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文章数919
  • 一款噪声足够小的开关电源,可直接为噪声敏感型器件供电

    传统上,开关模式电源(SMPS)噪声较高,无法直接用于噪声敏感型模数转换器(ADC),因此需要额外的低压差(LDO)稳压器来供电。近年来,SMPS技术取得了显著进展,特别是Silent Switcher®架构和电磁干扰(EMI)噪声屏蔽技术的应用,有效降低了EMI辐射和输出纹波电压。得益于此,我们可以将采用噪声抑制技术的单一SMPS器件置于噪声敏感型器件附近,而不会影响ADC的信噪比(SNR)。本文将详细探讨这项技术。

  • 学子专区论坛- ADALM2000实验:Peltz振荡器

    不同于采用单个晶体管的Clapp、Colpitts和Hartley振荡器,Peltz配置使用两个晶体管。观察图1,注意晶体管Q1配置为共基极放大器级。由L1和C1组成的谐振电路提供集电极负载。集电极的输出馈送到晶体管Q2的基极。Q2配置为射极跟随器(共集电极)级。当射极跟随器(Q2发射极)的输出连接回Q1发射极处的共基极级输入时,形成振荡所需的正反馈。共基极放大器级的电压增益在LC谐振电路的并联谐振频率处达到最大值,此时其阻抗接近无穷大。射极跟随器的增益总是略小于1。环路周围的组合增益在谐振时将远大于1,以维持振荡。

  • 一款噪声足够小的开关电源,可直接为噪声敏感型器件供电

    传统上,开关模式电源(SMPS)噪声较高,无法直接用于噪声敏感型模数转换器(ADC),因此需要额外的低压差(LDO)稳压器来供电。近年来,SMPS技术取得了显著进展,特别是Silent Switcher®架构和电磁干扰(EMI)噪声屏蔽技术的应用,有效降低了EMI辐射和输出纹波电压。得益于此,我们可以将采用噪声抑制技术的单一SMPS器件置于噪声敏感型器件附近,而不会影响ADC的信噪比(SNR)。本文将详细探讨这项技术。

  • 开放式音频:面向AR/VR应用的增强型高质量解决方案

    随着AR和VR的普及率不断提高,设计人员开始寻求将开放式音频技术作为一种新的声音播放解决方案。本文将讨论这种新颖外形设计的应用场景和优势及相关挑战,并重点介绍可为此类产品增强音频性能的技术。

  • 重新审视IDE:嵌入式和AI开发的未来

    集成开发环境(IDE)正在经历深刻变革。传统意义上披着“图形界面”外衣的编译器,已不再能满足当今的需求。随着嵌入式系统变得越来越强大,而且AI开始融入几乎所有设计中,开发者需要的是能够理解开发者工作内容的开发环境。新一代IDE应能帮助驾驭复杂性,强化安全性,并让软件开发工作更加轻松愉悦。

  • CodeFusion Studio™ 2.0:加速物理智能部署

    数十年来,各行业都在期盼人工智能(AI)能够在现实世界中进行推理和交互。而ADI正通过推进物理智能的发展使之成为现实——即让AI系统能够理解电气物理世界并与之交互。ADI在连接现实世界与数字世界领域已深耕数十年,拥有深厚的信号调理、电源、传感检测与驱动等核心技术专长。

  • 面向先进处理解决方案的低压大电流设计

    为搭载先进系统级芯片(SoC)、FPGA及微处理器的工业、汽车、服务器、电信与数据通信应用提供运行保障

  • 学子专区论坛 — ADALM2000实验:有源混频器

    混频器是一种具备调制或解调功能的三端口器件,主要分为无源和有源两种类型。混频器的核心功能是在改变信号频率的同时,保留原始信号的所有其他特性。有源混频器与无源混频器的关键区别在于,有源混频器会采用有源器件来提供转换增益。

  • LTspice操作方法:导入第三方模型

    本文将逐步介绍如何将第三方SPICE模型导入到LTspice中。文中涵盖了两类不同模型的导入过程:使用.MODEL指令实现的模型,以及用.SUBCKT实现的模型。所提供的步骤旨在确保共享原理图时能够具备可移植性。

  • SoC,尽在掌握!借PMIC赋能增效

    随着嵌入式系统日益复杂,传统微控制器往往难以满足当今的性能需求。于是,设计人员纷纷开始采用片上系统(SoC)解决方案。这类方案虽能提供更高的集成度和处理能力,却也带来了新的挑战,尤其是在电源管理方面。本文将探讨为SoC供电的基本考量因素,重点讲解如何解读和运用数据手册及技术参考手册中的关键信息。通过剖析影响电源方案设计的五个关键条件,本文将提供一份切实可行的分步指南,助力工程师胸有成竹地将电源管理集成电路(PMIC)集成到基于SoC的系统中。

  • 开关电源的电压精度

    任何开关电源都无法提供绝对精确的输出。输出电压的调节精度会受到多种容差的影响。本文解释了各种不精确性的来源,并说明了如何确定总容差范围。

  • Analog Devices发布ADI Power StudioTM和网页端新工具

    中国北京,2025年10月15日——全球领先的半导体公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推出综合性产品系列ADI Power Studio,可实现先进的建模、元件推荐、效率分析与仿真功能。此外,ADI还发布了Power Studio产品系列中具备现代化用户体验的两款网页端新工具(ADI Power Studio Planner和ADI Power Studio Designer)的早期版本。这两款新工具与ADI Power Studio全套产品系列(包括LTspice®、SIMPLIS®、LTpowerCAD®、LTpowerPlanner®、EE-Sim®、LTpowerPlay®和LTpowerAnalyzer™)相结合,能够有效简化整个电源系统设计流程。

  • ADI Power Studio™ - 加速电源管理设计

    ADI Power Studio™是一套面向应用工程师及高级电源设计用户的综合性产品系列,能够有效简化整个电源系统的设计流程,提供从初步概念到测量和评估的全程支持。Power Studio提供统一、直观的工作流程,利用准确的模型来仿真实际性能,并自动生成关键的物料清单和报告等内容,帮助工程团队更早做出更优决策。

  • 精准的主动电压定位控制技术让μModule稳压器的输出电容降低多达50%

    本文介绍一种应用于μModule®稳压器的精准串联主动电压定位(AVP)实现方法。借助该方法,可获得快速负载瞬态响应,大幅节省电路板空间,实现全陶瓷电容式解决方案。与分流AVP设计相比,这种串联AVP可提供非常准确的负载线精度,从而大幅提高输出电压精度。文中提供了负载瞬态响应的测量结果。

  • 精准的主动电压定位控制技术让μModule稳压器的输出电容降低多达50%

    本文介绍一种应用于μModule®稳压器的精准串联主动电压定位(AVP)实现方法。借助该方法,可获得快速负载瞬态响应,大幅节省电路板空间,实现全陶瓷电容式解决方案。与分流AVP设计相比,这种串联AVP可提供非常准确的负载线精度,从而大幅提高输出电压精度。文中提供了负载瞬态响应的测量结果。

简介
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。
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