中國,北京—2023年1月4日—Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)(全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司)和Seeing Machines (LSE:SEE)(先進的計算機視覺技術(shù)公司,擅長設(shè)計基于AI的駕駛員監(jiān)測系統(tǒng),以提高行駛安全性)宣布達成合作,共同支持高性能駕駛員和乘客監(jiān)測系統(tǒng)(DMS/OMS)技術(shù)的研發(fā)。
即使是具有固定開關(guān)頻率的開關(guān)電源,也并非總是顯示連續(xù)的脈沖。在某些情況下,由于各種原因,脈沖會被忽略。在考慮輸出紋波電壓和EMI效應(yīng)時,這一點非常重要。
小型化一直是電子行業(yè)的一個熱點,對電源尤其重要。電源的質(zhì)量通常以單位體積的功率來衡量。ADI在本文討論了一些有助于實現(xiàn)小型化電源設(shè)計的注意事項。
人們使用升壓轉(zhuǎn)換器,從低輸入電壓生成高輸出電壓。使用開關(guān)穩(wěn)壓器和升壓拓撲可以輕松實現(xiàn)這種電壓轉(zhuǎn)換。但是,電壓增益本身存在限制。電壓增益是輸出電壓與輸入電壓的比值。如果從12V輸入電壓生成24V輸出電壓,電壓增益為2。
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅意味著找到最便宜的器件嗎?事實證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場上獲得了回報——因為這些解決方案帶來了更高質(zhì)量的產(chǎn)品。ADI將在本文概述一些利用低成本電源轉(zhuǎn)換器成功實現(xiàn)高質(zhì)量產(chǎn)品的應(yīng)用實例。
測量系統(tǒng)中的電流是監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)的一種基本而有效的工具。隨著科技發(fā)展,電子或電氣系統(tǒng)在性能提升的同時,物理尺寸大大縮小,并降低了功耗和成本。每個電子設(shè)備都在監(jiān)測自己的健康和狀態(tài),而這些診斷提供了管理系統(tǒng)所需的重要信息,甚至決定了其未來的設(shè)計升級。
為過程控制、工廠自動化、樓宇控制系統(tǒng)等工業(yè)應(yīng)用設(shè)計系統(tǒng)級隔離式I/O解決方案時,有許多方面需要考慮,其中包括功耗、數(shù)據(jù)隔離和外形尺寸。圖1顯示了系統(tǒng)解決方案,其在隔離式單通道軟件可配置I/O解決方案中使用AD74115H和ADP1034,解決了電源、隔離和面積挑戰(zhàn)。通過將ADP1034的電源和數(shù)據(jù)隔離功能與AD74115H的軟件可配置能力相結(jié)合,可以僅使用兩個IC和非常少的外部電路來設(shè)計一個隔離式單通道I/O系統(tǒng)。
電氣工程中的一個典型應(yīng)用是通過傳感器記錄物理量并轉(zhuǎn)發(fā)給微控制器進行深入處理。此過程需要使用ADC將模擬傳感器輸出信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。ADI在本文介紹了一種用于高精度測量應(yīng)用的低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)解決方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因為在低功耗應(yīng)用中,節(jié)省的每一毫瓦都將是有用的。
本文提供一種校準數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的方法,專用于引腳電子器件驅(qū)動器、比較器、負載、PMU和DPS。DAC具有差分非線性(DNL)和積分非線性(INL)等非線性特性,我們可以通過增益和偏置調(diào)整來盡可能降低這些特性。本文描述如何執(zhí)行這些校準,以改善電平設(shè)置性能。
