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ADALM1000 SMU培训主题9:交流电路中的功率和功率因数

<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,我们希望继续我们系列的下一部分,并进行一些小型的基本测量。您可以在此处找到以前的ADALM1000文章。

如何为敏感电路提供过压及电源反接保护

假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?

倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?

您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?

即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。

为了隔离负电源电压,设计人员惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而——

二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率。
P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将导致成本增加。

【视频】Drive360自动驾驶解决方案简介

ADI公司的Chris Jacobs介绍我们的Drive360自动驾驶解决方案。Drive360是一个支持自动驾驶解决方案的产品组合。

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ADI全信号链产品加持下,体外诊断技术的边界你能想象?

近日,在深圳举办的第十一届中国国际医疗电子技术大会(CMET 2018)上,ADI 医疗业务应用经理俞毅刚以“ADI生命体征信号监测与体外诊断技术的应用”为主题做了分享,为现场医疗电子行业人士梳理呈现了 ADI 贯穿从预防、诊断到治疗和疾病管理整个医疗健康系统的高性能产品阵列,并重点分享了 ADI 针对体外诊断 IVD(in-Vitro Diagnostics)应用的系列产品和系统级解决方案。

系统演示平台便于快速进行原型制作与评估

<strong>作者:Rosemary Ryan</strong>

系统设计有时十分复杂,需要充分了解许多不同的元件,如果解决方案的各环节可以进行原型制作并快速演示,就可以简化过程,更重要的是,可以减少设计师面临的风险。凭借ADI公司的系统演示平台(SDP),系统设计师可以重复使用核心元件,在最终系统实施前评估并演示各设计环节。SDP上提供ADI公司系列产品的元件和实验室电路评估板,并随时更新。由于之前使用过该平台,对其有一定的认知,用户很容易在熟悉的环境中评估新类别的元件。SDP连接至FPGA评估与原型制作平台,可以轻松创建并演示采用ADI元件通信的定制FPGA嵌入式设计。用户可以迅速建立定制评估与原型制作系统,还可以重复使用各种平台元件,演示各种丰富的硬件与软件概念,十分简单经济。

运放电路PCB设计技巧

印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。由于版面有限,本文不可能详细地论述所有的问题,但是我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间、节省修改时间具有最大成效的关键部分。

什么是动平衡?

<strong>原创: 谭祥军 模态空间</strong>

对于旋转机械而言,动平衡是一个经常会遇到的问题。如果不平衡量过大会导致更大的振动噪声问题,同时降低了设备的使用寿命、效率转化等。因此,旋转机械的NVH分析必然包括平衡,有效地减少动平衡,可优化设备的NVH性能。

1、什么是不平衡

不平衡是由旋转轴上的质量分布不均匀导致的。当质心位置与作用在转子上的离心力的旋转中心不一致时,就会出现不平衡。通常,不平衡分为静不平衡、耦合不平衡和动不平衡。

为了平衡处于不平衡的旋转轴(或其他旋转部件),必须在旋转部件特定位置上增加或移除一定的质量。因此,进行平衡处理包括在旋转部件上确定相应的位置和质量,以便降低不平衡量。

不平衡会导致产生过大的振动:

【视频】介绍 LTM4626 和 LTM4638 µModule

介绍ADI公司的第四代μModule 稳压器,微型封装,电感器用作散热器,简单布局,引脚兼容,12A 3.1V IN-20V IN,0.6VOUT-5.5VOUT,15A 3.1V IN-20V IN 0.6VOUT-5.5VOUT。

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ADI中国区总裁:用高性能模拟技术,拥抱数字化革命新纪元

在昨天举办的“2018 中国 ICT企业家大会”上,ADI 公司中国区总裁 Jerry Fan的主题演讲对ICT产业现状的分析恰如英国作家狄更斯的《双城记》中的这句名言。一方面创新速度前所未有,产品生命周期越来越短,而行业融合、互相渗透带来更复杂的竞争;另一方面大数据、人工智能(AI)、云计算等新兴技术促进市场更新的加速演变,为产业发展带来重大机遇!

【视频】介绍 LTM4686 超薄双通道 10A μModule 稳压器

介绍ADI公司的第四代μModule 稳压器,超薄双通道10A 或单通道20AμModule 稳压器,配有I2C PM。

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按照IEC 61000-4-x和CISPR 11标准测试、采用AD4111、 适合工业自动化应用的模拟输入设计

<strong>作者:李可 Li Ke</strong>

<strong>简介</strong>

AD4111集成了低噪声、快速建立、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)和模拟前端,支持全差分或单端、双极性±10 V电压输入和单端20 mA输入。AD4111设计用于工业自动化应用的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块。

本应用笔记详细介绍了AD4111电磁兼容性(EMC)印刷电路板(PCB)的功能,该电路板可与AD4111一起使用,支持典型的±10 V电压和0 mA至20 mA电流输入。电路板设计展示了一种针对工业自动化应用的验证EMC的解决方案。IEC61000-4-x系列标准在系统层面讨论电气和电子设备抗扰度的评估。

