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能源、清潔科技和可持續(xù)發(fā)展的未來

  • 二十多年來,科學家和氣候?qū)W家一直在發(fā)出警示,提醒人們關(guān)注全球變暖的影響及其與溫室氣體(GHG)排放之間的聯(lián)系。但如今,全球社會的注意力已經(jīng)轉(zhuǎn)向具體的行動,以及如何解決氣候變化的根本原因和相關(guān)影響。半導體是現(xiàn)代設備、電動汽車(EV)、智能手機、機器人等產(chǎn)品的大腦中樞。通過定制創(chuàng)新和自適應邊緣智能,半導體或可抓住解決可持續(xù)發(fā)展危機的關(guān)鍵。
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非常見問題解答第224期:熱插拔控制器中的寄生振蕩

  • 問題我按照數(shù)據(jù)手冊在原理圖中使用了10 Ω柵極電阻,但在啟動期間仍有振鈴。我的熱插拔控制器電路為何會振蕩?回答使用高端N溝道MOSFET開關(guān)的熱插拔器件在啟動和限流期間可能會發(fā)生振蕩。雖然這不是新問題,但數(shù)據(jù)手冊通常缺少解決方案的詳細信息。如果不了解基本原理,只是添加一個小柵極電阻進行簡單修復,可能會導致電路布局容易產(chǎn)生振蕩。本文旨在解釋寄生振蕩的理論,并為正確實施解決方案提供指導。簡介使用高端N溝道MOSFET (NFET)的熱插拔控制器、浪涌抑制器、電子保險絲 和理想二極管控制器,在啟動和電壓/電流調(diào)
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使用熱插拔控制器增強系統(tǒng)可靠性

  • 本文探討了在系統(tǒng)級應用中實施熱插拔控制器的優(yōu)勢和好處。熱插拔控制器提供了一種先進的解決方案,可無縫插入和拔出電子設備,確保持續(xù)運行、防止過流并進行實時監(jiān)測。通過提供參考設計,用戶可以更好地了解關(guān)鍵功能,從而增強這些功能的相關(guān)性和重要性。本文重點介紹熱插拔控制器如何提高系統(tǒng)可靠性、最大限度地減少停機時間并保護敏感設備,最終優(yōu)化系統(tǒng)性能并降低維護成本。
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【精準高效 驅(qū)動智能運動新時代】深入探討ADI電機運動控制方案

  • 隨著工業(yè)自動化、智能制造和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,市場對運動控制解決方案的需求持續(xù)增長。作為驅(qū)動機械運動的關(guān)鍵技術(shù),電機和運動控制系統(tǒng)被廣泛應用于工業(yè)自動化、機器人、消費電子、醫(yī)療設備、自動駕駛以及智能家居等多個行業(yè)。據(jù)市場調(diào)研公司GMI預測,2023年,全球運動控制市場的規(guī)模約為203億美元;市場預計在2024至2032年期間的復合年增長率(CAGR)為5.5%,2032年,市場規(guī)模預計達到334億美元。電機和運動控制是現(xiàn)代工業(yè)和技術(shù)應用的核心領域。ADI擁有業(yè)界領先的電機和運動控制產(chǎn)品,旨在將數(shù)字信息完美地轉(zhuǎn)換
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ADALM2000實驗:調(diào)諧放大器級—第2部分

  • 目標本實驗活動的目標是延續(xù)“ADALM2000實驗:調(diào)諧放大器級”中開始的調(diào)諧放大器級研究。圖1?并聯(lián)LC諧振電路背景知識正如我們在上一組實驗中了解到的,二階LC諧振電路通常用作放大器級中的調(diào)諧元件。如圖1所示,簡單的并聯(lián)LC諧振電路可以產(chǎn)生電壓增益,但需要消耗電流來驅(qū)動阻性負載。緩沖放大器(如射極跟隨器)可以提供所需的電流(或功率)增益來驅(qū)動負載。諧振頻率的計算必須考慮第二個耦合電容C2。公式1給出了圖1中電路的諧振頻率:實驗前仿真構(gòu)建調(diào)諧射極跟隨放大器的仿真原理圖如圖1所示。計算發(fā)射極電阻R
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ADI電機運動控制解決方案 驅(qū)動智能運動新時代

