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亚德诺半导体
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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Ta的
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详解同步SAR模数转换器的片内校准优势!
亚德诺半导体
2024-12-02
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几个典型案例解析,快速实现七位半DMM
亚德诺半导体
2024-11-28
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实现七位半DDM的要求到底有多高?
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2024-11-27
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如何优化开关电源的效率?
亚德诺半导体
2024-11-22
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亚德诺半导体
2024-11-20
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为何基准电压噪声非常重要?
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2024-11-19
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400+页PDF免费下载!电源设计专业指南与实践经验分享
亚德诺半导体
2024-11-18
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终于搞明白差模噪声与共模噪声
亚德诺半导体
2024-11-15
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如何配置控制器局域网络(CAN)位时序实现系统性能优化?
亚德诺半导体
2024-11-13
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使用∑-ΔADC构建低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?
亚德诺半导体
2024-11-12
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集成开关控制器如何提升系统能效?
亚德诺半导体
2024-11-08
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降低硬件开发的压力,这款解决方案了解下?
系统架构师和电路硬件设计人员针对最终应用(如测试和测量、工业自动化、医疗健康)需求,往往要耗费大量研发资源来开发高性能、分立式精密线性信号链模块,以实现测量和保护、调节和采集或合成和驱动。本文将重点讨论精密数据采集子系统,如图1所示。图1. 高级数据采集系统框图。电子行业瞬息万变,随着对研发预算和上市时间(TTM)的控制日益严苛,用于构建模拟电路并制作原型来验证其功能的时间也越来越少。在散热性能和
亚德诺半导体
2024-11-05
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在更宽带宽应用中使用零漂移放大器的注意事项
零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大器的出色直流性能。零漂移技术1斩波背景第一种零漂移技术是斩波,它将误差调制到较高频率,从而将失调和低频噪声与信号内容
亚德诺半导体
2024-11-04
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深入探讨适用于低功耗电控的CANopen协议
稳健的通信协议和接口在工业电机控制应用中发挥着重要作用。在工业驱动应用中,当需要多个处理器元件来持续通信以完成复杂任务时,CANopen®因其易于集成、高度可配置,以及支持高效、可靠的实时数据交换等特性,受到了众多工程师青睐。本文从低功耗电机控制应用的角度深入探讨CANopen。控制器局域网的背景控制器局域网(CAN)由Robert Bosch Gmbh于1983年研发,是一种高度稳健的通信协议和
亚德诺半导体
2024-11-01
214浏览
工程师专属福利丨解锁全新视频课程,赢取精美好礼!
诚邀一起解锁新技能技术迭代像火箭,唯有不断学习,我们才能给思维装上新的知识引擎。ADI深知设计复杂度和技术标准都在不断提高,持续学习已成为职业成长的重要基石。为此,ADI技术资源分享平台『ADI智库』特别策划了"技术入脑,奖品到手"活动,旨在为大家分享ADI新资源、新技术,并感谢每一位热衷学习、关注ADI的朋友!活动介绍:活动一:学习有礼活动时间:10月10日~10月31日观看本文中推荐的任意一堂
亚德诺半导体
2024-10-30
214浏览
我的热插拔控制器电路为何会振荡?
使用高端N沟道MOSFET (NFET)的热插拔控制器,浪涌抑制器、电子保险丝和理想二极管控制器,在启动和电压/电流调节期间可能会发生振荡。数据手册通常会简要提到这个问题,并建议添加一个小栅极电阻来解决。然而,如果不清楚振荡的根本原因,设计人员就可能难以在布局中妥善放置栅极电阻,使电路容易受到振荡的影响。本文将讨论寄生振荡的原理,以帮助设计人员避免不必要的电路板修改。最初,添加栅极电阻可能没什么必
亚德诺半导体
2024-10-28
304浏览
优化SPI驱动程序的几种不同方法
随着技术的进步,低功耗物联网(IoT)和边缘/云计算需要更精确的数据传输。图1展示的无线监测系统是一个带有24位模数转换器(ADC)的高精度数据采集系统。在此我们通常会遇到这样一个问题,即微控制单元(MCU)能否为数据转换器提供高速的串行接口。本文描述了设计MCU和ADC之间的高速串行外设接口(SPI)关于数据事务处理驱动程序的流程,并简要介绍了优化SPI驱动程序的不同方法及其ADC与MCU配置。
亚德诺半导体
2024-10-25
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如何使用GaNFET设计四开关降压-升压DC-DC转换器?
