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Nanopower在智能家居中的應(yīng)用指南
- “便利”是根植于人類本性中的愿望,智能家居技術(shù)正在推動家庭自動化領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。 多年前,就出現(xiàn)了暖通空調(diào)、安全警報(bào)、草坪噴淋和家庭娛樂等傳統(tǒng)家居系統(tǒng)。然而,只有基于網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)控制,才能真正提高便利性。過去,每到夏令時(shí)要調(diào)整噴淋系統(tǒng),可能還得翻箱倒柜地找說明書?,F(xiàn)在,用手機(jī)上的一個(gè)應(yīng)用就能輕松管理一切,而且還能自動完成很多基本設(shè)置。構(gòu)建智能家居應(yīng)用為了讓智能家居系統(tǒng)能夠感知周圍環(huán)境,通常需要在房屋各處布置傳感器。傳統(tǒng)的傳感器主要用于檢測光線、溫度和運(yùn)動,而更現(xiàn)代的傳感器則具備圖像識別和其他高度
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L Nanopower在智能家居中的應(yīng)用
- 智能家居應(yīng)用涉及許多技術(shù)構(gòu)建模塊。其中一些模塊部署在沒有任何電纜連接的地方,需采用電池供電,比如一些傳感器、開關(guān)、電表和便攜式遙控器。此類器件通常由電池供電。為了構(gòu)建便捷、小巧、可靠且低成本的系統(tǒng),電源管理是關(guān)鍵。 簡介得益于nanopower領(lǐng)域的創(chuàng)新,現(xiàn)可使用單節(jié)或多節(jié)堿性電池或鋰離子(Li-Ion)電池為此類器件供電。本文介紹了具體用例,并展示了兩個(gè)采用ADI公司新款MAX77837和MAX18000nanopower開關(guān)轉(zhuǎn)換器的電路示例。 夢想成真“便利”是根植于人類本性中的愿望。我們辛勤工作掙錢
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貿(mào)澤開售適用于工業(yè)自動化、機(jī)器人和智慧農(nóng)業(yè)應(yīng)用的Analog Devices ADIS1657x MEMS IMU模塊
- 注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子?(Mouser Electronics)?即日起開售Analog Devices, Inc. (ADI)全新ADIS1657x?精密微機(jī)電系統(tǒng)?(MEMS)?慣性測量單元?(IMU)?模塊。ADIS1657x MEMS IMU具有堅(jiān)固耐用的三軸陀螺儀和加速度計(jì),適用于導(dǎo)航、穩(wěn)定、儀表、工廠和自主工業(yè)自動化、建筑設(shè)備、智慧農(nóng)業(yè)以及無人和自主工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用。ADI?A
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學(xué)子專區(qū)論壇 - ADALM2000實(shí)驗(yàn):可變增益放大器
- 目標(biāo)在本次實(shí)驗(yàn)中,我們將繼續(xù)討論運(yùn)算放大器(參見上一次實(shí)驗(yàn)“ADALM2000簡單運(yùn)算放大器”),并重點(diǎn)關(guān)注可變增益/壓控放大器。大多數(shù)運(yùn)算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會更有優(yōu)勢。一個(gè)簡單的辦法是在固定增益的運(yùn)放電路輸出端連接一個(gè)電位計(jì)來調(diào)節(jié)增益。不過,有時(shí)直接改變放大器電路自身的增益可能更加有用。可變增益或壓控放大器是一種根據(jù)控制電壓改變其增益的電子放大器。這種電路的應(yīng)用范圍較廣,包括音頻電平壓縮、頻率合成器和幅度調(diào)制等。要實(shí)現(xiàn)這種放大器,可以先創(chuàng)建一個(gè)壓控
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利用測量運(yùn)算放大器的輸入電容來降低噪聲
- 在測量運(yùn)算放大器輸入電容時(shí),應(yīng)關(guān)注哪些方面?必須確保測量精度不受PCB或測試裝置的雜散電容和電感影響。您可以通過使用低電容探頭、在PCB上使用短連接線,并且避免在信號走線下大面積鋪地來盡可能規(guī)避這些問題。運(yùn)算放大器被廣泛用于各種電子電路中。它們用于小電壓的放大,以進(jìn)一步執(zhí)行信號處理。煙霧探測器、光電二極管跨阻放大器、醫(yī)療器械,甚至工業(yè)控制系統(tǒng)等應(yīng)用都需要盡可能低的運(yùn)算放大器輸入電容,因?yàn)檫@會影響噪聲增益(Noise Gain),進(jìn)而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,特別是具有高頻率和高增益的系統(tǒng)。為了盡可能提高相應(yīng)電路的
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深入分析信號鏈設(shè)計(jì),助你了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢
