ADI

亞德諾半導體全稱為亞德諾半導體技術有限公司(analog devices,inc.)簡稱ADI。是一家專營半導體傳感器和信號處理ic的卓越的供應商,ADI將創(chuàng)新、業(yè)績和卓越作為企業(yè)的文化支柱,并基此成長為該技術領域最持久高速增長的企業(yè)之一。ADI是業(yè)界卓越的半導體公司,在模擬信號、混合信號和數(shù)字信號處理的設計與制造領域都發(fā)揮著十分重要的作用。 收起 展開全部

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  • Nanopower在智能家居中的應用指南
    為了讓智能家居系統(tǒng)能夠感知周圍環(huán)境,通常需要在房屋各處布置傳感器。傳統(tǒng)的傳感器主要用于檢測光線、溫度和運動,而更現(xiàn)代的傳感器則具備圖像識別和其他高度智能化的識別能力。此類傳感器不僅可以檢測某個房間里有多少人,還能分辨出是友好的貓咪走到門口,還是竊賊正在窗外窺視,伺機盜取財物。
    Nanopower在智能家居中的應用指南
  • 如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
    電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個問題反復被提及。
  • 請問一下,固定增益差分放大器的增益可以調(diào)節(jié)嗎?
    Q:我們能夠增加固定增益差分放大器的增益嗎?A:? 可以,通過增加更多的電阻。經(jīng)典的四電阻差分放大器可以解決許多測量難題。但是,總有一些應用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個裸片上可以實現(xiàn)高性能。但是,僅僅依靠內(nèi)部電阻來設置增益,用戶就無法在制造商的設計選擇之外靈活選擇自己想要的增益。
  • 二次整流電路會面臨哪些設計難題?
    本文以隔離式ACFC電源為例,闡述最小占空比對設計的影響。該轉換器用于將輸入24 VAC或48 ~ 60 VDC,轉化為15VDC,1.5 A輸出。其隔離特性使其適合為現(xiàn)場工業(yè)應用供電。ACFC拓撲幫助實現(xiàn)了高達91%的峰值效率。設計要求如表1所示。
    二次整流電路會面臨哪些設計難題?
  • 干貨分享!一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法
    輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(op amp)應用的一個主要規(guī)格。值得注意的是,當光電二極管的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。
  • 利用隔離式精密信號鏈保持數(shù)據(jù)采集的準確度
    數(shù)字時代改變了解決問題的范式,將智能引入邊緣可以應對全新的復雜挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)成為了邊緣智能的核心。在數(shù)據(jù)采集領域,準確度和可靠性至關重要。為確保達到高準確度和完整性,隔離式精密信號鏈的重要性不容忽視。
    利用隔離式精密信號鏈保持數(shù)據(jù)采集的準確度
  • 學子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:可變增益放大器
    作者:Antoniu Miclaus,系統(tǒng)應用工程師 目標 在本次實驗中,我們將繼續(xù)討論運算放大器(參見上一次實驗“ADALM2000簡單運算放大器”),并重點關注可變增益/壓控放大器。 大多數(shù)運算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會更有優(yōu)勢。一個簡單的辦法是在固定增益的運放電路輸出端連接一個電位計來調(diào)節(jié)增益。不過,有時直接改變放大器電路自身的增益可能更加有
    學子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:可變增益放大器
  • 深入分析信號鏈設計,助你了解CTSD技術的關鍵優(yōu)勢
    精密信號鏈設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權衡??s短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。持續(xù)時間Σ-Δ (CTSD) ADC本身具有架構優(yōu)勢,簡化了信號鏈設計,從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時間。為了說明CTSD ADC本身的架構優(yōu)勢及其如何適用于各種精密中等帶寬應用,我們將深入分析信號鏈設計,讓設計人員了解CTSD技術的關鍵優(yōu)勢,并探索AD4134 精密ADC易于設計的特性。
    深入分析信號鏈設計,助你了解CTSD技術的關鍵優(yōu)勢
  • 收藏!系統(tǒng)溫度精準控制“指南”
    本文將說明電信系統(tǒng)中激光二極管熱控制系統(tǒng)的組成,并介紹主要器件的關健規(guī)格。本文的目的是從系統(tǒng)角度闡述各項設計考慮,為設計人員構建一個具有良好溫度控制精度、低損耗、小尺寸的高性能系統(tǒng)提供全局性指南。
  • 《元器件交易動態(tài)周報》—需求不均衡,模擬器件上演“冰火兩重天”
