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美國模擬器件公司(adi) 文章 進入美國模擬器件公司(adi)技術(shù)社區(qū)

數(shù)字電壓模塊解決方案

  • 工業(yè)市場測量儀器儀表基準六位半數(shù)字萬用電表(DMM)常用作實驗室的調(diào)試工具,經(jīng)常會有人問什么是六位半?具體來說就是測量值可顯示的數(shù)值第一位數(shù),只能顯示正負和0,1,所以稱之為?位,其它位數(shù)可顯示0~9,我們稱之為一位,例如,一個六位半數(shù)字萬用表可顯示的數(shù)值范圍為-1999999至1999999。這也是萬用電表的測量精度,可達到檔位的小數(shù)點后六位,如果想測量非常小的電壓值,可將萬用電表設(shè)置為0.2V電壓檔位,以六位半的測量精度,一般可以測到100nV級別的電壓信號。 電壓測量挑戰(zhàn)在當今的工業(yè)自動化
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取舍之道貴在權(quán)衡,ADI兩大高性能電源技術(shù)詮釋如何破局多維度性能挑戰(zhàn)

  • 電氣化社會下電源無處不在,不同種類的電源技術(shù)在最初的發(fā)電側(cè)到終端芯片都扮演著重要的角色,一款高度集成的電子產(chǎn)品中電源系統(tǒng)的設(shè)計甚至占到了總設(shè)計量的50%,導致能耗、效率、輻射和尺寸等等與電源相關(guān)的各種問題也成為了各種系統(tǒng)設(shè)計中繞不開的挑戰(zhàn)。例如美國一家數(shù)據(jù)中心曾面臨停電危機,究其原因是ChatGPT等AI大模型訓練量的增加導致現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心無法負載日益暴漲的電力需求,正如業(yè)界所講“算力的瓶頸是電力”。 面對數(shù)智化不斷深入,行業(yè)應(yīng)用日趨廣泛多元、環(huán)境更加極端化,能源相關(guān)的問題迫在眉睫,而電源技術(shù)作
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ADI PH計應(yīng)用方案 實現(xiàn)精準高效的水質(zhì)測量

  • PH計是一種常用的儀器設(shè)備,一般用于測量液體中的氫離子濃度,可得出酸性、中性還是堿性的數(shù)值。主要應(yīng)用在環(huán)保、污水處理、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。但在PH測量過程中往往會出現(xiàn)誤差,那么要如何實現(xiàn)精準高效的PH測量呢?技術(shù)型授權(quán)代理商Excelpoint世健的工程師Galen Zhang針對基于電極法原理的ADI PH 計應(yīng)用方案展開了詳細介紹。PH測量原理PH值是衡量水溶液中氫離子和氫氧化物離子相對量的一項指標。就摩爾濃度來說,25°C的水含有1×10^?7mol/L氫離子,氫氧化物離子濃度與此相同。中性溶液指氫離
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輕松簡化模擬輸入模塊設(shè)計的系統(tǒng)級ADC

  • 為了節(jié)省成本,另一種方法是使用單個5V 電源設(shè)計架構(gòu)。單個5V電源軌顯著降低了模擬前端隔離電源設(shè)計的復雜性。但它會引入其他痛點,可能降低測量解決方案的精度。AD4111 進行了電壓和電流測量所需的大量整合工作,并解決了5V 電源解決方案的局限性。圖1. AD4111功能框圖。集成前端AD4111是一款24位∑-Δ型ADC,通過實現(xiàn)創(chuàng)新而簡單的信號鏈,縮短了開發(fā)時間,降低了設(shè)計成本。它利用ADI的專有iPassives?技術(shù),將模擬前端和ADC融合在一起。這使得 AD4111 能夠接受 ±10 V 電壓輸入
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優(yōu)化電池供電系統(tǒng)的電源轉(zhuǎn)換效率

  • 問題:電池供電系統(tǒng)需要電源管理系統(tǒng)嗎?答案:是的,大多數(shù)電池供電系統(tǒng)需要實現(xiàn)電池充電。本文說明如何為電池供電系統(tǒng)設(shè)計和優(yōu)化不同的電源管理功能,介紹了一個包含電池供電電子設(shè)備所需許多功能的示例系統(tǒng)示意圖,還討論了電源轉(zhuǎn)換效率的不同方面。簡介許多系統(tǒng)需要電池供電。電池可用于停電時提供備用電力,但主要用于移動式設(shè)備——大到像電動汽車,小到像助聽器。在所有電池供電系統(tǒng)中,電源效率是關(guān)鍵。在運行時間相同的情況下,電源效率越低,電池就會越大,其成本也越高。此外,電池根據(jù)充電狀態(tài)提供不同的電壓。這就需要特殊的電源轉(zhuǎn)換器
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:集成駐極體麥克風的音頻放大器

