中國,北京——Analog Devices, Inc.推出一款毫米波(mmW) 5G前端芯片組,能夠滿足所需頻段要求,使設計人員能夠降低復雜性,將更小巧、通用的無線電產(chǎn)品更快推向市場。該芯片組由四個高度集成的IC組成,提供了一個完整的解決方案,大大減少了24GHz至47GHz 5G無線電應用所需的器件數(shù)量。
中國,北京——2022年3月29日——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)和Gridspertise宣布攜手合作提高全球智能電網(wǎng)的彈性和質(zhì)量。Gridspertise是一家為配電系統(tǒng)運營商(DSO)提供先進可持續(xù)解決方案的供應商,隸屬于Enel集團。雙方將協(xié)作研發(fā)新硬件和軟件,以支持配電網(wǎng)的自我修復和適應能力,應對圍繞可再生能源產(chǎn)生的重大能源供需變化。
(全球TMT2022年3月29日訊)Analog Devices, Inc. 和Gridspertise宣布攜手合作提高全球智能電網(wǎng)的彈性和質(zhì)量。Gridspertise是一家為配電系統(tǒng)運營商(DSO)提供先進可持續(xù)解決方案的供應商,隸屬于Enel集團。雙方將協(xié)作研發(fā)...
5G、人工智能、新能源等新技術的成熟驅(qū)動各行業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地,從而持續(xù)推動全球半導體行業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)IC Insights半導體行業(yè)報告,預計2022年全球半導體總銷售額將再增長11%,達到6806億美元的新紀錄。半導體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮也讓半導體自動測試設備(ATE)的市場規(guī)模隨之水漲船高,預計2028年將達到72億美元。
您是否想過如何設計一個具有高電磁兼容性(EMC)性能的精密溫度測量系統(tǒng)?本文將討論精密溫度測量系統(tǒng)的設計考慮因素,以及如何在保持測量精度的同時提高系統(tǒng)的EMC性能。我們將以RTD溫度測量為例介紹測試結果和數(shù)據(jù)分析,以便我們能夠輕松地從概念開發(fā)出原型和產(chǎn)品并走向市場。
自動化技術可以讓工作變得不那么危險、繁重和乏味,但需要小心實施,且需要經(jīng)過再培訓。本文將分享ADI公司全球機器人大使Nicola O’Byrne對此的看法和見解。
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。
出于魯棒性、安全性、高共模電壓考量,或為了消除可在測量中帶來誤差的接地環(huán)路,許多數(shù)據(jù)采集(DAQ)應用都需要隔離DAQ信號鏈路徑。ADI的精密高速技術使系統(tǒng)設計人員能夠在相同的設計中實現(xiàn)高交流和直流精度,無需犧牲直流精度來換取更高的采樣速率。然而,為實現(xiàn)高交流性能,如信噪比(SNR),系統(tǒng)設計人員必須考慮采樣時鐘信號或控制ADC中采樣保持(S&H)開關的轉(zhuǎn)換啟動信號上的抖動所帶來的誤差。隨著目標信號和采樣速率的增加,控制采樣保持開關的信號抖動會成為主要誤差源。
本文介紹如何利用波特圖來快速評估您的電源設計是否滿足動態(tài)控制行為要求。電源通常通過控制環(huán)路保持固定的輸出電壓。這個控制環(huán)路可能穩(wěn)定,也可能不穩(wěn)定;可以快速調(diào)節(jié),也可以慢速調(diào)節(jié)。在大多數(shù)情況下,都可以使用波特圖來描述控制環(huán)路。通過使用波特圖,您可以查看控制環(huán)路的速度,特別是其調(diào)節(jié)穩(wěn)定性。
在整個工廠內(nèi)進行先進及高水平的工業(yè)連接是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基石。沒有工業(yè)連接,則無法提供可靠的方法來將大量工業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為洞察力,從而做出明智的決策,最終實現(xiàn)更好的業(yè)務產(chǎn)出和行業(yè)顛覆。雖然有遠見的制造商已開始采用現(xiàn)代化和數(shù)字化,但新冠肺炎疫情的爆發(fā)使開發(fā)先進網(wǎng)絡連接的需求變得更加迫切。新一代工業(yè)連接將資產(chǎn)和技術連接在一起,形成一個高效、有彈性且靈活的生態(tài)系統(tǒng),可以輕松適應獨特的制造需求并兼顧未來趨勢。
(全球TMT2022年3月10日訊)高性能半導體公司Analog Devices, Inc.?(ADI)宣布將在未來三年內(nèi)向ADI Catalyst創(chuàng)新合作加速器投資1億歐元。ADI Catalyst位于愛爾蘭利默里克Raheen商業(yè)園區(qū),占地10萬平方英尺。到2025年,該投...
旨在促進協(xié)作創(chuàng)新并為歐洲研發(fā)提供支持
低延時時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領域?qū)崟r性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應對這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會將出現(xiàn)的任何額外任務都加載到這些設備上,但我們需要知道,延時時和其確定性是非常關鍵的因素,如果未仔細考慮,很容易引發(fā)重大的實時系統(tǒng)問題。本文將探討設計人員在選擇SoC和專用音頻DSP時應考慮的問題,以避免實時聲學系統(tǒng)出現(xiàn)令人不快的意外。
中國,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遠程患者監(jiān)測(RPM)設備的尺寸并延長設備的使用壽命。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)測設備而設計,在監(jiān)測健康狀況的可穿戴設備和醫(yī)用級貼片等應用中提供生物阻抗分析的臨床級生命體征測量,以評估患者的健康狀況。
LTspice?可用于對復雜電路進行統(tǒng)計容差分析。本文介紹在LTspice中使用蒙特卡羅和高斯分布進行容差分析和最差情況分析的方法。為了證實該方法的有效性,我們在LTspice中對電壓調(diào)節(jié)示例電路進行建模,通過內(nèi)部基準電壓和反饋電阻演示蒙特卡羅和高斯分布技術。然后,將得出的仿真結果與最差情況分析仿真結果進行比較。其中包括4個附錄。附錄A提供了有關微調(diào)基準電壓源分布的見解。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ADI ADSP-TS101S處理器予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
開關模式電源(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、開關速度(壓擺率)和頻率、輸入和輸出濾波、屏蔽、布局和接地。一個潛在的輻射源是開關節(jié)點,在很多原理圖上稱為SW。SW節(jié)點銅可用作天線,發(fā)射快速高效的高功率開關事件產(chǎn)生的噪聲。這是大多數(shù)開關穩(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,尤其是半導體制造商喜歡這樣叫。在網(wǎng)絡分析中,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,都離不開各種設備之間的數(shù)據(jù)通信。數(shù)字化和工業(yè)4.0帶來的設備激增和數(shù)據(jù)量的急劇增加正在改變通信領域。