在不断追求减小电路板尺寸和提高效率的征途中,氮化镓场效应晶体管(GaNFET)功率器件已成为破解目前难题的理想选择。GaN是一项新兴技术,有望进一步提高功率、开关速度以及降低开关损耗。这些优势让功率密度更高的解决方案成为可能。当前市场上充斥着大量不同的Si MOSFET驱动器,而新的GaN驱动器和内置GaN驱动器的控制器还需要几年才能面世。除了简单的专用GaNFET驱动器(如 LT8418)外,市
亚德诺半导体
2024-10-24
382浏览
提升智能边缘的安全性,ADIAssure可信边缘安全架构了解一下
随着嵌入式系统变得更加智能,并且能够收集大量数据以做出实时、明智的决策,它们对人们的健康、生产力和安全的影响也愈发深远。与此同时,嵌入式系统的复杂度和互联度日益提高,系统漏洞被识别和利用的风险也在逐渐加大。因此,当我们更多地依赖这些系统时,确保其安全性至关重要。欧盟认识到了强调安全技术的重要性,于2024年3月颁布了《网络弹性法案》,旨在:强制要求含有数字元素的产品(包括软件产品)从设计之初就注重
亚德诺半导体
2024-10-22
325浏览
关于卷积神经网络,这些概念你厘清了么~
随着人工智能(AI)技术的快速发展,AI可以越来越多地支持以前无法实现或者难以实现的应用。本文基于此解释了卷积神经网络(CNN)及其对人工智能和机器学习的意义。CNN是一种能够从复杂数据中提取特征的强大工具,例如识别音频信号或图像信号中的复杂模式就是其应用之一。1什么是卷积神经网络?神经网络是一种由神经元组成的系统或结构,它使AI能够更好地理解数据,进而解决复杂问题。虽然神经网络有许多种类型,但本
亚德诺半导体
2024-10-21
377浏览
多轴机器人的时序挑战
在工业机器人和机床应用中,可能涉及在特定空间内精准协调多个轴的移动,以完成手头的工作。机器人一般有6个轴,这些轴必须协调有序,如果有时候机器人沿轨道移动,则会有7个轴。在CNC加工中,5轴协调很常见,但是有些应用会用到多达12个轴,其中工具和工件在特定空间内相对移动。每个轴都包含一个伺服驱动器、一个电机,有时候,在电机和轴接头,或者末端执行器之间会加装一个变速箱。然后,系统通过工业以太网互联,一般
亚德诺半导体
2024-10-18
307浏览
助力开发者迎接多核异构未来,ADI这两款最新产品值得关注!
随着技术向多核多架构解决方案的方向发展,同时产品上市的时间压力不断加大,嵌入式软件工程正面临着愈发复杂的挑战。面对这种情况,工程师们却不得不使用老旧的、为单核单架构环境而设计的工具、中间件和SDK。这些传统的专有平台往往无法提供现代异构系统所必需的开放可扩展的接口。为了解决这个日益复杂的难题,需要为嵌入式工程师提供专为多核系统设计的开放式工具,以系统的可见性和灵活性来适应他们的开发需求。SDK需要
亚德诺半导体
2024-10-16
348浏览
LDO稳压器选型时,这几个关键参数要注意!
大多数电子设备电源提供的电压都高于电子设备的典型工作电压。例如,计算机的电源通过适配器插入110 VAC/220 VAC壁式插座,其消耗的电流小于1A。在各种功率半导体执行一系列降压转换后,计算机的处理器最终可能在低于1 VDC的电压下工作,但其峰值电流可能较高。在此类例子中,包含许多电压范围从低于1 V到12 V的不同内部电压轨。低压差稳压器通常称为LDO稳压器,广泛用于各种电子应用,用于调节和
亚德诺半导体
2024-10-14
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使用DMA在低功耗可穿戴设备中加快外设监测
嵌入式系统执行的一个常见任务是管理外部输入。管理输入会给处理器带来很多不必要的计算压力,导致处理器处于有功功率模式下的时间更长,响应速度更慢。为了优化功率,保持对事件的快速响应以及管理大量数据连续传输,具有直接内存访问(DMA)的微控制器可提供更好的解决方案。01直接内存访问(DMA)在涉及外设的系统应用中,微处理器在许多点可能都会遭遇瓶颈。例如,在管理一个不断发送数据的ADC时,处理器可能时常被
亚德诺半导体
2024-10-11
329浏览
收藏!物联网设备电源设计指南
随着物联网设备越来越多地用于工业设备、家居自动化和医疗应用中,通过减小外形尺寸、提高效率、改善电流消耗,或者加快充电时间(对于便携式物联网设备)来优化这些设备的电源管理的压力也越来越大。所有这些都必须以小尺寸实现,既不能影响散热,也不能干扰这些设备实现无线通信。物联网应用领域存在多种表现形式,它通常是指一种智能联网电子设备,可能由电池供电,并将预先计算的数据发送给基于云的基础设施。它利用嵌入式系统
亚德诺半导体
2024-10-10
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2024-11-20 118浏览
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2024-11-19 109浏览
实现七位半DDM的要求到底有多高?
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