  • 目標本次實驗旨在設(shè)計和構(gòu)建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅(qū)動小型揚聲器。背景知識駐極體麥克風是一種電容式麥克風,其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統(tǒng)電容式麥克風中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數(shù)商用駐極體麥克風都會集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。我們可以使用晶體管來設(shè)計簡單的音頻放大器,無論是否有負反饋。不過,負反饋能夠非常有效地改善失真性能。在本實驗中,我們設(shè)計構(gòu)建了一個交流耦合的同相運算放大器,期望電壓增益為10,
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非常見問題第218期:優(yōu)化電池供電系統(tǒng)的電源轉(zhuǎn)換效率

  • 問題:電池供電系統(tǒng)需要電源管理系統(tǒng)嗎?答案:是的,大多數(shù)電池供電系統(tǒng)需要實現(xiàn)電池充電。本文說明如何為電池供電系統(tǒng)設(shè)計和優(yōu)化不同的電源管理功能,介紹了一個包含電池供電電子設(shè)備所需許多功能的示例系統(tǒng)示意圖,還討論了電源轉(zhuǎn)換效率的不同方面。簡介許多系統(tǒng)需要電池供電。電池可用于停電時提供備用電力,但主要用于移動式設(shè)備——大到像電動汽車,小到像助聽器。在所有電池供電系統(tǒng)中,電源效率是關(guān)鍵。在運行時間相同的情況下,電源效率越低,電池就會越大,其成本也越高。此外,電池根據(jù)充電狀態(tài)提供不同的電壓。這就需要特殊的電源轉(zhuǎn)換器
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超聲技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和應(yīng)用

  • 超聲波(Ultrasound)是指頻率高于兩萬赫茲的聲波,在工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域均有具體應(yīng)用。隨著醫(yī)療技術(shù)的進步和設(shè)備的不斷更新,超聲已經(jīng)成為醫(yī)學領(lǐng)域不可或缺的應(yīng)用技術(shù)。醫(yī)學超聲設(shè)備主要利用超聲波對于人體不同部位反饋產(chǎn)生的信號或能量屬性,對于人體的異常狀態(tài)或疾病進行診斷或治療。目前,醫(yī)學超聲應(yīng)用最多的領(lǐng)域就是利用超聲技術(shù)進行診斷,主要通過超聲聲束掃描人體部位成像,即通過對反射信號的接收、處理,以獲得體內(nèi)器官的圖像。隨著醫(yī)療超聲設(shè)備探頭的實時移動獲得患者體內(nèi)器官的具體圖像,可提供淺表、腹部、心臟、婦產(chǎn)、泌尿、肌
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實現(xiàn)電信電源高效率

  • 電信行業(yè)在現(xiàn)代社會中發(fā)揮著重要作用,是全球即時通信的重要基礎(chǔ)。無論是對于電話、短信還是網(wǎng)絡(luò)命令,電信設(shè)備都能確保連接可靠。電信設(shè)備的正常運行離不開電源的支持,但這一關(guān)鍵因素卻常常被人們忽視。本文重點介紹 Analog Devices 的 MAX15258,其設(shè)計為在單相或雙相升壓/反相降壓-升壓配置中支持多達兩個 MOSFET 驅(qū)動器和四個外部 MOSFET。兩個器件可以組合起來實現(xiàn)三相或四相運行,從而提升輸出功率和效率。滿足更高功率需求受技術(shù)進步、網(wǎng)絡(luò)流量激增和電信基礎(chǔ)設(shè)施擴建等因素
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巨磁阻多圈位置傳感器的磁體設(shè)計

  • 基于巨磁阻(GMR)傳感技術(shù)的真正上電多圈傳感器必將徹底改變工業(yè)和汽車用例中的位置傳感市場,因為與現(xiàn)有解決方案相比,其系統(tǒng)復雜性和維護要求更低。本文說明了設(shè)計磁性系統(tǒng)時必須考慮的一些關(guān)鍵因素,以確保在要求嚴苛的應(yīng)用中也能可靠運行。其中還介紹了一種磁性參考設(shè)計,方便早期采用該技術(shù)。在上一篇文章中,我們介紹了多圈傳感技術(shù)以及一些關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域,例如機器人、編碼器和線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
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先進電氣化技術(shù)加速實現(xiàn)可持續(xù)交通

