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如何实现高精度、快速建立的大电流源?

电压控制型电流源(VCCs)广泛用于医疗器械、工业自动化等众多领域。VCCs 的直流精度、交流性能和驱动能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型 Howland 电流源(EHCS)电路的局限性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流源。

<strong>增强型Howland电流源</strong>

图1所示为传统的Howland电流源(HCS)电路,而公式1显示了如何计算输出电流。如果R2足够大,输出电流将保持恒定。

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【视频】如何参考数据手册

什么是数据手册?它包含的信息如何帮助您为您的设计选择正确的器件?该研讨会涉及的范围广、信息量大,将以一份典型的数据手册为例,并解释很多常常被误解的规格和部分的完整含义。

想要节省MIMO RF前端设计的偏置功率?高功率硅开关来搞定

多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高 数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。

高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。

荣获2018年度ICT产业最佳解决方案奖,三大核心支柱凸显RadioVerse价值

近日,2018 中国 ICT 企业家大会在北京香格里拉饭店成功举办。以“享数字经济新机遇筑智能互联新时代”为主题,大会邀请了1000多位嘉宾齐聚北京,共话数字经济未来发展。

大会同期,2018年度中国ICT产业最佳产品和最佳解决方案等奖项也正式揭晓。非常荣幸ADI RadioVerse™ 射频技术和生态系统获得2018年度ICT产业最佳解决方案殊荣。

为什么网络安全难以理解

网络安全并不总是易于理解,因为它是一个不断变化的复杂问题,它是系统或设备生命周期中每个环节的考虑因素。安全性是一个系统解决方案,系统的安全程度取决于其最薄弱的环节。当今,有大量的网络攻击,随着系统变得越来越复杂,成功的攻击 也越来越多。

有很多示例证明薄弱环节会导致系统漏洞。

2016年,整个车队的车钥匙被破解,因为过去20年仅使用了四个根密钥;
2011年,通过获取在工厂车间创建和存储的生产伪像,高安全性身份令牌被盗用;
2017年,黑客通过蜂窝链接潜入了一辆汽车的操作系统,进而能够远程更新操作系统和重写程序;
Heartbleed Open SSL缓冲区读取漏洞使20万个活动服务器和设备易受攻击,并且至今仍无法接收安全更新;
……

【科技編年史】生活大功臣ADI 唯有创新才能延续传奇

【科技編年史】生活大功臣ADI 唯有创新才能延续传奇,请详阅!

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实施物联网计划时需要考虑的5个关键事项

城市正在部署传感器器——在路灯、水和垃圾系统中,以及监测空气质量等。这些非常真实的突破提供了更具预感性的物联网(IoT)的实际例子。这些物联网计划可以生成大量数据,以帮助政府管理基础设施并改善运营。

然而,越来越多的政府正在思考如何将所有这些数据整合在一起,并努力寻找他们需要的数据平台。然而,这真的是正确问题吗?官员们应该考虑如何将物联网数据整合到更广泛的城市数据计划中,该计划的重点是解决优先级问题和提供响应式服务。与所有数据源一样,仅仅收集数据不会创造公共价值,相反,物联网应该作为丰富的数据源来处理,当将其分析和纳入到更广泛的工作中时,它可以提供洞察力。

以下是实施物联网计划时需要考虑的五个关键事项。

1、利用现有实物资产

半桥配置隔离端的供电

<strong>作者:Ryan Schnell,ADI公司应用工程师</strong>

为半桥配置的高端栅极供电起初似乎是一项棘手的任务,因为大部分系统都有较高的电平转换和驱动强度要求。本文论述让设计人员能够实现这一目标的可行解决方案。

<strong>简介</strong>

半桥拓扑广泛用于电源转换器和电机驱动器中。这在很大程度上是因为半桥可通过总线电压,为脉宽调制(PWM)信号提供高效同步控制。然而,在控制器和功率器件之间通常需要使用栅极驱动器,以获得更短的开关时间并出于安全性和/或功能性目的提供隔离。对于总线电压高于功率开关的栅极到源极电压最大限值的系统,必须采用不同于系统总线的电压驱动栅极。

为采用增强隔离的电机控制应用选择合适的检测电阻

<strong>作者:Cathal Sheehan Bourns® Electronics Nicola O’Byrne ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

ADALM1000 SMU培训 主题11:频率补偿分压器

<strong>作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus</strong>

在《模拟对话》2017年12月文章中介绍SMU ADALM1000之后,我们希望继续进行一些小的基本测量。如需参阅之前的A DA L M1000文章,请点击此处。

【视频】LT powerCAD II

开关电源设计通常是具有挑战性且耗时的体验。通常,这需要了解诸如控制环路补偿,IC操作和能力,滤波以及甚至与DC / DC开关调节器相关的功率损耗机制等方面。LTpowerCAD设计工具使用凌力尔特公司的μModule和单片DC / DC稳压器产品,为用户应用提供特定元件值和性能评估建议。这将指导用户完成整个设计过程,从而减少设计工作并加快设计时间。

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宁德时代授予ADI优秀方案奖,产品、技术与支持获赞誉!

