ADI

亞德諾半導體全稱為亞德諾半導體技術有限公司(analog devices,inc.)簡稱ADI。是一家專營半導體傳感器和信號處理ic的卓越的供應商,ADI將創(chuàng)新、業(yè)績和卓越作為企業(yè)的文化支柱,并基此成長為該技術領域最持久高速增長的企業(yè)之一。ADI是業(yè)界卓越的半導體公司,在模擬信號、混合信號和數(shù)字信號處理的設計與制造領域都發(fā)揮著十分重要的作用。 收起 展開全部

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  • 選擇柵極驅(qū)動器IC時應考慮哪些關鍵因素?
    電源轉(zhuǎn)換是當今幾乎所有電子設計的核心功能。理想情況下,將直流電壓(例如9 V)轉(zhuǎn)換為另一個電平(例如24 V)的過程應盡可能高效,損耗應盡可能小。為了應對各種應用的不同電壓、電流和功率密度需求,工程師開發(fā)了多種電路架構(也就 是拓撲)。對于DC-DC電源轉(zhuǎn)換,可以使用降壓、升壓、降壓-升壓、半橋和全橋拓撲結(jié)構。此外還得考慮輸出是否需要與輸入電壓進行電氣隔離,由此便可將轉(zhuǎn)換方法分為兩類,即非隔離式和隔離式。
    選擇柵極驅(qū)動器IC時應考慮哪些關鍵因素?
  • 以低噪聲實現(xiàn)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換
    在許多應用中,需要進行升壓和降壓轉(zhuǎn)換。例如,有時輸入電壓范圍為6 V至24 V,而需要輸出的電壓為12 V。傳統(tǒng)的寬范圍電源必須能夠進行此類電壓轉(zhuǎn)換
    以低噪聲實現(xiàn)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換
  • 對你來說,多少電源噪聲是可以接受的?
    本文概述如何量化信號處理鏈中負載的電源噪聲靈敏度以及如何計算最大可接受電源噪聲。還會討論測量設置。最后,我們將討論一些滿足電源域靈敏度和現(xiàn)實電源噪聲需求的策略。
    對你來說,多少電源噪聲是可以接受的?
  • 超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒設計挑戰(zhàn)
    超聲系統(tǒng)中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續(xù)波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統(tǒng)的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設計人員開發(fā)出了新一代解決方案,該方案采用了已經(jīng)投產(chǎn)的高集成度、低功耗雙極型放大器和CWD混頻器/波束成型芯片組。新方案能夠保證CWD接收機無需折衷診斷特性。
    超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒設計挑戰(zhàn)
  • ADI的DSP產(chǎn)品線分類與特點
    一、ADI DSP 產(chǎn)品的總體架構框架.ADI 的 DSP 產(chǎn)品布局可類比為多功能工具庫,針對不同的信號處理任務,提供不同的架構“工具”——從控制類應用到高性能浮點計算,涵蓋面廣。
    1409
    05/19 10:50
    dsp
    ADI的DSP產(chǎn)品線分類與特點
  • 低成本電源排序器
    絕大多數(shù)負載點DC-DC轉(zhuǎn)換器可以將上一個轉(zhuǎn)換器的電源就緒輸出連接至下一個轉(zhuǎn)換器的使能輸入,實現(xiàn)上電排序。這種方法只適合比較簡單的設計,不能滿足多數(shù)現(xiàn)代微處理器和DSP的要求一這類器件要求斷電順序必須與上電順序相反。許多廠商針對這類應用推出了可編程排序IC,但器件價格較為昂貴,不適合成本敏感應用
    低成本電源排序器
  • 低成本儀表放大器該如何設計?
    在許多應用中,ADC需要在存在大共模信號的情況下處理一個很小的差分輸入信號。傳統(tǒng)的儀表放大器(In-Amp)只具有單端輸出和有限的共模范圍,因此在這些應用中并不常用。為了充分利用這些器件的高性能和低成本,可以設計一個簡單的 電路,將其單端輸出轉(zhuǎn)換為差分輸出,并且改善其輸入共模范圍,使之更適合這些應用。
    低成本儀表放大器該如何設計?
  • TI、ADI漲價,國產(chǎn)模擬芯片悄悄接單
    閱讀本文,你將了解:1、加征關稅后,替代TI、ADI的國產(chǎn)芯片業(yè)務有什么變化?2、國產(chǎn)替代,目前到什么程度了?
    3535
    05/07 13:10
    TI、ADI漲價,國產(chǎn)模擬芯片悄悄接單
  • 噪聲系數(shù)測量的三種方法
    本文介紹了測量噪聲系數(shù)的三種方法:增益法、Y系數(shù)法和噪聲系數(shù)測試儀法。這三種方法的比較以表格的形式給出。在無線通信系統(tǒng)中,噪聲系數(shù)(NF)或者相對應的噪聲因數(shù)(F)定義了噪聲性能和對接收機靈敏度的貢獻。本問將詳細闡述這個重要的參數(shù)及其不同的測量方法。
    噪聲系數(shù)測量的三種方法
  • 風口浪尖上的TI和ADI,怎么樣了?
    關稅政策發(fā)布之后,芯片市場也隨之躁動起來,其中,TI和ADI這兩個美國品牌的芯片的表現(xiàn)更是矚目。先是暫停報價,然后是全線漲價,漲價幅度還各不相同,讓很多人搞不明白現(xiàn)在市場價到底是多少。不過到了現(xiàn)在,關稅已經(jīng)發(fā)布了幾周,TI和ADI的行情似乎也發(fā)生了變化,甚至有分銷商表示“要貨就出”,TI和ADI近期到底經(jīng)歷了什么?