  • 隨著工業(yè)自動化、智能制造和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,市場對運動控制解決方案的需求持續(xù)增長。作為驅(qū)動機械運動的關(guān)鍵技術(shù),電機和運動控制系統(tǒng)被廣泛應用于工業(yè)自動化、機器人、消費電子、醫(yī)療設備、自動駕駛以及智能家居等多個行業(yè)。據(jù)市場調(diào)研公司GMI預測,2023年,全球運動控制市場的規(guī)模約為203億美元;市場預計在2024至2032年期間的復合年增長率(CAGR)為5.5%,2032年,市場規(guī)模預計達到334億美元。電機和運動控制是現(xiàn)代工業(yè)和技術(shù)應用的核心領域。ADI擁有業(yè)界領先的電機和運動控制產(chǎn)品,旨在將數(shù)字信息完美地轉(zhuǎn)換
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納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器是如何構(gòu)建的?

  • 構(gòu)建具有納伏級靈敏度的電壓測量系統(tǒng)會遇到很多設計挑戰(zhàn),目前較好的運算放大器(比如低噪聲AD797)可以實現(xiàn)低于1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限制了可以實現(xiàn)的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內(nèi))。過采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻,但代價是犧牲了更高的數(shù)據(jù)速率,且功耗較高,但過采樣不會降低噪聲頻譜密度,同時它對1/f區(qū)內(nèi)的噪聲無影響。此外,為避免來自后級的噪聲貢獻,就需要采用較大的前端增益,從而降低了系統(tǒng)帶寬。如果沒有隔離,那么所有的接地反彈或干擾都
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使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設計

  • 使用窗口電壓監(jiān)控器可以防止欠壓和過壓的情況出現(xiàn),從而更好地調(diào)節(jié)系統(tǒng)電源。穩(wěn)定的系統(tǒng)電源可保護系統(tǒng)或負載,以防出現(xiàn)潛在故障,甚至使其免遭損壞。不同的窗口電壓監(jiān)控器架構(gòu)提供容差、欠壓和過壓閾值設置以及輸出配置選項,以便根據(jù)應用實現(xiàn)設計靈活性。本文旨在通過列舉不同的架構(gòu)示例,幫助工程師和系統(tǒng)設計人員確定適合其應用的窗口電壓監(jiān)控器。
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模擬芯片巨頭亞德諾半導體全球員工減少 2000 人,2024 財年營收同比下降 23%

  • 12 月 4 日消息,作為馬薩諸塞州最大的雇主之一,模擬芯片巨頭 Analog Devices(亞德諾半導體、ADI)公司 2024 年的全球和本地員工數(shù)量均有所減少。根據(jù)該公司提交的年度報告,截至 11 月 2 日,ADI 共有約 24000 名員工。這比 ADI 公司截至 2023 年 10 月 28 日的全球員工數(shù)量減少 2000 人,下降幅度約 8%。據(jù)美國《商業(yè)雜志》12 月 2 日報道報道,ADI 在馬薩諸塞州裁撤了近 200 個職位。截至今年 7 月 1 日,該公司在馬薩諸塞州擁有 2643
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詳解同步SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的片內(nèi)校準優(yōu)勢!

