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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)

模擬芯片巨頭亞德諾 ADI 下單臺積電日本熊本廠,簽長期供應協(xié)議

  • IT之家 2 月 26 日消息,據(jù)亞德諾 ADI(即 Analog Devices)官網(wǎng)消息,這一模擬芯片企業(yè)已與臺積電日本熊本廠 JASM 簽署長期供應協(xié)議。參考公開信息,亞德諾 ADI 是模擬芯片領域的巨頭之一,其在該領域市占超過 10%,僅次于行業(yè)龍頭德州儀器。根據(jù)亞德諾近期財報,其在截至今年 2 月 3 日的 2024 財年第一財季中,實現(xiàn)逾 25 億美元(IT之家備注:當前約 180.25 億元人民幣)營收。臺積電聯(lián)合索尼等日企于 2021 年設立了日本先進半導體制造公司(JASM)。
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IO-Link如何將“智能”融入智能工廠

  • IO-Link?有望讓幾乎所有工廠傳感器或執(zhí)行器實現(xiàn)“智能化”,從而能夠與過程控制器進行通信并共享有價值的數(shù)據(jù)。這篇博文探討了IO-Link的開發(fā)原因、工作原理、使用場合和局限性。為什么要開發(fā)IO-Link?過去,每種現(xiàn)場總線(如MODBUS、Profibus)都有各自的連接器,用于將傳感器或執(zhí)行器連接到支持的協(xié)議,這意味著自動化工程師必須了解其工作原理的細節(jié),并選擇正確的電纜和輸入卡。為了解決這些問題,制造商在其設備中設計了現(xiàn)場總線接口,但隨著傳感器和執(zhí)行器尺寸不斷縮小,這種方法變得不切實際。除了尺寸變
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ADI擴大與臺積電的合作,提高供應鏈產(chǎn)能和韌性

  • 中國北京,2024年2月23日——Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ?ADI)宣布已與全球領先的專用半導體代工廠臺積電達成協(xié)議,由臺積電在日本熊本縣的控股制造子公司——日本先進半導體制造公司(“JASM”)提供長期芯片產(chǎn)能供應。?基于ADI與臺積電30多年的合作關(guān)系,此次達成的協(xié)議為ADI擴大先進制程節(jié)點的產(chǎn)能提供了更多選擇,以更好地滿足ADI業(yè)務中關(guān)鍵平臺的需求,包括無線BMS (wBMS)和千兆多媒體串行鏈路(GMSL?)應用。雙方的共同努力進一步鞏固了A
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新型六位半數(shù)字電壓測量模塊助力突破工業(yè)精密測量邊界

  • 俗話說“差之毫厘,謬以千里”,在當下精密工業(yè)領域,儀表測量的精確性直接影響生產(chǎn)過程中的自動化控制水平及設備工作的安全可靠性。電壓,作為電力系統(tǒng)中的基本參數(shù)之一,如何借助小尺寸且易于系統(tǒng)集成的高可靠性單元實現(xiàn)精確測量,成為眾多領域客戶提出的創(chuàng)新性需求。作為全球領先的半導體技術(shù)提供商,ADI開創(chuàng)性推出了新型六位半數(shù)字電壓測量模塊,大大降低了實現(xiàn)精確電壓測量的門檻。 多種場景下的高精度電壓信號采集挑戰(zhàn)如何破? 事實上,無論是在電子系統(tǒng)設計中進行電壓采樣和功耗測試,還是在半導體自動化測試過程中
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如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果—第1部分

  • 隨著物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設備和5G連接等技術(shù)創(chuàng)新成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠?,監(jiān)管這些設備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿足EMC合規(guī)目標通常是一項復雜的工作。本文介紹如何通過開源LTspice?仿真電路來回答以下關(guān)鍵問題:(a) 我的系統(tǒng)能否通過EMC測試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?(b) 我的設計對外部環(huán)境噪聲的抗擾度如何?
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無線電池管理系統(tǒng)——通過提高電池性能、延長使用壽命和提升成本價值,實現(xiàn)智能電池生態(tài)系統(tǒng)解決方案

