和評(píng)估電源系統(tǒng)通常需要進(jìn)行多重電壓和電流測(cè)量。各個(gè)電源可能以不同的接地作為基準(zhǔn),可能具有正極或負(fù)極,或者可能是浮動(dòng)的,與其他電源域沒(méi)有明確的關(guān)系。通常這些場(chǎng)景下,需要使用單獨(dú)的浮動(dòng)萬(wàn)用表,或者通道彼此隔離的多通道表,但這些計(jì)量表通常體積笨重,價(jià)格昂貴。
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