  • 傳統(tǒng)上,同步采樣逐次逼近寄存器(SAR) ADC被視為是對主要由能源客戶提出的提供保護繼電器應用的需求的響應。在輸配電網(wǎng)絡中,保護繼電器監(jiān)測電網(wǎng),以盡快對任何故障情況(過壓或過流)作出反應,避免造成嚴重損壞。為了監(jiān)測傳輸?shù)碾娫?,需要同步測量電流和電壓。電流是通過變壓器(CT)來測量的,在通過變壓器后,電流減小,提供隔離,并通過負載電阻轉(zhuǎn)換為電壓。電壓是通過電阻網(wǎng)絡來測量的,這是一個分壓器,它將電壓從kV范圍降至V范圍。ADI公司提供同步采樣ADC來監(jiān)測電壓和電流,以簡化雙器件、四器件或八器件的功率計算。圖
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幾個典型案例解析,快速實現(xiàn)七位半DMM

  • 在對準確度有很高要求的行業(yè)里,七位半或更高分辨率的數(shù)字 萬用表(DMM)會被使用,這些DMM采用由分立元器件搭建的多斜 率積分ADC。這些ADC雖然可以提供合理準確度的測量結(jié)果,但對于大多數(shù)工程師來說,其設計和調(diào)試過程往往過于復雜,因此許多工程師會選擇商用ADC來簡化設計 。在過去的十年里,24位Σ-Δ ADC被廣泛應用于六位半DMM設計中。 然而,要想實現(xiàn)七位半準確度和線性度,就必須使用更高性能的ADC。此外,基準電壓問題也帶來了挑戰(zhàn),深埋型齊納二極管基準電壓源需
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實現(xiàn)七位半DMM的要求到底有多高?

  • 許多儀器儀表應用要求高準確度,例如數(shù)字萬用表(DMM)、三相標準表、現(xiàn)場儀表校準器、高準確度DAQ系統(tǒng)、電子秤/實驗室天平、地震物探儀以及自動測試設備(ATE)中的源表(SMU)/功率測量單元(PMU)等。這些應用需要以非常高的準確度測量直流或低頻交流信號,大多數(shù)情況下,實現(xiàn)應用選擇的相關(guān)元器件需具備低INL、高分辨率、良好的穩(wěn)定性和可重復性。在所有這些應用中,DMM是最具代表性的應用。為了構(gòu)建七位半或更高準確度的DMM,業(yè)界通常采用基于分立元器件搭建的多斜率積分ADC。雖然此類ADC能夠保證合理的測量準
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如何優(yōu)化開關(guān)電源的效率?

  • 對于功率轉(zhuǎn)換器,寄生參數(shù)最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論如何通過最小化PCB的等效串聯(lián)電阻(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL)來優(yōu)化熱回路布局設計。本文研究并比較了影響因素,包括解耦電容位置、功率FET尺寸和位置以及過孔布置。通過實驗驗證了分析結(jié)果,并總結(jié)了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。熱回路和PCB布局寄生參數(shù)開關(guān)模式功率轉(zhuǎn)換器的熱回路是指由高頻(HF)電容和相鄰功率FET形成的臨界高頻交流電流回路。它是功率級PCB布局的最關(guān)鍵部分,因為它包
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新一代電源質(zhì)量監(jiān)控技術(shù)——幫助工業(yè)設備保持良好狀態(tài)

  • 如果利益相關(guān)方充分利用這些技術(shù),其昂貴的基礎設施將受益于干凈的電源并獲得更長的使用壽命。
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如何在沒有軟啟動方程的情況下測量和確定軟啟動時序?

  • 電源管理IC (PMIC)通常包含稱為軟啟動的內(nèi)置功能。軟啟動功能主要見于開關(guān)電源中,但也可見于線性電源(LDO)中,作用是在啟動期間以受控方式逐漸提高輸出電壓,從而限制沖擊電流。這有助于防止初始通電時電流或電壓突然激增。大多數(shù)開關(guān)電源都帶有軟啟動功能,該功能可以從外部調(diào)節(jié)或在內(nèi)部設置。在某些情況下,IC支持軟啟動功能,但數(shù)據(jù)手冊中沒有提供軟啟動方程。本文闡述了各種軟啟動機制,并針對數(shù)據(jù)手冊未明確軟啟動方程的情況提供了評估和測量軟啟動時序的建議。
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