- 精密信號鏈設(shè)計(jì)人員面臨著滿足中等帶寬應(yīng)用中噪聲性能要求的挑戰(zhàn),最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權(quán)衡??s短上市時(shí)間并在第一時(shí)間完成正確的設(shè)計(jì)則進(jìn)一步增加了壓力。持續(xù)時(shí)間Σ-Δ (CTSD) ADC本身具有架構(gòu)優(yōu)勢,簡化了信號鏈設(shè)計(jì),從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產(chǎn)品的上市時(shí)間。為了說明CTSD ADC本身的架構(gòu)優(yōu)勢及其如何適用于各種精密中等帶寬應(yīng)用,我們將深入分析信號鏈設(shè)計(jì),讓設(shè)計(jì)人員了解CTSD技術(shù)的關(guān)鍵優(yōu)勢,并探索AD4134 精密ADC易于設(shè)計(jì)的特性。在許多數(shù)字處理應(yīng)用和算法中,在過去的
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學(xué)子專區(qū)論壇—ADALM2000實(shí)驗(yàn):可變增益放大器
- 目標(biāo)在本次實(shí)驗(yàn)中,我們將繼續(xù)討論運(yùn)算放大器(參見上一次實(shí)驗(yàn)“ADALM2000簡單運(yùn)算放大器”),并重點(diǎn)關(guān)注可變增益/壓控放大器。大多數(shù)運(yùn)算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會更有優(yōu)勢。一個(gè)簡單的辦法是在固定增益的運(yùn)放電路輸出端連接一個(gè)電位計(jì)來調(diào)節(jié)增益。不過,有時(shí)直接改變放大器電路自身的增益可能更加有用。可變增益或壓控放大器是一種根據(jù)控制電壓改變其增益的電子放大器。這種電路的應(yīng)用范圍較廣,包括音頻電平壓縮、頻率合成器和幅度調(diào)制等。要實(shí)現(xiàn)這種放大器,可以先創(chuàng)建一個(gè)壓控
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微波上變頻技術(shù)的新突破:ADMV1013S-CSL芯片解析與未來應(yīng)用
- 隨著通信技術(shù)向高頻化、大帶寬方向演進(jìn),毫米波頻段(24 GHz以上)因其巨大的頻譜資源潛力成為5G通信、衛(wèi)星通信、雷達(dá)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)方向。然而,高頻信號的生成與處理始終面臨電路設(shè)計(jì)復(fù)雜、器件性能受限等挑戰(zhàn)。ADI公司推出的ADMV1013S-CSL微波上變頻芯片,正是針對這一領(lǐng)域的前沿需求而生。這款集成了寬頻段覆蓋、多模式轉(zhuǎn)換和航天級可靠性的芯片,正在重新定義高頻通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)邊界。技術(shù)背景:毫米波通信的核心難題在傳統(tǒng)通信系統(tǒng)中,上變頻器負(fù)責(zé)將低頻基帶信號或中頻信號搬移至高頻載波,是無線收發(fā)鏈路的核心模塊
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三個(gè)微型監(jiān)控IC提供分層特性和功能
- 在許多設(shè)計(jì)中,工作得“相當(dāng)好”的電路和工作得“非常好”的電路之間的區(qū)別在于增加了適度的監(jiān)控和支持功能。如果這些功能可以由微型 IC 提供,那就更好了,這些 IC 可以做一件或幾件事,始終如一地做這些事情,同時(shí)獨(dú)立于其余硬件和軟件獨(dú)立運(yùn)行,并且不需要初始化。這就是相對“隱形”的監(jiān)控 IC 發(fā)揮重要作用的地方,因?yàn)樗鼈兇_保電路的正常運(yùn)行和行為。盡管它們?nèi)狈攘?,但它們可以在瞬變期間(如通電和其他特殊情況)控制系統(tǒng)作,甚至在需要時(shí)確保干凈重啟。他們可能會被要求做更多的事情。為了滿足這些要求,ADI 公
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深入了解電池管理系統(tǒng)的開路檢測
- 開路檢測功能對于安全可靠地運(yùn)行電池管理系統(tǒng)(BMS)起著至關(guān)重要的作用。鑒于其重要性,我們建議對BMS感興趣或會參與BMS設(shè)計(jì)的人員花時(shí)間了解這項(xiàng)功能。本文以ADI公司的電芯監(jiān)控器為例,詳細(xì)討論了BMS電路在與外部電芯連接后,如何利用算法準(zhǔn)確識別幾乎所有開路情況。文中關(guān)于開路檢測算法的討論,目的是讓讀者更深入地了解這個(gè)BMS功能。本文提供的開路檢測偽代碼旨在為BMS設(shè)計(jì)人員提供設(shè)計(jì)參考。簡介在電池管理系統(tǒng)(BMS)中,各電芯和電芯監(jiān)控電路之間存在大量的布線連接。這些布線連接是確保電芯監(jiān)控器可靠監(jiān)控電芯參數(shù)
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貿(mào)澤供應(yīng)ADI的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、電源管理和信號調(diào)理解決方案
