
談及自家產(chǎn)品時,趙軼苗眼神發(fā)亮,他會如數(shù)家珍地談到每一個產(chǎn)品系列的特色?!癆DI最新推出的SAR型ADC,分辨率可以做到32位(約42.9億分之一);我們有適用于地震波檢測的10MHz采樣率、18位分辨率的ADC;ADI還有超高速ADC,12位分辨率時帶寬可以做到10GHz,在高端測試儀器與數(shù)字示波器中得到廣泛應用?!痹诒粏柕紸DI公司(亞德諾半導體)的模數(shù)/數(shù)模轉換器(ADC/DAC)為何能獨步天下時,趙軼苗舉例道,“不管是高精度、高速,還是高精度與高速相結合的產(chǎn)品,ADI都把ADC產(chǎn)品做到了行業(yè)內最好的水平?!?/p>
除了漲價缺貨,電子元器件分銷行業(yè)在過去的一年還有很多看點,也發(fā)生了不少變化。全球分銷巨頭安富利(Avnet)丟掉了ADI代理資格,又不斷經(jīng)歷高層人事動蕩;科通芯城被做空機構精準伏擊后,放棄了部分戰(zhàn)線;京東投資獵芯網(wǎng),阿里巴巴1688平臺發(fā)力布局電子元器件……在2017深圳電子展上,易庫易CEO談榮錫對TechSugar表示,阿里巴巴等平臺進入到電子元器件領域,本身是一件好事,“更多人關心,肯定是好事,目前我們行業(yè)在快速發(fā)展,幾萬億級人民幣的市場規(guī)模,前景非常好?!钡剺s錫指出,元器件銷售有其特殊性,“非常復雜,既難照搬B2C的思維方式,也不同于化學品、塑料、鋼鐵等行業(yè)B2B模式,電子元器件行業(yè)有其獨特性。我們來自本行業(yè),很清楚上下游在關注什么,知道如何去解決供應鏈痛點?!彼J為,雖然不能直接把在其他行業(yè)的成功經(jīng)驗簡單復制到電子元器件領域,但阿里等電商巨頭還是具備不少傳統(tǒng)分銷商所不具備的優(yōu)勢,“在資金與技術實力上,比本行業(yè)大得多。 更核心的一點是它能控制流量,因為就B2B來說,背后還是人,控制了流量,就有很大的優(yōu)勢?!?
測量系統(tǒng)中的電流是監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)的一種基本而有效的工具。隨著科技發(fā)展,電子或電氣系統(tǒng)在性能提升的同時,物理尺寸大大縮小,并降低了功耗和成本。每個電子設備都在監(jiān)測自己的健康和狀態(tài),而這些診斷提供了管理系統(tǒng)所需的重要信息,甚至決定了其未來的設計升級。
測井技術又被稱為地球物理測井技術,是地質家和油氣藏開發(fā)工程師在油氣藏勘探開發(fā)中的“眼睛”。依靠測井技術所獲得的資料是測井評價、地質研究和油氣藏開發(fā)的科學依據(jù)。在此環(huán)境中使用電子設備所面對的最大挑戰(zhàn)是極端溫度。該環(huán)境下的工作溫度與井深成函數(shù)關系,而全球地熱梯度平均約為25°C/km,某些地區(qū)可能更高。
為過程控制、工廠自動化、樓宇控制系統(tǒng)等工業(yè)應用設計系統(tǒng)級隔離式I/O解決方案時,有許多方面需要考慮,其中包括功耗、數(shù)據(jù)隔離和外形尺寸。圖1顯示了系統(tǒng)解決方案,其在隔離式單通道軟件可配置I/O解決方案中使用AD74115H和ADP1034,解決了電源、隔離和面積挑戰(zhàn)。通過將ADP1034的電源和數(shù)據(jù)隔離功能與AD74115H的軟件可配置能力相結合,可以僅使用兩個IC和非常少的外部電路來設計一個隔離式單通道I/O系統(tǒng)。
