
米爾MYD-YT153開發(fā)板搭載全志T153處理器,提供LocalBus(LBC)并行總線接口,適合連接高速外設(shè)。AD7616是ADI公司推出的16位高精度并行ADC,具有16通道差分輸入,廣泛應(yīng)用于工業(yè)數(shù)據(jù)采集、儀器儀表等領(lǐng)域。
IDE034為B7H3/PTK7雙特異性拓?fù)洚悩?gòu)酶I(TOP1)抗體偶聯(lián)藥物(ADC),旨在優(yōu)先靶向同時表達(dá)B7H3與PTK7的腫瘤細(xì)胞;目前正評估其單藥治療潛力,并探索與IDEAYA的PARG抑制劑IDE161聯(lián)用的可能性。 IDEAYA已在IDE034 I期臨床試驗...
在嵌入式系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接物理世界與數(shù)字處理的核心橋梁。STM32系列微控制器內(nèi)置的ADC采用逐次逼近型(SAR)架構(gòu),通過精密的硬件電路實現(xiàn)模擬信號到數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換。
舊金山和中國蘇州2026年2月13日 /美通社/ -- 信達(dá)生物制藥集團(tuán)(香港聯(lián)交所股票代碼:01801),一家致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領(lǐng)域創(chuàng)新藥物的生物制藥公司宣布,其自主研發(fā)的HER2單克隆抗體-喜樹堿衍生物偶聯(lián)物IBI354(HER2 AD...
在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境監(jiān)測等嵌入式場景中,傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的精度直接影響決策可靠性。本文聚焦ADC校準(zhǔn)技術(shù)與多傳感器數(shù)據(jù)融合策略,通過硬件優(yōu)化與算法創(chuàng)新提升系統(tǒng)性能,為開發(fā)者提供可落地的解決方案。
ADC用于將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,這些模擬信號可以是溫度、速度、亮度等物理量,通常通過傳感器將這些模擬量轉(zhuǎn)換為電壓信號,然后由ADC進(jìn)行轉(zhuǎn)換?1。?
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號與數(shù)字信號的核心橋梁,其轉(zhuǎn)換精度直接決定電子系統(tǒng)的整體性能。在實際應(yīng)用中,電源電壓波動是導(dǎo)致ADC性能劣化的關(guān)鍵因素之一,尤其是在高精度、高速信號采集場景中,微小的電壓波動都可能引發(fā)顯著誤差。本文將從誤差產(chǎn)生機(jī)制、性能參數(shù)影響、關(guān)鍵影響因素及抑制策略等方面,深入剖析電源電壓波動對ADC轉(zhuǎn)換性能的影響。
在現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心電源架構(gòu)中,1/4磚(QB)解決方案發(fā)揮著關(guān)鍵作用,能夠?qū)⒅虚g總線電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)壓輸出來驅(qū)動先進(jìn)處理器。為了滿足嚴(yán)格的性能和可靠性要求,數(shù)字電源系統(tǒng)管理器(PSM)的集成已必不可少。一款全新雙通道、±60 V PSM集成了16位ADC,可實現(xiàn)精確的電壓、電流和溫度遙測,并支持可編程時序控制、片內(nèi)伺服調(diào)整、電源軌跟蹤及自主故障管理。這些功能可確保實現(xiàn)穩(wěn)健的監(jiān)測、精簡的數(shù)字化控制和PMBus?兼容,充分滿足48 V數(shù)據(jù)中心機(jī)架應(yīng)用的關(guān)鍵需求。
在嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為連接模擬世界與數(shù)字系統(tǒng)的橋梁,其性能直接影響著測量精度和系統(tǒng)可靠性。隨著微控制器集成度的提高,STM32等芯片內(nèi)置的ADC模塊因其成本優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用,但在實際應(yīng)用中仍存在諸多挑戰(zhàn)。
在半導(dǎo)體測試、材料表征和精密測量領(lǐng)域,源測量單元(SMU)作為核心測試設(shè)備,其性能直接影響測試精度與效率。隨著芯片集成度提升和測試需求復(fù)雜化,多通道SMU設(shè)計成為突破測試瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)。
在高速數(shù)據(jù)采集和精密信號處理系統(tǒng)中,采樣保持電路(Sample-and-Hold Amplifier, SHA)是核心組件之一。其性能直接決定了模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的動態(tài)范圍和信號保真度。然而,SHA的輸出噪聲始終是設(shè)計中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。研究表明,采樣保持輸出噪聲主要由兩個關(guān)鍵分量構(gòu)成:采樣噪聲和輸出緩沖放大器噪聲。