- 專注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子?(Mouser Electronics)?持續(xù)擴(kuò)充半導(dǎo)體技術(shù)知名供應(yīng)商Analog Devices, Inc. (ADI)?的高性能模擬、混合和數(shù)字信號處理?(DSP)?集成電路新品陣容。貿(mào)澤有70,000多種ADI產(chǎn)品開放訂購,其中42,000多種有現(xiàn)貨庫存。ADI?ADMT4000是一款單芯片多圈位置傳感器,絕對測量范圍達(dá)到46圈?(16560°)。該器件采用的設(shè)計(jì)可
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浮地非隔離半橋柵極驅(qū)動器
- 半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)廣泛用于各種商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的電源轉(zhuǎn)換器件中。這種開關(guān)模式配置的核心是柵極驅(qū)動器IC,其主要功能是使用脈寬調(diào)制信號向高端和低端MOSFET功率開關(guān)提供干凈的電平轉(zhuǎn)換信號。本文重點(diǎn)介紹了工程師在為應(yīng)用選擇柵極驅(qū)動器IC時(shí)應(yīng)考慮的關(guān)鍵因素。除了基本的電壓和電流額定值之外,本文還說明了高共模瞬變抗擾度的重要性和可調(diào)死區(qū)時(shí)間的必要性。某些用例要求將柵極驅(qū)動器IC與MOSFET進(jìn)行電氣隔離,文中通過一個(gè)簡單的參考設(shè)計(jì)展示了這種浮地方法。
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如何優(yōu)化超低噪聲μModule穩(wěn)壓器的二階輸出濾波器
- 問題能否進(jìn)一步降低超低噪聲μModule?穩(wěn)壓器的輸出開關(guān)噪聲?回答使用二階輸出濾波器可將超低噪聲μModule穩(wěn)壓器的輸出噪聲降低90%以上。選擇電容和電感元件時(shí)必須謹(jǐn)慎,以確??刂苹芈纺軌蚩焖偾曳€(wěn)定地運(yùn)作。這種設(shè)計(jì)對于無線和射頻應(yīng)用特別有益,因?yàn)榭焖偎矐B(tài)響應(yīng)可有效縮短系統(tǒng)消隱時(shí)間并提升信號處理效率。此方法的噪聲水平與LDO相當(dāng),效率堪比開關(guān)穩(wěn)壓器。圖1?電流模式降壓穩(wěn)壓器以及二階LC及其典型波特圖簡介噪聲敏感器件的功耗不斷提高。醫(yī)療超聲成像系統(tǒng)、5G收發(fā)器和自動測試設(shè)備(ATE)等應(yīng)用需要在
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提升高瞬態(tài)汽車應(yīng)用的速度和效率
- 問題隨著電流擺率和效率要求不斷提高,ADI專利耦合電感如何增強(qiáng)汽車應(yīng)用中多相穩(wěn)壓器的性能?回答為了解決汽車應(yīng)用中日益提高的電流需求和快速瞬變所帶來的挑戰(zhàn),ADI專門設(shè)計(jì)了耦合電感,并獲得了專利。理想情況下,為了獲得高效率,需要較大電感值和較小電流紋波,但為了實(shí)現(xiàn)快速瞬變,又需要較小電感值。耦合電感利用出色的耦合機(jī)制,使其在穩(wěn)態(tài)下表現(xiàn)為一個(gè)大電感,從而有效地降低電流紋波。同時(shí),耦合電感在瞬態(tài)事件中的電感值較小,且導(dǎo)通較快。這有便于縮小應(yīng)用尺寸,同時(shí)保持高效率,這對于支持1 V以下的負(fù)載電壓至關(guān)重要。此外,其
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實(shí)現(xiàn)物流和零售自動化——第1部分
- 物流與零售終端市場的高速增長正推動整個(gè)供應(yīng)鏈對生產(chǎn)力提升與可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。預(yù)計(jì)到2027年,全球包裹運(yùn)輸量將達(dá)到2560億件,年復(fù)合增長率為8.5%,這一趨勢充分體現(xiàn)了高效滿足客戶需求的緊迫性1。然而,當(dāng)前的物流基礎(chǔ)設(shè)施難以快速適應(yīng)這種增長,無法全面滿足消費(fèi)者對當(dāng)日送達(dá)服務(wù)和卓越客戶體驗(yàn)的期待。本系列文章分為兩部分,重點(diǎn)探討物流與零售市場的趨勢,尤其是對手持物流設(shè)備的投資如何推動物流供應(yīng)鏈的自動化轉(zhuǎn)型。第1部分將剖析手持設(shè)備中的電池管理對成本控制的影響?!皩?shí)現(xiàn)物流和零售自動化——第2部分”將聚焦如何
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adi介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條 adi!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對 adi的理解,并與今后在此搜索 adi的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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