  • 簡介乘用車和商用車的電氣化正在步入市場滲透的新階段。從技術(shù)可行性論證轉(zhuǎn)向大規(guī)模生產(chǎn)高端優(yōu)質(zhì)汽車,這種轉(zhuǎn)變是顯而易見的。技術(shù)商業(yè)化為我們帶來了更優(yōu)質(zhì)、更實惠的汽車。但是,與傳統(tǒng)的燃油車相比,人們?nèi)匀徽J為目前大多數(shù)的電動汽車(EV)價格昂貴,缺乏吸引力。因此,要確保成功且可持續(xù)的市場增長,降低成本和提高性能是關(guān)鍵??s小尺寸、減輕重量和降低成本會影響電池系統(tǒng)在汽車整個生命周期內(nèi)的競爭力。另一方面,延長續(xù)航里程也會大大影響其市場吸引力和競爭力。此外,隨著越來越多的電動汽車達到其使用壽命,汽車制造商甚至將爭奪從報廢
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旁路電容和耦合電容:以正確的方式穩(wěn)定電壓

  • 電子產(chǎn)品開發(fā)期間經(jīng)常需要用到旁路電容。圖1所示為一個開關(guān)穩(wěn)壓器,可以從高電壓產(chǎn)生低電壓。在這種類型的電路中,旁路電容(CBYP)尤為重要。它必須支持輸入路徑上的開關(guān)電流,使得電源電壓足夠穩(wěn)定,能夠支持設備運行。圖1. ADP2441 開關(guān)穩(wěn)壓器,輸入端具有旁路電容CBYP。因為降壓轉(zhuǎn)換器中的輸入電容是這種拓撲結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵路徑(熱回路)的一部分,所以CBYP 的連接必須保證盡可能少的寄生電感。因此,這個元件的安裝位置至關(guān)重要。圖2左側(cè)顯示的是不太好的布局。連接到旁路電容的走線細。流入電壓轉(zhuǎn)
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如何在ADI DSP中設計一個合理的混響?

  • 摘要本文圍繞對混響的需求、原理以及實現(xiàn)流程展開詳細描述,一方面可以幫助大家了解混響效果的一些基本知識,另一方面工程師可以參考這些模型用到自己的產(chǎn)品上,從而設計出比較貼合自身產(chǎn)品的算法。DSP混響的需求來源聲波在室內(nèi)傳播時,會被墻壁、天花板、地板等障礙物反射,每經(jīng)過反射一次都會被障礙物吸收一些。當聲源停止發(fā)聲后,聲波在室內(nèi)要經(jīng)過多次反射和吸收,最后才消失。因此我們可以感覺到,當聲源停止發(fā)聲后還有若干個聲波混合持續(xù)一段時間,即室內(nèi)聲源停止發(fā)聲后仍然存在的聲延續(xù)現(xiàn)象,這種現(xiàn)象叫做混響,這段時間叫做混響時間。在演
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ADI:科技向善 利成于益

  • 你知道嗎?聯(lián)合國發(fā)布的報告中指出,地球環(huán)境面臨的最大威脅包括氣候變化、生物多樣性喪失和環(huán)境污染。這些威脅相互關(guān)聯(lián),形成了一個不可逆轉(zhuǎn)的惡性循環(huán)。首先,氣候變化是當前最緊迫的問題之一。由于人類活動導致溫室氣體排放增加,全球氣溫不斷升高,引發(fā)了極端天氣、冰川融化、海平面上升等一系列問題。這些氣候變化對地球生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大壓力,導致物種滅絕、食物鏈斷裂和生態(tài)平衡破壞。其次,生物多樣性喪失也是一個嚴重的威脅。人類活動和氣候變化共同導致了物種數(shù)量的減少和生態(tài)系統(tǒng)的破壞。生物多樣性的喪失不僅影響生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和功
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ADI三軸數(shù)字陀螺儀助力工業(yè)未來工控市場

  • 如今工控自動化市場前景什么明朗,多家分析機構(gòu)都給出了該市場會持續(xù)增長的消息,有望在未來代替新能源汽車市場,成為半導體領域的三大增長點。而在工業(yè)控制領域,三軸數(shù)字陀螺儀是重要的傳感器之一,其在工控領域主要作用有以下幾個重要方面:姿態(tài)和角度測量:陀螺儀可以精確地測量物體的姿態(tài)和角度變化,這對于需要精確對準或穩(wěn)定性的應用來說是非常重要的。例如,在機器人技術(shù)中,陀螺儀可以用來檢測機器人的姿態(tài),幫助機器人實現(xiàn)自主平衡和穩(wěn)定運動。運動控制:通過測量角速度,陀螺儀可以用于控制物體的運動。例如,在自動化生產(chǎn)線中,陀螺儀可
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在低壓大電流應用中,電壓調(diào)節(jié)器的性能該如何改進?

