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文章数922
  • 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。

  • 隔离型开关电源:选择正激式转换器还是反激式转换器

    在电源管理领域,有多种多样的应用需要隔离型电源转换,例如医疗设备、通信设备和工业系统,目的是保护最终用户或防止输入干扰输出(或两者兼而有之)。本文将详细讨论隔离型开关电源(SMPS),并介绍相关应用中常用的正激式和反激式隔离转换拓扑。我们将研究各种SMPS器件的优缺点,以及它们在不同功率水平下的适用性。本文旨在帮助读者清楚地了解如何为特定应用选择正确的隔离拓扑。

  • 提升用户信心,确保电动汽车电池纯正可靠

    汽车电气化趋势已势不可挡。这一变革将有助于减少污染和化石燃料的消耗,为环境保护和可持续发展带来显著的好处。当前的技术进步正在加速电气化进程。如今的电动汽车在一次充电后的续航里程已可媲美加满油的传统内燃机汽车,同时在加速性能方面也毫不逊色,甚至更胜一筹。全球每年生产约1亿辆新车,锂离子电池的应用达到了空前的规模。电动汽车(EV)制造商将因此面临一系列新的挑战,而妥善应对这些挑战已成为行业的当务之急。首先,安全始终是首要考量,这不仅关乎车内人员,对行人和其他车辆中的人员也同样重要。

  • 使用电化学传感器的低噪声、单电源有毒气体探测器,集成可编程增益TIA,可用于快速原型制作

    对于检测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm),图1中的电路采用ADA4528-2,它是一款双通道自稳零型放大器,室温下的最大失调电压为2.5 µV,具有出色的5.6 µV/√Hz电压噪声密度性能。此外,AD5270-20采用可编程变阻器而非固定跨阻电阻,允许针对不同的气体传感器系统进行快速原型制作,无需更改物料清单。

  • 面向工业资产健康监测的新型边缘传感解决方案

    本文深入探讨了一款先进的智能振动传感器,重点介绍它基于微机电系统(MEMS)技术的设计、功能和应用。这款传感器的核心目标是在各种工业和研究环境中提供高精度、高可靠性和实时监测能力,展现ADI公司不同MEMS传感技术的实际应用价值。

  • 共绘具身未来 ADI携手产业伙伴举行人形机器人媒体分享会

    随着人工智能技术的飞速发展,全球机器人产业正迎来前所未有的变革与机遇。日前,全球领先的半导体公司Analog Devices(下文简称:ADI)举行“激活边缘智能,共绘具身未来”人形机器人媒体分享会。作为中国创新生态的一员,ADI与来自北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)、因时机器人与松延动力的产业伙伴代表围绕人形机器人最新成果、未来规划与应用前瞻等内容进行了精彩分享,共同探讨具身智能产业的广阔未来。

  • 精益求精:了解运动控制中的微步进

    步进电机对于需要平稳运动和高分辨率定位的精密应用至关重要。为了满足应用需求,必须深入了解全步进、半步进和微步进控制之间的差异。本文概述了微步进技术的基础知识,旨在帮助读者弥补相关知识缺口。

  • 学子专区—ADALM2000活动:脉冲振荡器

    正弦波振荡器会以预设的频率无限期地产生输出波形;也就是说,它会持续不断地运行。雷达等设备中的许多电子电路要求振荡器在特定时间内开启,并在之后的时间保持关闭状态,直到需要时再开启。此类电路被称为脉冲振荡器或振铃振荡器。它们其实是在特定时间开启和关闭的正弦波振荡器。图1显示了脉冲振荡器的电路图,谐振电路位于发射极电路中。VGATE上的正输入会使Q1深度导通,电流流经L1。因此,振荡无法发生。负向输入脉冲(简称“门控”)会切断Q1,谐振电路发生振荡或振铃,直到门控输入结束或振铃消失或停止(以先发生者为准)。

  • 升压转换器集成Silent Switcher技术和输入断开功能,实现出色性能和可靠保护

    本文介绍一款小尺寸、功能强大、低噪声的单芯片同步升压转换器。文章重点介绍了该集成电路的多个特性。这些特性能够增强电路性能,并支持定制,以满足各种应用的要求。

  • 适用于噪声敏感型应用的快速瞬态负电压轨

    本文针对具有快速瞬态变化和噪声敏感特性的负电压轨应用,提出了一种反相降压-升压解决方案。其中采用了一款单芯片降压转换器,在反相降压-升压(IBB)拓扑结构中融入了Silent Switcher® 3(SS3)技术。此解决方案经过了全面测试,能够满足多项关键要求,包括负载瞬态峰峰值电压最小化、低频噪声最低化、有效缩小大容量输出电容和电感尺寸、保持高效率运行。得益于对SS3技术高速性能的充分发挥,此解决方案的整体性能得以进一步优化升级。本文详细阐述了此解决方案的设计技巧和注意事项,以帮助工程师开展未来的设计工作。

  • 10BASE-T1L单对以太网电缆传输距离和链路性能

    随着10BASE-T1L以太网在各个行业兴起,更多应用不断涌现,每个应用都给该技术的成功部署带来了新的挑战。一个常见的要求是支持多种类型的电缆。某些应用已经将这些电缆部署到传统通信系统中。现有设施也经常使用相关电缆。10BASE-T1L标准对电缆的定义非常灵活,支持重复利用此类电缆,因而它比其他技术更有优势。

  • 未来工厂:利用搭载人工智能的传感器在边缘做出决策——第2部分

    提升工业系统智能化的方法有多种,其中包括将边缘和云端人工智能(AI)技术应用于配备模拟和数字器件的传感器。鉴于AI技术方法的多样性,传感器设计人员需要考虑多个相互冲突的要求,包括决策延迟、网络使用、功耗/电池寿命以及适合机器的AI模型。上一篇文章重点介绍了基于AI的无线状态监控传感器Voyager4的概况和硬件设计。本文将重点讨论为智能边缘传感器创建的软件架构和AI算法,并说明在Voyager4上开发AI模型的完整系统级方法。

  • 赋能人工智能未来:ADI宣布支持800 VDC数据中心架构

    人工智能(AI)的迅速发展开启了高密度计算需求的新时代,而传统电源架构逐渐难以适应这一需求发展。为更好地响应此类需求,Analog Devices, Inc. (ADI)推出创新解决方案,为数据中心下一代800 VDC架构提供有力支持。该系列解决方案包含高可靠性热插拔与一级电源产品,旨在实现安全、高效且智能的配电,精准满足现代AI工厂系统的供电需求。

  • 未来工厂:搭载人工智能的边缘传感器设计——第1部分

    提升工业系统智能化的方法有多种,其中包括将边缘和云端人工智能(AI)技术应用于配备模拟和数字器件的传感器。鉴于AI方法的多样性,传感器设计人员需要考虑若干相互冲突的要求,包括决策延迟、网络使用、功耗/电池寿命以及适合机器的AI模型。本系列文章重点介绍智能AI无线电机监测传感器的设计,并回答一些关键问题,例如:边缘AI如何延长传感器电池的寿命?系统的洞察和决策能力有哪些提升?本文介绍的传感器利用边缘AI算法检测异常电机行为,进而触发机器诊断和维护,最终延长电机的使用寿命。

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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