在近日举办的新能源汽车动力电池龙头企业宁德时代 (CATL)“芯时代 享未来”2018年度供应商大会上,ADI 凭借市场领先的电池管理系统(BMS)解决方案和优异的技术支持服务,荣获“优秀方案奖”。

作为全球领先的新能源解决方案提供商,宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

多电源系统的监控和时序控制

<strong>作者:Rich Ghiorse</strong>

<strong>引言</strong>

当今的现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降速率、加电顺序以及幅度。既定的电源系统设计可能包括电源时序控制、电源跟踪、电源电压/电流监控和控制。有各种各样的电源管理IC可以执行时序控制、跟踪、上电和关断监控等功能。

运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题

<strong>单电源运算放大器问题</strong>

由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗现已成为线路或电池供电系统的关键参数,某些情况下甚至比成本还重要。因此,器件以低电压/低电源电流工作至关重要。与此同时,精度和精密性要求则迫使IC制造商要在放大器设计中做到“事半功倍”。

【视频】Steve Pietkiewicz诠释 Power by Linear™

本视频介绍了凌力尔特加入ADI之后,由Steve Pietkiewicz(Analog Devices 电源产品的高级副总裁)全新介绍 Power by Linear™ ,帮助客户处理和解决最麻烦棘手的电源难题,并提供创新和最佳的客户支持。

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ADF7030-1与ETSI 1类社会报警装置的要求

<strong>作者:Edwin Umali</strong>

<strong>简介</strong>

欧洲电信标准协会(ETSI)已将社会报警装置定义为能使受限区域内遇险的人发起呼叫以获得帮助的,可靠的无线电通信系统。社会报警装置的目标用户是老人和残疾人。本应用笔记将结合1类社会报警装置的要求,讨论ADF7030-1的工作原理和性能。在灵敏度、阻塞和邻道选择性(ACP)之间进行优化和平衡,以满足1类装置要求,而不使用额外的表面声波(SAW)滤波器。

6本2018年最火的电子书,打包带走吧

(一)技术文章合集

ADI技术文章合集主要介绍了仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康、能源、通讯等技术基础和概述及解决方案。

(二)ADI应用笔记合集

应用笔记是由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的放大器应用笔记。通过这些应用笔记,为许多通用应用提供解决方案。每款放大器电路包含详细的设计文档。电路功能和性能已经过硬件验证。

(三)ADI参考电路合集(第4册)

参考电路可以说是广大工程师的心头好了,其主要介绍由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的参考电路。通过这些参考电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。每款电路包含详细的设计文档,常见电路变化以及更多信息。电路功能和性能已经过硬件验证。

ADALM1000 SMU培训主题10:低通和高通滤波器

<strong>作者: Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus</strong>

在2017年12月的模拟对话文章中介绍SMU ADALM1000之后,我们希望继续进行下一个小型基本测量。您可以在此处找到以前的ADALM1000文章。

最新的物联网法规是否有足够覆盖范围?

随着各国政府寻求解决物联网安全问题,世界各地都出现了一系列的监管措施。这是一个积极行动,表明市场正在成熟,不过物联网监管并非没有挑战。这些监管措施不可避免地遭到了那些认为它可能会造成物联网废物堆积如山的人的抵制,而其他人则认为它可能会阻碍创新。

因此,每项立法都略有不同。Pen Test Partners的合伙人肯·芒罗( Ken Munro )表示:这些法规将决定监管的演变,因此我们必须考虑所采取的措施、它们的好处以及不足之处。

实现强制杂散去相关性,你需要这颗“芯”

在大型数字波束合成天线中,我们非常希望通过组合来自分布式波形发生器和接收器的信号这一波束合成过程改善动态范围。如果关联误差项不相关,则可以在噪声和杂散性能方面使动态范围提升10logN。这里的N是波形发生器或接收器通道的数量。

噪声在本质上是一个非常随机的过程,因此非常适合跟踪相关和不相关的噪声源。然而,杂散信号的存在增加了强制杂散去相关的难度。因此,可以强制杂散信号去相关的任何设计方法对相控阵系统架构都是有价值的。

在本文中,我们将回顾以前发布的技术,这些技术通过偏移 LO 频率并以数字方式补偿此偏移,强制杂散信号去相关。然后,我们展示 ADI 的最新收发器产品 ADRV9009,说明其集成的特性如何实现这一功能。最后,我们以测量数据结束全文,证明这种技术的效果。