在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,多ADC同步是實現(xiàn)高精度信號處理的核心需求。JESD204B作為一種高速串行接口標(biāo)準(zhǔn),通過其獨(dú)特的同步機(jī)制為多ADC系統(tǒng)提供了可靠解決方案。
NX6801是納祥科技一款高性能、低成本的99dB 24位單路ADC,性能上可國產(chǎn)替代兼容PCM1808。
在物聯(lián)網(wǎng)、5G通信和人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展推動下,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為連接模擬世界與數(shù)字系統(tǒng)的核心接口,其性能直接決定了系統(tǒng)的精度與可靠性。傳統(tǒng)SPICE仿真因計算復(fù)雜度高、收斂性差,難以滿足大規(guī)模混合信號系統(tǒng)的驗證需求。Verilog-AMS憑借其統(tǒng)一建??蚣芘c高效仿真能力,成為ADC電路行為級建模與性能驗證的首選工具。
在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動化和醫(yī)療診斷等領(lǐng)域的快速發(fā)展中,高精度逐次逼近寄存器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)已成為信號采集系統(tǒng)的核心組件。這類器件以中等速度(kSPS至MSPS量級)和中等分辨率(8-18位)著稱,能效比優(yōu)異,廣泛應(yīng)用于傳感器接口、便攜式設(shè)備和過程控制系統(tǒng)中。然而,隨著動態(tài)范圍需求突破100 dBFS的閾值,抗混疊濾波設(shè)計成為系統(tǒng)性能的關(guān)鍵瓶頸。
在嵌入式系統(tǒng)的世界里,模擬信號與數(shù)字信號的轉(zhuǎn)換如同搭建一座跨越現(xiàn)實與數(shù)字的橋梁。嵌入式微處理器中的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)與數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)接口開發(fā),正是這座橋梁的核心支柱。它們讓溫度、壓力、聲音等連續(xù)變化的模擬量,能夠被微處理器“理解”并處理;同時也讓數(shù)字計算的結(jié)果以可感知的模擬形式呈現(xiàn),完成從抽象數(shù)據(jù)到真實世界的反饋。這場精密的“對話”,正在工業(yè)控制、醫(yī)療電子、消費(fèi)電子等無數(shù)領(lǐng)域悄然改變著我們的生活。
在混合信號系統(tǒng)中,ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)與 DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)是連接模擬世界與數(shù)字域的核心橋梁,而電壓參考作為兩者的 “基準(zhǔn)標(biāo)尺”,其性能直接決定了轉(zhuǎn)換精度、動態(tài)范圍與穩(wěn)定性。隨著工業(yè)控制、醫(yī)療電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域?qū)π盘栟D(zhuǎn)換質(zhì)量的要求不斷提升,電壓參考已從傳統(tǒng)的 “輔助元件” 升級為影響系統(tǒng)整體性能的關(guān)鍵因素。本文將從電壓參考的核心作用出發(fā),深入分析其參數(shù)特性、噪聲干擾、布局設(shè)計對 ADC/DAC 混合信號部分的多維度影響,并結(jié)合實際應(yīng)用場景提出優(yōu)化思路。
納祥科技NX9068是一款完整的8路差分I2S輸入A/D轉(zhuǎn)換,它自帶TDM接口模式,能夠以每通道高達(dá)216 kHz的采樣率,將所有8個通道的輸入轉(zhuǎn)換為24位串行數(shù)據(jù),具備114 dB動態(tài)范圍、-105dB THD+N,可PIN TO PIN CS5368,功能覆蓋AKM5888、PCM1861
傳統(tǒng)上,開關(guān)模式電源(SMPS)噪聲較高,無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)壓器來供電。近年來,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,而不會影響ADC的信噪比(SNR)。本文將詳細(xì)探討這項技術(shù)。
上海2025年11月8日 /美通社/ -- 2025年11月8日,在第八屆中國國際進(jìn)口博覽會拜耳展臺,一場以"多方聚力,星火成炬 | 醫(yī)企患同心共擎肺癌精準(zhǔn)治療新篇"為主題的論壇活動成功舉行。此次論壇上,上海瑞金醫(yī)院呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科項軼教授、與癌共舞論壇創(chuàng)始...