
旨在促進(jìn)協(xié)作創(chuàng)新并為歐洲研發(fā)提供支持
低延時(shí)時(shí)、實(shí)時(shí)聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應(yīng)用的關(guān)鍵因素,其中包括語(yǔ)音預(yù)處理、語(yǔ)音識(shí)別和主動(dòng)降噪(ANC)。隨著這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?shí)時(shí)性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應(yīng)對(duì)這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會(huì)將出現(xiàn)的任何額外任務(wù)都加載到這些設(shè)備上,但我們需要知道,延時(shí)時(shí)和其確定性是非常關(guān)鍵的因素,如果未仔細(xì)考慮,很容易引發(fā)重大的實(shí)時(shí)系統(tǒng)問題。本文將探討設(shè)計(jì)人員在選擇SoC和專用音頻DSP時(shí)應(yīng)考慮的問題,以避免實(shí)時(shí)聲學(xué)系統(tǒng)出現(xiàn)令人不快的意外。
中國(guó),北京 – 2022年3月9日 – Analog Devices, Inc. (ADI)日前推出低功耗、高性能生物阻抗(BioZ)模擬前端(AFE) MAX30009,旨在幫助縮小BioZ遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)(RPM)設(shè)備的尺寸并延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。這款片上AFE為開發(fā)小尺寸、電池供電的可穿戴連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備而設(shè)計(jì),在監(jiān)測(cè)健康狀況的可穿戴設(shè)備和醫(yī)用級(jí)貼片等應(yīng)用中提供生物阻抗分析的臨床級(jí)生命體征測(cè)量,以評(píng)估患者的健康狀況。
LTspice?可用于對(duì)復(fù)雜電路進(jìn)行統(tǒng)計(jì)容差分析。本文介紹在LTspice中使用蒙特卡羅和高斯分布進(jìn)行容差分析和最差情況分析的方法。為了證實(shí)該方法的有效性,我們?cè)贚Tspice中對(duì)電壓調(diào)節(jié)示例電路進(jìn)行建模,通過內(nèi)部基準(zhǔn)電壓和反饋電阻演示蒙特卡羅和高斯分布技術(shù)。然后,將得出的仿真結(jié)果與最差情況分析仿真結(jié)果進(jìn)行比較。其中包括4個(gè)附錄。附錄A提供了有關(guān)微調(diào)基準(zhǔn)電壓源分布的見解。附錄B提供了LTspice中的高斯分布分析。附錄C提供了LTspice定義的蒙特卡羅分布的圖形視圖。附錄D提供關(guān)于編輯LTspice原理圖和提取仿真數(shù)據(jù)的說明。
本文中,小編將對(duì)ADI ADSP-TS101S處理器予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
開關(guān)模式電源(SMPS)產(chǎn)生的EMI輻射頻譜是由許多參數(shù)組成的函數(shù),包括熱回路大小、開關(guān)速度(壓擺率)和頻率、輸入和輸出濾波、屏蔽、布局和接地。一個(gè)潛在的輻射源是開關(guān)節(jié)點(diǎn),在很多原理圖上稱為SW。SW節(jié)點(diǎn)銅可用作天線,發(fā)射快速高效的高功率開關(guān)事件產(chǎn)生的噪聲。這是大多數(shù)開關(guān)穩(wěn)壓器的主要輻射源。
本文說明如何使用LTspice?仿真來解釋由于使用外殼尺寸越來越小的陶瓷電容器而引起的電壓依賴性(或直流偏置)影響。尺寸越來越小、功能越來越多、電流消耗越來越低,為滿足這些需求,必須對(duì)元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,電壓依賴性或直流偏置的影響也受到關(guān)注。
跨阻放大器輸出的電壓與輸入電流成比例??缱璺糯笃魍ǔ1环Q為互阻放大器,尤其是半導(dǎo)體制造商喜歡這樣叫。在網(wǎng)絡(luò)分析中,跨阻放大器的一般描述是電流控制的電壓源(CCVS)。
我們?nèi)粘I畹脑S多方面,都離不開各種設(shè)備之間的數(shù)據(jù)通信。數(shù)字化和工業(yè)4.0帶來的設(shè)備激增和數(shù)據(jù)量的急劇增加正在改變通信領(lǐng)域。
幾乎每個(gè)電源都有一個(gè)控制回路,以確保輸出電壓為恒定值。電源設(shè)計(jì)旨在優(yōu)化控制回路,以便在輸入電壓或負(fù)載瞬變出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),最大限度地減少控制輸出電壓與設(shè)定值之間的偏差。這里的一個(gè)重要關(guān)系是輸出電容的大小與開關(guān)穩(wěn)壓器IC的響應(yīng)速度的關(guān)系。如果回路響應(yīng)特別快,則可以使用較小的輸出電容,同時(shí)將輸出電壓保持在允許范圍內(nèi)。因此,優(yōu)化開關(guān)穩(wěn)壓器的響應(yīng)速度可降低系統(tǒng)成本并減少電路的空間需求,因?yàn)榭梢允褂幂^小的輸出電容。
轉(zhuǎn)換效率是電源轉(zhuǎn)換器的一個(gè)關(guān)鍵特性。用于降壓轉(zhuǎn)換的常見開關(guān)穩(wěn)壓器(降壓轉(zhuǎn)換器)的轉(zhuǎn)換效率通常在85%到95%之間。能達(dá)到的效率很大程度上取決于可用電源電壓、要生成的相應(yīng)輸出電壓以及所需的負(fù)載電流。然而,許多應(yīng)用需要特殊類型的轉(zhuǎn)換效率,對(duì)此有特殊的開關(guān)穩(wěn)壓器解決方案。這些部署需要針對(duì)低輸出功率進(jìn)行優(yōu)化的轉(zhuǎn)換器。始終在線的電池供電系統(tǒng)在待機(jī)模式下需要消耗的電流量通常非常低。實(shí)例包括測(cè)量橋梁振動(dòng)或檢測(cè)森林火災(zāi)的傳感器。在此類情況下,重要的是長(zhǎng)時(shí)間保持低電量放電。這一特性在依賴能量采集器作為能源的系統(tǒng)中尤為重要。