  • 電動交通和可持續(xù)能源生態(tài)系統(tǒng)如何為電動汽車(EV)車主創(chuàng)造和提供更大的價值?ADI公司的電氣化解決方案產(chǎn)品系列ADI Recharge?給出了新的定義。ADI Recharge改善了電動汽車操作,并提高了電池的全壽命價值,最終有助于降低電動汽車的總擁有成本。ADI正攜手OEM、一級供應(yīng)商、電池制造商、電力公司和其他利益相關(guān)方,利用電動汽車電池數(shù)據(jù)構(gòu)建一個前所未有的信息生態(tài)系統(tǒng)。
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SPICE與IBIS:為電路仿真選擇更合適的模型

  • 摘要隨著電路仿真技術(shù)在原型設(shè)計行業(yè)的不斷普及,仿真模型可能成為廣大終端市場客戶的一項關(guān)鍵需求。SPICE和IBIS模型是非常受歡迎的兩種仿真模型,有助于在電路板開發(fā)的原型設(shè)計階段節(jié)省成本。本文將介紹SPICE與IBIS建模系統(tǒng)的區(qū)別,以及在制造電路板之前進行測試的重要意義。將討論如何根據(jù)電路設(shè)計選擇合適的模型。此外還將分析一些示例使用場景和常用的仿真工具,如LTspice? 和HyperLynx?。簡介在這個技術(shù)飛速發(fā)展的數(shù)字時代背后,電子制造商源源不斷地開發(fā)行業(yè)所需的基本元器件和工具,全力支持這一數(shù)字化
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釋放開源評估平臺的潛力,制作超聲發(fā)射子系統(tǒng)的原型

  • 摘要本文討論了開發(fā)先進超聲設(shè)備所面臨的挑戰(zhàn)。利用現(xiàn)有評估平臺既可降低系統(tǒng)開發(fā)成本,也可縮短超聲系統(tǒng)發(fā)射模塊的特性測試時間。本文介紹了如何同步多個通道的分步過程,這是波束控制的一個關(guān)鍵概念,也是醫(yī)學成像所特有的概念。引言在任何新技術(shù)開發(fā)過程中,在將新型號或下一代超聲設(shè)備商業(yè)化之前,制造商都會經(jīng)歷硬件開發(fā)和測試以及系統(tǒng)集成和驗證等階段。開發(fā)高通道數(shù)成像超聲子系統(tǒng)預(yù)計需要多年的努力。此外,在對系統(tǒng)考慮因素知之甚少的情況下貿(mào)然開始波束引導或發(fā)射子系統(tǒng)的硬件原型制作,可能會導致硬件原型需要多次修改,帶來高昂的成本。
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可穿戴溫度傳感器應(yīng)用的剛?cè)峤Y(jié)合電路設(shè)計考慮因素

  • 摘要本文是開發(fā)測量核心體溫( CBT )傳感器產(chǎn)品的剛?cè)峤Y(jié)合電路板的通用設(shè)計指南,可應(yīng)用于多種高精度(±0.1°C)溫度檢測應(yīng)用。德州A&M大學和ADI公司在聯(lián)合開發(fā)CBT傳感器產(chǎn)品時采用了本文中的建議。這款CBT器件采用了四個MAX30208溫度傳感器,用于測量熱通量,以準確估計受試者的CBT。1,2簡介本文旨在幫助設(shè)計人員在設(shè)計高精度( ±0.1°C)溫度檢測電路時識別和應(yīng)對多個潛在問題。本指南以最近的CBT設(shè)計為例進行說明,涉及到熱、電氣和機械等方面,并對這些方面進行了適當?shù)臋?quán)衡考量。這些考
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釋放開源評估平臺的潛力,制作超聲發(fā)射子系統(tǒng)的原型

  • 本文討論了開發(fā)先進超聲設(shè)備所面臨的挑戰(zhàn)。利用現(xiàn)有評估平臺既可降低系統(tǒng)開發(fā)成本,也可縮短超聲系統(tǒng)發(fā)射模塊的特性測試時間。本文介紹了如何同步多個通道的分步過程,這是波束控制的一個關(guān)鍵概念,也是醫(yī)學成像所特有的概念。
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