数据采集系统的功能安全

<strong>作者:Chris Norris</strong>

<strong>简介</strong>

功能安全是诸多行业整体安全策略的一部分,其目的是将对人或作业设备造成伤害的概率降至可接受的范围以内。近年来,人们对系统功能安全的要求显著增长。从核电站到医疗设备,无故障系统已成为部分应用的理想选择,也是其他应用的必备条件。例如,在传感领域,获取的数据如果不正确或遭到损坏,结果可能具有破坏性,甚至可能致命,具体取决于系统和所涉及的风险级别。

电源中的分压器

<strong>Frederik Dostal ADI 公司</strong>

在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。为了能够设置所需的输出电压,两个电阻的阻值比必须合适。图1所示为一个分压器。内部基准电压(VREF)和所需的输出电压决定了电阻的阻值比,参见公式1:

备用电源大作战,超级电容 or 电池?

在当今持续运转的世界里,无论外部环境或运行条件如何,许多电子系统持续运行是常见现象。换句话说,系统电源的任何故障,无论是瞬时、以秒计还是以分钟计的故障,都必须在设计过程中加以考虑。处理此类情况的最常见的方式是使用不间断电源(UPS)来弥补这些短暂的停机时间,从而确保系统以高可 靠性连续运行。

<strong>储存介质</strong>

众多系统需要备用电源,而问题是:此类备用电源的储存介质有哪些选择?传统选择是电容和电池。

智能音箱市场价值于2019年可达70亿美元

作者:Gloria 来源:stpi.narl

根据Deloitte研究发现,智能音箱市场于2019年市场价值将达到70亿美元,比起2018年的43亿美元,年成长率达63%,使其成为历史上成长最快的互联网装置类别,预估2019年智能音箱销售量将可以达到1.64亿台,平均零售价格为43美元。

另外,根据Parks Associates的最新研究调查发现,高达28%的美国宽带家庭使用智能音箱中内建的语音助理来控制智能家居装置,其次是聆听音乐书籍,至于使用该装置控制娱乐设备的比例只有12%。

目前智能音箱正在成为智能家居的入口装置。随着人工智能技术进入语音技术之中,在过去五年里,智能语音技术经历巨大的成长,在很大程度上,除了降低用户体验的复杂性之外,大厂将内建语音助理的智能音箱带入智能家居装置生态体系,是很大的改变。

【视频】ADA4625-1:36V、18MHz、低噪声、单电源、轨到轨输出、JFET运算放大器

宽带宽、低电压噪声和低输入偏置电流的结合使得ADA4625-1尤为适合锁相环、有源滤波放大器、高调谐压控振荡器和前置放大器。

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低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC

<strong>Erjon Qirko 和 Kris Lokere</strong>

<strong>引言</strong>

LT6018 是一款超低噪声(1kHz 时 1.2nV/√Hz)、超低失真(1kHz 时 –115dB)的运算放大器。它的增益带宽积为 15MHz,最大失调电压为50μV,最大失调电压漂移为 0.5μV/°C。这种功能组合使其适合驱动多种高分辨率模数转换器 (ADC)。本设计要点介绍在使用 LT6018 驱动高速 18 位和 20 位逐次逼近寄存器 (SAR)ADC 时,可实现最佳信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 的电路和优化策略。

<strong>Ultralinear 20 位 ADC</strong>

缓冲ADC系列消除了信号调理的复杂性

<strong>Joe Sousa、Andrew Thomas、Clement Wagner、Mark Thoren</strong>

工程师常常认为模数转换器输入端为高阻抗。在不进行转换时,直接采样SAR ADC输入端通常为高阻抗,但在采样开始时会产生电流的“尖峰”。平均而言,这种行为可以建模为一个粗略的非线性电阻,它与样本电容大小和采样率成反比,但必须能够在采集结束和转换开始之前立即完全建立信号链以响应这种误用。将信号链耦合到ADC是一种惯例,通常需要将理论和实验相结合。相比之下,LTC2358系列多通道缓冲高压SAR ADC提供真正的高阻抗输入,在许多情况下简化或消除了信号调理的需要。当需要信号调理时,可以直接连接到LTC2358输入端,无需考虑其驱动开关电容的能力。下面的电路展示了一些利用LTC2358输入的特性的应用。

面向 SoC 和微处理器应用的高效率稳压器

用于工业和汽车系统的先进SoC(片上系统)解决方案的功率预算不断增加。后续每一代SoC都会添加高功率需求器件并提高数据处理速度。这些器件需要可靠的功率,包括0.8 V(用于内核)、1.2 V和1.1 V(用于DDR3和LPDDR4)以及5V、3.3V和1.8V(用于外设和辅助元件)。

相比传统的PWM控制器和MOSFET所能提供的性能,先进SoC解决方案要求更高的性能。因此,SoC所需的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力、更高的效率,更重要的是,出色的EMI性能。ADI的Power by Linear™单芯片Silent Switcher®2降压稳压器恰恰可以满足先进SoC功率预算,同时也符合SoC尺寸和热限制要求。

<strong>面向SoC的20 V输入、20 A解决方案</strong>

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。