電氣工程中的一個典型應用是通過傳感器記錄物理量并轉發(fā)給微控制器進行深入處理。此過程需要使用ADC將模擬傳感器輸出信號轉換為數(shù)字信號。ADI在本文介紹了一種用于高精度測量應用的低功耗模數(shù)轉換器(ADC)解決方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因為在低功耗應用中,節(jié)省的每一毫瓦都將是有用的。
本文提供一種校準數(shù)模轉換器(DAC)的方法,專用于引腳電子器件驅動器、比較器、負載、PMU和DPS。DAC具有差分非線性(DNL)和積分非線性(INL)等非線性特性,我們可以通過增益和偏置調整來盡可能降低這些特性。本文描述如何執(zhí)行這些校準,以改善電平設置性能。
中國,北京–Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等帶寬信號鏈平臺,可改善工業(yè)和儀器儀表應用中DC至約500kHz信號帶寬的系統(tǒng)性能。該新平臺提供一系列具有可定制解決方案選項的完整信號鏈,并配備一套精選的開發(fā)工具,例如LTspice?仿真,有助于簡化設計過程。這些可靠的信號鏈專為精確測量時間和頻率而設計,使終端系統(tǒng)支持從IEPE振動/加速度到溫度/壓力等各種傳感器和測量模式輸入。更關鍵的是,這些信號鏈可幫助工程師充滿信心地投入設計,從容應對基于狀態(tài)的監(jiān)控(CbM)、多通道或分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAQ)、位置和電機控制以及聲納等應用中精密儀器儀表帶來的嚴苛挑戰(zhàn)。
要測試精密儀器儀表,需要使用超低失真、低噪聲、高性能的信號發(fā)生器。新的產(chǎn)品通常需要保證性能指標在較高的水平。有些參考設計(例如ADMX1002)利用高性能精密數(shù)模轉換器(DAC)簡化了這一任務,這些轉換器具有出色的精度和分辨率水平。1此外,加入一種創(chuàng)新數(shù)字預失真算法可以進一步增強測試信號的保真度,從而以低成本的小尺寸實現(xiàn)出色的低失真信號。
北京2022年12月14日 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)誠邀公眾和媒體參與CES 2023,期待通過演示互動和專家研討,一同感受邊緣智能帶來的別樣生活體驗。 參觀ADI展位:通過邊緣感知和數(shù)據(jù)處理技術連接現(xiàn)...
你可以跟Siri對話,獲取路線指引和查詢天氣。在家中,Alexa不僅可以開燈和播放你最喜歡的音樂,還可以打開暖氣和空調。我們都已經(jīng)習慣了這個“始終在線”的世界。如今,我們滿懷期待,希望在車內也能獲得這些個性化連接體驗。
無論是黑燈工廠里設備的有序運行,還是溫馨家居中電器的自動感知,抑或是數(shù)字醫(yī)療中的體征信號數(shù)據(jù)采集,微控制器(MCU)幾乎是解決一切有控制需求場景的“萬能鑰匙”。近年來,隨著物聯(lián)網(wǎng)走入更廣泛的場景,例如可穿戴設備、遠程測控、無線傳感等諸多應用中,衍生出大量的低功耗類數(shù)據(jù)采集和控制需求,低功耗MCU成為微控制器品類中的一個重要細分市場。根據(jù)相關資訊預測,在全球微控制器市場份額中,低功耗微控制器約占15%~20%,2019年市場規(guī)模為44億美元,預計到2024年將增長到129億美元,年復合增長率(CAGR)高達24.1%。
上海2022年11月30日 /美通社/ -- 近日來,上海豐之沃電子商務科技股份有限公司(Avantouch)宣布已在線上線下接入了豐富的使用渠道及服務、產(chǎn)品等,覆蓋了吃、喝、玩、樂、生活等各個方面,為其用戶帶來了更多多樣化的兌換選擇。 豐之沃是一家為企業(yè)提供成熟專業(yè)的區(qū)塊鏈化...