電源通常設(shè)置為固定輸出電壓,以為電氣負(fù)載供電。然而,有些應(yīng)用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據(jù)相應(yīng)的工作狀態(tài)調(diào)整內(nèi)核電壓,微控制器可以更有效地運(yùn)行。本文將展示如何使用為此目的而開發(fā)的專用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)來即時(shí)調(diào)整電源的輸出電壓。
我們首先定義表征頻率產(chǎn)生器件性能通常使用的判據(jù)。選擇流程一般從最基本的判據(jù)開始,那就是輸出頻率范圍。為了生成整個(gè)頻譜范圍內(nèi)的頻率,人們?cè)O(shè)計(jì)了各種各樣的器件,支持從單音到跨越多個(gè)倍頻程的頻率。然而,當(dāng)根據(jù)輸出頻率選擇器件時(shí),必須注意到,寬帶和高頻能力常被用來交換其他基本特性,包括頻率穩(wěn)定性、輸出頻譜純度和開關(guān)速度。
目前有兩大因素影響著車輛運(yùn)輸和半導(dǎo)體技術(shù)的未來。行業(yè)正在擁抱令人振奮的新方法,即以清潔的電力驅(qū)動(dòng)我們的汽車,同時(shí)重新設(shè)計(jì)支撐電動(dòng)汽車(EV)子系統(tǒng)的半導(dǎo)體材料,以最大程度地提高功效比,進(jìn)而增加電動(dòng)汽車的行駛里程。
本文中,小編將對(duì)ADI ADIS16446 慣性測(cè)量系統(tǒng)予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
隨著電動(dòng)汽車(和電氣化技術(shù))越來越受消費(fèi)者和生態(tài)系統(tǒng)參與者的歡迎,人們?cè)絹碓疥P(guān)注整個(gè)價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)和流程中的道德與可持續(xù)性問題。從開采實(shí)踐到電池梯次利用,生態(tài)系統(tǒng)的參與者希望通過在整個(gè)電池生命周期中實(shí)施更多的道德標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到加倍關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的目的。
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和相關(guān)的工業(yè)傳感器無線連接需求都在不斷變化和發(fā)展。但工業(yè)設(shè)備和應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)需求與消費(fèi)領(lǐng)域大不相同,在工業(yè)IOT上是將可靠性和安全性放在首位。本白皮書主要探討工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的一些關(guān)鍵的網(wǎng)絡(luò)要求。
當(dāng)電源設(shè)計(jì)人員想要大致了解電源的反饋環(huán)路時(shí),他們會(huì)利用環(huán)路增益和相位波特圖。知道環(huán)路響應(yīng)可進(jìn)行預(yù)測(cè)有助于縮小反饋環(huán)路補(bǔ)償元件的選擇范圍。生成增益和相位圖的精準(zhǔn)方法是:在試驗(yàn)臺(tái)上連接電源,并使用網(wǎng)絡(luò)分析儀;但在設(shè)計(jì)的早期階段,大部分設(shè)計(jì)人員會(huì)選擇采用計(jì)算機(jī)模擬,通過模擬快速確定大致的元件選擇范圍,并且,更直觀地了解環(huán)路對(duì)參數(shù)變化的響應(yīng)。
中國(guó),北京 – 2022年2月8日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 日前推出MAX77540降壓型buck轉(zhuǎn)換器,該器件為多節(jié)電池供電的應(yīng)用提供單級(jí)電源轉(zhuǎn)換方案,例如:增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)(ARVR)耳機(jī)、地面移動(dòng)無線通信(LMR)設(shè)備、數(shù)字單反(DSLR)相機(jī)等。具有較高功率密度的MAX77540降壓型轉(zhuǎn)換器具有94%峰值效率,采用晶圓級(jí)封裝,比傳統(tǒng)方形扁平無引腳封裝的尺寸減小61%。
在5G新無線電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中,除了sub-6 GHz頻率外,還利用毫米波(mmWave)頻率來提高吞吐量。毫米波頻率的使用為大幅提高數(shù)據(jù)吞吐量帶來了獨(dú)特的機(jī)會(huì),同時(shí)也帶來了新的實(shí)施挑戰(zhàn)。本文探討sub-6 GHz和毫米波基站無線電之間的架構(gòu)差異,著重講述在這些系統(tǒng)上實(shí)施DPD面臨的挑戰(zhàn)和帶來的好處。數(shù)字預(yù)失真(DPD)是一種成熟技術(shù),通常用于sub-6 GHz無線通信系統(tǒng),以提高功率效率,但大多數(shù)毫米波無線電并不使用DPD。采用ADI波束成型器和收發(fā)器構(gòu)建的包含256個(gè)元件的毫米波陣列原型,我們能夠證明采用DPD能夠?qū)⒂行Ц飨蛲暂椛涔β?EIRP)提高達(dá)3 dB。與不采用DPD,但具有相同目標(biāo)EIRP的陣列相比,這種陣列的元件數(shù)量可以減少30%。