    1104
    05/01 14:50
    風口浪尖上的TI和ADI,怎么樣了?
  • 詳析交錯式反相電荷泵
    本文將借助ADP5600深入探討交錯式反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標準反相電荷泵進行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。
    詳析交錯式反相電荷泵
  • 如何計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?
    典型DPD應用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波型。有關這種斬波實現(xiàn)的例子,可參見AD7124-8 和AD7779數(shù)據(jù)手冊。需要這種斬波技術來最大程度地降低放大器的失調(diào)和閃爍噪聲(1/f ),因為與其他工藝(如雙極性工藝)相比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過斬波,放大器的1/f和失調(diào)轉(zhuǎn)換到較高頻率,如圖1所示。
    如何計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?
  • 打造機器人安全新維度,詳析實時安全氣泡探測架構
    本文重點介紹如何使用ADI公司的EVAL-ADTF3175D-NXZ飛行時間(ToF)平臺實現(xiàn)安全氣泡探測器應用。ADTF3175模塊具有75°的視場(FoV)。如需在實際應用中覆蓋更寬的視場,則可以組合使用多個傳感器。例如,為了覆蓋270°的視場,則需使用四個模塊。安全氣泡探測算法在EVAL-ADTF3175D-NXZ平臺的i.MX8MP處理器上運行,可以捕獲來自傳感器的深度圖像,并探測安全氣泡半徑內(nèi)的任何物體。
    打造機器人安全新維度,詳析實時安全氣泡探測架構
  • 解決噪聲問題試試從PCB布局布線入手
    噪聲問題是每位電路板設計師都會聽到的四個字。為了解決噪聲問題,往往要花費數(shù)小時的時間進行實驗室測試,以便揪出元兇,但最終卻發(fā)現(xiàn),噪聲是由開關電源的布局不當而引起的。解決此類問題可能需要設計新的布局,導致產(chǎn)品延期和開發(fā)成本增加。
    解決噪聲問題試試從PCB布局布線入手
  • 2025智能制造賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在慕展期間成功舉辦
    2025年4月15日,由四方維、與非網(wǎng)、慕尼黑展覽(上海)有限公司主辦的 “2025 智能制造賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇” 成功舉辦。
    2025智能制造賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在慕展期間成功舉辦
  • 原產(chǎn)地如何認定?10家漂亮國芯片大廠晶圓、封測地匯總
    這兩天,特朗普的關稅消息鋪天蓋地,幾乎每天都有新版本。關稅與芯片分銷業(yè)務息息相關,但目前具體實施情況還不明朗,芯片市場也正時時刻刻關注著新變化。對于芯片分銷商來說,目前的焦點和爭議主要集中在原產(chǎn)地判斷,即如何界定哪些進口芯片“原產(chǎn)于美國”,哪些會受到加征關稅影響。
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    04/12 11:25
    原產(chǎn)地如何認定?10家漂亮國芯片大廠晶圓、封測地匯總
  • 模擬芯片大廠,危機四伏
    模擬芯片大廠陸續(xù)公布了2024財年業(yè)績,整體表現(xiàn)極為慘淡。 德州儀器和ADI作為市場份額斷檔領先的top2模擬芯片廠商,模擬芯片是其絕對營收主力,德州儀器和ADI更能代表海外模擬芯片巨頭的市場體感,兩者2024年營收分別下滑10.7%、23.4%,且德州儀器已經(jīng)連續(xù)兩年收入下滑。 但似乎,模擬芯片大廠們的挑戰(zhàn)才剛剛開始? 模擬芯片大廠業(yè)績慘淡 德州儀器,模擬芯片下滑7% 2024年,德州儀器的營業(yè)
    1.1萬
    04/10 10:30
    模擬芯片大廠,危機四伏
  • 如何為特定應用選擇溫度傳感器?
    溫度傳感器在眾多應用場景中扮演著重要角色,包括消費電子產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測和工業(yè)加工。為確保溫度讀數(shù)準確,選擇合適的溫度傳感器至關重要。市場上有各種各樣的溫度傳感器,選擇最合適的溫度傳感器可能并不容易。本文旨在提供指導,介紹如何為特定應用選擇合適的溫度傳感器。
  • Nanopower在智能家居中的應用指南
    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、溫度和運動,而更現(xiàn)代的傳感器則具備圖像識別和其他高度智能化的識別能力。此類傳感器不僅可以檢測某個房間里有多少人,還能分辨出是友好的貓咪走到門口,還是竊賊正在窗外窺視,伺機盜取財物。
    Nanopower在智能家居中的應用指南

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