  • 隨著設計需求越來越具有挑戰(zhàn)性,尤其是在數(shù)據(jù)中心和AI等低電壓、大電流應用領域,電壓調(diào)節(jié)器(VRS)的性能改進非常重要。一種可能的性能改進是使用耦合電感,但最近業(yè)界提出了一種類似的方法,那就是跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR)。TLVR的原理圖來自耦合電感模型,但物理行為不同。事實上,耦合電感的簡單模型通常是可以輕松用于仿真以實現(xiàn)正確波形的東西,但它與實際物理行為并不對應。另一方面,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構(gòu)建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實際系統(tǒng)的物理行為。TLVR是一個相對較新的開發(fā),具體細節(jié)和特
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通過10BASE-T1L連接實現(xiàn)無縫現(xiàn)場以太網(wǎng)

  • 10BASE-T1L是在2019年11月7日經(jīng)過IEEE認證的新以太網(wǎng)物理層標準(IEEE 802.3cg-2019)。這將通過與現(xiàn)場級器件(傳感器和執(zhí)行器)的無縫以太網(wǎng)連接顯著提高工廠運營效率,徹底變革過程自動化行業(yè)。10BASE-T1L解決了至今為止一直限制在過程自動化中使用現(xiàn)場以太網(wǎng)的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括功率、帶寬、布線、距離、數(shù)據(jù)島以及本質(zhì)安全0區(qū)(危險區(qū)域)應用。通過為棕地升級和新綠地安裝解決這些挑戰(zhàn),10BASE-T1L將有助于獲得以前無法獲取的新見解,如組合過程變量、二次參數(shù)、資產(chǎn)健康反饋,并
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Honeywell和Analog Devices合作推廣建筑數(shù)字化進程

  • Honeywell和Analog Devices, Inc.在2024年國際消費電子展(CES)上宣布,它們已簽署合作協(xié)議,共同探討通過升級至數(shù)字連接技術(shù)而無需更換現(xiàn)有布線,推動商業(yè)建筑數(shù)字化的合作。這將有助于降低成本、減少浪費和停機時間。這一戰(zhàn)略聯(lián)盟將首次將這一新技術(shù)引入建筑管理系統(tǒng)。美國許多商業(yè)建筑物過時且效率低下,根據(jù)美國能源信息管理局(EIA)的數(shù)據(jù),大多數(shù)建筑物建于2000年之前。此外,組織機構(gòu)依賴網(wǎng)絡技術(shù)傳輸越來越大量的數(shù)據(jù),導致對云存儲和處理速度的需求激增。數(shù)字化建筑管理系統(tǒng)將允許管理人員通
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利用低電平有效輸出驅(qū)動高端MOSFET輸入開關(guān)以實現(xiàn)系統(tǒng)電源循環(huán)

  • 摘要在無線收發(fā)器等應用中,系統(tǒng)一般處于偏遠地區(qū),通常由電池供電。由于鮮少有人能夠前往現(xiàn)場進行干預,此類應用必須持續(xù)運行。系統(tǒng)持續(xù)無活動或掛起后,需要復位系統(tǒng)以恢復操作。為了實現(xiàn)系統(tǒng)復位,可以切斷電源電壓,斷開系統(tǒng)電源,然后再次連接電源以重啟系統(tǒng)。 本文將探討使用什么方法和技術(shù)可以監(jiān)控電路的低電平有效輸出來驅(qū)動高端輸入開關(guān),從而執(zhí)行系統(tǒng)電源循環(huán)。 簡介為了提高電子系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)健性,一種方法是實施能夠檢測故障并及時響應的保護機制。這些機制就像安全屏障,能夠減輕潛在損害,確保系統(tǒng)正常運行
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機電執(zhí)行器需要智能集成驅(qū)動器解決方案以增強邊緣智能

  • 為了增強邊緣智能,機電執(zhí)行器需要智能和高度集成的驅(qū)動器解決方案。這些智能邊緣設備融合了執(zhí)行器和傳感器功能,支持在機器層面更好地進行實時決策,并向更高的控制層級、云或AI生產(chǎn)力解決方案提供原位反饋信息。本文討論了模擬和數(shù)字技術(shù)交匯之處——智能邊緣的智能驅(qū)動器解決方案和技術(shù)。
  • 關(guān)鍵字: 機電執(zhí)行器  智能集成驅(qū)動器  ADI  電磁閥  
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