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ADI

文章数728
Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
  • 为什么非常稳定的开关模式电源仍可能由于负电阻而产生振荡

    非常稳定的开关模式电源(SMPS)仍可能由于其在输出端的负电阻而产生振荡。在输入端,可以将SMPS看作一个小信号负电阻。其与输入电感和输入端电容一起可形成一个无阻尼振荡电路。本文将就这一问题的分析和解决方案进行探讨。将LTspice®用于仿真。

  • 仅使用一个电感即可设计出更紧凑的电源

    如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本。为实现这一目标,常用方法是采用集成路线。将电路集成到芯片中对以低功耗运行的开关稳压器和线性稳压器十分有效。有大量高度集成的组合式开关稳压器IC可供选择,通常也被称为电源管理集成电路(PMIC)。图1为高度集成的DC-DC转换器ADP5014。

  • ADALM2000实验:模数转换

    模数转换器(ADC)将模拟信号——即温度、压力、电压、电流、距离或光强度等实际信号——转换为该信号的数字表示。然后,系统可以处理、控制、计算、传输或存储此数字表示。

  • TLVR高压考虑事项

    随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感[1-4],但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电压调节器(TLVR) [5-7]。 TLVR的原理图来自耦合电感模型,但物理行为不同。事实上,耦合电感的简单模型通常是可以轻松用于仿真以实现正确波形的东西,但它与实际物理行为并不对应。另一方面,TLVR几乎是由原理图所示的元件构建,因此在这种情况下,仿真模型更接近实际系统的物理行为。

  • 智者避危于无形,如何让您的电子系统实现可靠的安全认证?

    “盖明者远见于未萌,而智者避危于无形,祸固多藏于隐微而发于人之所忽者也。”两千年前大辞赋家司马相如提醒汉武帝注意安全的劝谏语,对于世界日趋多元纷繁的今天,这样的安全提醒依然言之谆谆。在信息化与数字化的时代,安全的概念已经远超两千年前的人身安危与财产安全的范畴。信息与数据的安全,成了涉及现代社会方方面面的更广泛安全主题。

  • 重新设计基于RTD的温度传感器,以适应智能工厂时代

    本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感器,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。使用高度集成的模拟前端(AFE)和IO-Link®收发器可以实现上述目标。

  • 基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应

    对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电压调节器(TLVR)结构,设计用于在负载瞬变期间实现极快响应。采用TLVR结构的基于变压器的稳压器克服了传统TLVR结构的缺点,提供很大的设计灵活性和极快的瞬态响应,因而输出电容和解决方案尺寸更小,系统成本更低。文中提供了详细的实验结果和案例研究,以展示采用TLVR结构的基于变压器的稳压器具备的综合优势。

  • ADALM2000实验:可调外部触发电路

    ADALM2000模块较为常见的触发方式是通过其模拟输入通道中的一个触发。当选择某个通道作为触发源时,该模块将会显示出稳定的波形,波形的水平时间刻度以选定通道为基准(对齐零时间点)有时可能需使用被测电路中的某个特定信号来触发显示,以便将该信号的零时间点作为参考点。

  • 如何在不构建专用硬件的情况下制作充电宝原型

    对于这个问题,简短回答是肯定的,而且由于多年来许多客户问过这个问题,所以本文旨在更详细地探讨此话题。本文将回顾使用现有评估板开发应用的过程,讨论所遇到的挑战,并概述关于进一步修改和改进的建议。

  • ADALM2000实验:LED作为光传感器

    光电二极管暴露在光线下时,会产生与光强度成正比的电流。此类光产生的电流与普通二极管或LED中的电流方向相反。随着更多光子击中光电二极管,电流增大,导致二极管两端产生电压。随着二极管两端的电压增大,线性度会降低。

  • 如何利用超级电容设计简单的不间断电源

    在许多应用中,电源电压无论在什么情况下都持续可用是很重要的。要确保这一点有时并不容易。一种新概念可以为设计极其紧凑的不间断电源提供一种优化解决方案。

  • ADALM2000实验:CMOS逻辑电路、传输门XOR

    本实验活动的目标是进一步强化上一个实验活动“使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能”中探讨的CMOS逻辑基本原理,并获取更多使用复杂CMOS门级电路的经验。具体而言,您将了解如何使用CMOS传输门和CMOS反相器来构建传输门异或(XOR)和异或非逻辑功能。

  • 学子专区—ADALM2000实验:有源整流器

    本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。

  • 提高运动效率,助力工业碳减排

    如今,消费者热衷于使用低碳产品和服务,各国政府也纷纷出台相关法规,以减少碳排放并实现净零排放。在追求这一目标的过程中,工业制造企业有望借助新技术加速制造业低碳转型。本文将深入探讨减少工业碳排放的两大主题:

  • 以太网APL:利用可行的见解帮助优化过程自动化

    以太网APL(高级物理层)详细说明以太网通信在过程工业的传感器和执行器中应用的相关信息,并将根据IEC标准发布。它以2019年11月7日批准的新10BASE-T1L (IEEE802.3cg-2019)以太网物理层标准为基础,指定在危险场所实施和使用的防爆方法。领先的过程自动化公司在PROFIBUS and PROFINET International (PI)、ODVA, Inc.和FieldComm Group®标准框架下共同努力,使以太网APL能够跨工业以太网协议使用,并加速其部署。