    繼2024年下降4%之后,隨著今年各個終端市場的需求普遍復蘇,全球模擬器件銷售收入將在2025年反彈,預計增長7.7%。 然而模擬器件需求、交期和價格在2025年第一季度呈現(xiàn)混合趨勢: 在需求側,預計電源、放大器和轉換器芯片將在第一季度實現(xiàn)兩位數(shù)的環(huán)比增長,而信號器件將出現(xiàn)小幅下降; 在交期側,模擬器件品類的交付滯后在2025年第一季度基本保持平穩(wěn),第一季度放大器電路、轉換器和功率器件的四方維商品動態(tài)商情交貨周期指數(shù)環(huán)比下降個位數(shù),信號電路小幅上漲1%; 在價格側,預計放大器的四方維商品動態(tài)商情價格指數(shù)環(huán)比下降1%,信號器件環(huán)比下降2%,而轉換器和電源芯片則分別有望環(huán)比上漲3%和6%。
    《元器件交易動態(tài)周報》—需求不均衡,模擬器件上演“冰火兩重天”
  • 一種可擴展且可堆疊的-48 VDC PoL解決方案
    隨著對移動數(shù)據(jù)的需求持續(xù)增長,新市場和新應用不斷涌現(xiàn)。正激式轉換器現(xiàn)在面臨著嚴峻挑戰(zhàn),尤其是這些新型無線電設計的輸出功率要求超過了500 W。本文提出了一種可堆疊和交錯的多相高壓反相降壓-升壓控制器,它能應對所有這些需求/挑戰(zhàn),滿足當今5G電信設備的要求。但首先,-48 VDC從何而來?為什么需要負電位?
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    03/14 14:21
    一種可擴展且可堆疊的-48 VDC PoL解決方案
  • 海外6家模擬芯片大廠對比分析
    數(shù)據(jù)顯示,2019-2022年全球模擬芯片市場規(guī)模從539億美元增長至845億美元,2023年小幅回落至811億美元,預計2024年恢復至845億美元以上。隨著人工智能、高性能運算、新能源汽車等領域需求增長,模擬芯片市場規(guī)模有望進一步擴大。 數(shù)據(jù)顯示,2023年我國模擬芯片市場規(guī)模已從2019年的2497億元增長至3026.7億元,2024年已進一步增至3100億元以上。隨著國內(nèi)新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)
    海外6家模擬芯片大廠對比分析
  • 模擬芯片巨頭持續(xù)發(fā)力軟件,加速智能邊緣“軟硬協(xié)同”變革
    在助力開發(fā)者迎接多核未來的道路上,ADI已經(jīng)看到了開放式工具、SDK和中間件的重要性,并且在不斷改進工具的靈活性、實用性,通過對工具和示例代碼等關鍵資源采取開源優(yōu)先的原則,能夠使客戶能夠更好地利用現(xiàn)有資產(chǎn)定制設計以滿足產(chǎn)品的特定需求,也能夠使工程師能夠將更多精力投入到差異化系統(tǒng)設計中,這對于ADI未來在智能邊緣增強客戶粘性、強化生態(tài)建設將會起到關鍵作用。
  • LVDS分離器簡化高速信號分配
    隨著微處理器、DSP和數(shù)字ASIC時鐘頻率的提高,背板信號的通信速率也在不斷提高。較快的時鐘速率使得基于TTL的單端信號的弱點越來越突出,主要表現(xiàn)在:功耗增大、抖動(導致誤碼)、高電平輻射、傳輸線效應(如阻抗失配和串擾)、電源去耦難度增大以及其它一些問題。盡管一般認為利用該技術速率能夠保持在50MHz以上,但是,上述問題迫使設計人員尋求更為有效的解決方案。
    LVDS分離器簡化高速信號分配
  • 借助即用型平臺,高效設計符合標準的電能質量測量儀表
    本文介紹如何借助即用型平臺加快開發(fā)速度,高效設計符合標準的電能質量(PQ)測量儀表。文中詳細探討設計A類和S類電能表的不同解決方案,包括新的S類電能質量測量集成解決方案,該方案可大幅縮短電能質量監(jiān)測產(chǎn)品的開發(fā)時間并降低成本。
  • 海外芯片大廠研究之二:亞德諾(ADI)
    今天,我們來分析一家在模擬芯片領域僅次于德州儀器的公司,60年來通過不斷并購擴張,實現(xiàn)了由小到大的跨越式發(fā)展,它就是——亞德諾(ADI)。 亞德諾Analog Devices, Inc.(ADI)公司總部位于馬薩諸塞州諾伍德市,是一家領先的半導體公司,專注于模擬、混合信號和數(shù)字信號處理集成電路,服務于工業(yè)、汽車、通信和消費市場。全球員工約 2.5 萬人,擁有超過 7.5 萬個產(chǎn)品型號,服務于超過
    海外芯片大廠研究之二:亞德諾(ADI)
  • 電源時序控制的正確方法,你掌握了嗎?
    我們常常想當然地為印刷電路板上的電路上電,殊不知這可能造成破壞以及有損或無損閂鎖狀況。隨著片上系統(tǒng)(SoC) IC越來越多,對電源進行時序控制和管理的需求也越來越多……
  • 如何準確監(jiān)測兩個不同量程的負載電流?
    當存儲、處理或網(wǎng)絡接口卡用于高可用性(始終保持工作狀態(tài))系統(tǒng)時,必須采用熱插拔控制器。負載卡插入系統(tǒng)或從系統(tǒng)拔出時,這種熱插拔電路控制其電源的打開和關閉。它還防止系統(tǒng)在板卡故障條件下發(fā)生過流。一些更先進的熱插拔控制器還具有負載電壓、電流監(jiān)測功能,可用于計算負載功率。這種信息對于優(yōu)化效率、制冷及分配有限的電源輸出非常有用。
    如何準確監(jiān)測兩個不同量程的負載電流?
  • 精密系統(tǒng)中的RTI計算和仿真
    本文簡要介紹了精密系統(tǒng)中的參考到輸入(RTI)的計算和仿真,以及如何從中獲得盡可能多的重要信息。在設計用于模擬測量的信號鏈時,必須考量信號鏈中不同組件導致的誤差和噪聲,用于確定最高性能。規(guī)格可以用百分比(分數(shù))表示,或者如果是線性系統(tǒng),可以參考到輸出或參考參考到輸入。參考到輸入的計算往往會造成誤解,但能夠提供有關系統(tǒng)性能的重要信息。
  • 在傳感器近端量化熱電偶輸出
    本文介紹的電路在靠近溫度傳感器的位置對熱電偶輸出進行數(shù)字轉換,與在數(shù)字化之前使弱信號通過長電纜傳輸?shù)姆桨赶啾?,該方案能夠將噪聲降至最低?/div>

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