中國,北京–Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等帶寬信號鏈平臺,可改善工業(yè)和儀器儀表應(yīng)用中DC至約500kHz信號帶寬的系統(tǒng)性能。該新平臺提供一系列具有可定制解決方案選項的完整信號鏈,并配備一套精選的開發(fā)工具,例如LTspice?仿真,有助于簡化設(shè)計過程。這些可靠的信號鏈專為精確測量時間和頻率而設(shè)計,使終端系統(tǒng)支持從IEPE振動/加速度到溫度/壓力等各種傳感器和測量模式輸入。更關(guān)鍵的是,這些信號鏈可幫助工程師充滿信心地投入設(shè)計,從容應(yīng)對基于狀態(tài)的監(jiān)控(CbM)、多通道或分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAQ)、位置和電機控制以及聲納等應(yīng)用中精密儀器儀表帶來的嚴苛挑戰(zhàn)。
要測試精密儀器儀表,需要使用超低失真、低噪聲、高性能的信號發(fā)生器。新的產(chǎn)品通常需要保證性能指標在較高的水平。有些參考設(shè)計(例如ADMX1002)利用高性能精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)簡化了這一任務(wù),這些轉(zhuǎn)換器具有出色的精度和分辨率水平。1此外,加入一種創(chuàng)新數(shù)字預(yù)失真算法可以進一步增強測試信號的保真度,從而以低成本的小尺寸實現(xiàn)出色的低失真信號。
你可以跟Siri對話,獲取路線指引和查詢天氣。在家中,Alexa不僅可以開燈和播放你最喜歡的音樂,還可以打開暖氣和空調(diào)。我們都已經(jīng)習(xí)慣了這個“始終在線”的世界。如今,我們滿懷期待,希望在車內(nèi)也能獲得這些個性化連接體驗。
無論是黑燈工廠里設(shè)備的有序運行,還是溫馨家居中電器的自動感知,抑或是數(shù)字醫(yī)療中的體征信號數(shù)據(jù)采集,微控制器(MCU)幾乎是解決一切有控制需求場景的“萬能鑰匙”。近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)走入更廣泛的場景,例如可穿戴設(shè)備、遠程測控、無線傳感等諸多應(yīng)用中,衍生出大量的低功耗類數(shù)據(jù)采集和控制需求,低功耗MCU成為微控制器品類中的一個重要細分市場。根據(jù)相關(guān)資訊預(yù)測,在全球微控制器市場份額中,低功耗微控制器約占15%~20%,2019年市場規(guī)模為44億美元,預(yù)計到2024年將增長到129億美元,年復(fù)合增長率(CAGR)高達24.1%。
精密數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)通常由高性能的分立式線性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調(diào)節(jié)和獲取,或者合成和驅(qū)動。硬件設(shè)計人員在開發(fā)這些數(shù)據(jù)采集信號鏈時,一般需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下,通常需要利用可編程增益使電路適應(yīng)不同的輸入信號幅度——單極性或雙極性和單端或差分信號,具有可變共模電壓。大多數(shù)PGIA傳統(tǒng)上由單端輸出組成,該輸出不能直接全速驅(qū)動基于全差分、高精度SAR架構(gòu)的ADC,需要至少一個信號調(diào)理或驅(qū)動級放大器。隨著人們越來越注重通過系統(tǒng)軟件和應(yīng)用來提供與眾不同的系統(tǒng)解決方案,整個行業(yè)不斷迅速發(fā)展變化。但是,受緊張的研發(fā)預(yù)算和上市時間限制,用于構(gòu)建模擬電路并制作原型來驗證其功能的時間也越來越少。這樣就增加了硬件開發(fā)資源的壓力,需要進一步減少設(shè)計迭代。本文將介紹在設(shè)計分立式寬帶全差分PGIA時要注意的關(guān)鍵事項,并展示PGIA在驅(qū)動高速信號鏈μModule?數(shù)據(jù)采集解決方案時的精密性能。
零漂移運算放大器使用斬波、自穩(wěn)零或這兩種技術(shù)的結(jié)合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調(diào)和1/f噪聲。傳統(tǒng)上,此類放大器僅用于低帶寬應(yīng)用中,因為這些技術(shù)在較高頻率時會產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設(shè)計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調(diào)失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。
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