精密數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)通常由高性能的分立式線性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調節(jié)和獲取,或者合成和驅動。硬件設計人員在開發(fā)這些數(shù)據(jù)采集信號鏈時,一般需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下,通常需要利用可編程增益使電路適應不同的輸入信號幅度——單極性或雙極性和單端或差分信號,具有可變共模電壓。大多數(shù)PGIA傳統(tǒng)上由單端輸出組成,該輸出不能直接全速驅動基于全差分、高精度SAR架構的ADC,需要至少一個信號調理或驅動級放大器。隨著人們越來越注重通過系統(tǒng)軟件和應用來提供與眾不同的系統(tǒng)解決方案,整個行業(yè)不斷迅速發(fā)展變化。但是,受緊張的研發(fā)預算和上市時間限制,用于構建模擬電路并制作原型來驗證其功能的時間也越來越少。這樣就增加了硬件開發(fā)資源的壓力,需要進一步減少設計迭代。本文將介紹在設計分立式寬帶全差分PGIA時要注意的關鍵事項,并展示PGIA在驅動高速信號鏈μModule?數(shù)據(jù)采集解決方案時的精密性能。
零漂移運算放大器使用斬波、自穩(wěn)零或這兩種技術的結合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調和1/f噪聲。傳統(tǒng)上,此類放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術在較高頻率時會產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。
繼智能手機后,近年來可穿戴設備正“包攬”全身,逐步成為消費者新時尚:耳戴TWS耳機,腕戴智能手環(huán)/智能手表,頭戴智能眼鏡/智能頭顯,身穿心電T恤……多種多樣的智能穿戴設備正成為繼手機后撬動著消費電子市場增長的新亮點。但看似百花齊放的繁榮表象背后,可穿戴設備發(fā)展卻暗藏隱憂——應用場景單一、功能更新緩慢、同質化嚴重、入局者眾多……
正如本系列文章上篇所討論的,設計和優(yōu)化基于熱敏電阻的應用解決方案涉及到不同挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括上篇文中討論過的傳感器選擇和電路配置。其他挑戰(zhàn)有測量優(yōu)化——包括ADC配置和選擇外部元件,同時確保ADC在規(guī)格范圍內運行以及系統(tǒng)優(yōu)化,從而實現(xiàn)目標性能并確定與ADC和整個系統(tǒng)相關的誤差源。
本系列文章分為上下兩篇。上篇首先討論基于熱敏電阻的溫度測量系統(tǒng)的歷史和設計挑戰(zhàn),以及它與基于電阻溫度檢測器(RTD)的溫度測量系統(tǒng)的比較。文中還會簡要介紹熱敏電阻選擇、配置權衡,以及Σ-Δ型模數(shù)轉換器(ADC)在該應用領域中的重要作用。下篇將詳細介紹如何優(yōu)化和評估基于熱敏電阻的最終測量系統(tǒng)。
溫度是過程控制系統(tǒng)中的一個關鍵測量指標。人們可以直接測量,例如測量化學反應的溫度,也可以補償測量,例如通過壓力傳感器的溫度補償。對于任何系統(tǒng)設計,準確、可靠、穩(wěn)健的溫度測量往往都很關鍵。對于某些終端設計,檢測系統(tǒng)故障則至關重要,一旦系統(tǒng)發(fā)生故障,就會轉換到安全狀態(tài)。因此在這些環(huán)境中應該使用功能安全設計,通過認證級別來表明設計的診斷覆蓋率水平。
自2000年(GE)首次推出數(shù)字超聲技術以來,超聲市場發(fā)展迅速。超聲技術已從基于靜態(tài)轉向動態(tài),并從黑白轉向彩色多普勒。隨著超聲應用越來越多,對組件的要求也不斷提高,例如與探頭、AFE和電源系統(tǒng)相關的要求。