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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 美國(guó)模擬器件公司(adi)

          能使你的揚(yáng)聲器聲音更洪亮的重要關(guān)鍵技術(shù)

          • 這些微型揚(yáng)聲器雖然體積小巧,但其基本組件——振膜、音圈和磁鐵與傳統(tǒng)揚(yáng)聲器并無二致。然而,由于其組件體積更小,結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔,因此其整體外形也更為緊湊和輕薄。然而,微型揚(yáng)聲器的小體積也帶來了一些挑戰(zhàn)。其音量(聲壓級(jí))和低音響應(yīng)通常受到限制,因?yàn)橐粝湓叫?,諧振頻率越高,導(dǎo)致低音衰減,聲音表現(xiàn)偏弱。但是,通過持續(xù)監(jiān)測(cè)和保護(hù)揚(yáng)聲器,使其免受故障條件的影響,可以顯著提升揚(yáng)聲器的音量和低音響應(yīng)。在微型揚(yáng)聲器應(yīng)用中,器件所面臨的可靠性挑戰(zhàn)相比之前的大尺寸揚(yáng)聲器已經(jīng)出現(xiàn)了很大的變化:微型揚(yáng)聲器的線圈溫度例如在封閉的手機(jī)內(nèi)有可
          • 關(guān)鍵字: ADI  動(dòng)態(tài)揚(yáng)聲器  

          ADI部署SambaNova套件,推動(dòng)生成式AI在企業(yè)級(jí)實(shí)現(xiàn)突破

          • 中國(guó),北京—2024年1月11日 — 全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)與專用全棧AI平臺(tái)提供商SambaNova Systems聯(lián)合宣布,ADI將部署SambaNova套件,率先開啟公司在全球范圍的AI轉(zhuǎn)型進(jìn)程,從而在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部普及AI。  ADI首席技術(shù)官Alan Lee表示:“ADI是創(chuàng)新的代名詞,通過在連接現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界中發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),我們能夠更好地造福人類與地球。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),我們與客戶緊密合作,提供所需
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          霍尼韋爾與ADI攜手推動(dòng)樓宇自動(dòng)化創(chuàng)新變革

          • 中國(guó),北京 —2024年1月10日 – 霍尼韋爾(Nasdaq:HON)和Analog Devices, Inc.(Nasdaq:ADI)在2024年國(guó)際消費(fèi)電子展(CES)期間宣布簽署合作備忘錄,旨在通過升級(jí)數(shù)字連接技術(shù),探索無需更換現(xiàn)有布線即能實(shí)現(xiàn)商業(yè)建筑數(shù)字化的創(chuàng)新變革,以助力降低成本、避免浪費(fèi)并減少停機(jī)時(shí)間。這項(xiàng)戰(zhàn)略合作首次將數(shù)字連接技術(shù)引入樓宇管理系統(tǒng)。  美國(guó)的許多商業(yè)建筑已經(jīng)過時(shí)且效率低下,根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù),其中大部分建于2000年之前。此外,由于企業(yè)都
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          學(xué)子專區(qū)——ADALM2000活動(dòng):電感自諧振

          • 目標(biāo)本實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的目標(biāo)是測(cè)量電感的自諧振頻率(SRF),并根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)確定寄生電容。?背景知識(shí)與所有非理想電氣元器件一樣,部件套件中提供的電感并不完美。圖1為常見的實(shí)際電感簡(jiǎn)化模型電路圖。除了所需的電感L之外,實(shí)際元件還會(huì)有損耗(建模為串聯(lián)電阻,在圖中以R表示)和并聯(lián)寄生電容(以C表示)。電阻越?。ń咏? Ω),電容越?。ń咏? F),電感就越理想。圖1.3元件LRC電感模型。?繞組間電容與自諧振頻率C通常表示電感的匝間分布電容(以及匝間與磁芯之間的電容等)。在特定頻率(SRF)下,該
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          E頻段無線射頻鏈路為5G網(wǎng)絡(luò)提供高容量回程解決方案-第一部分

          • 簡(jiǎn)介本文介紹可供5G網(wǎng)絡(luò)使用的各種回程技術(shù),重點(diǎn)討論E頻段無線射頻鏈路及其如何支持全球5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)部署。我們將對(duì)E頻段技術(shù)必需的系統(tǒng)要求進(jìn)行技術(shù)分析。然后,我們將結(jié)果映射到物理無線電設(shè)計(jì)中,同時(shí)深入了解毫米波(mmW)信號(hào)鏈。5G網(wǎng)絡(luò)拓?fù)潆S著4G長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)技術(shù)的成功推進(jìn),全球開始大規(guī)模部署5G網(wǎng)絡(luò)。圖1展示了5G網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以幫助我們清晰地理解從接入到回程的無線電網(wǎng)絡(luò)。該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)描繪了四種場(chǎng)景,每種場(chǎng)景都通過單獨(dú)的連接回到核心網(wǎng)絡(luò)。手機(jī)和5G無線互聯(lián)網(wǎng)等用戶設(shè)備(UE)將通過連接到下一代無線
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          ADI新年寄語 | 引領(lǐng) 洞察 攜手,以堅(jiān)定信心走向未來

          • 過去的一年,受疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、需求疲軟等多重因素影響,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇周期低谷,行業(yè)究竟何時(shí)能踏入周期上行階段成為絕大多數(shù)半導(dǎo)體人最關(guān)心且探討最熱烈的話題。雖然短期內(nèi)存在一定的不確定性,但有一點(diǎn)是確定的,即身處行業(yè)周期下行之際,對(duì)未來的堅(jiān)定信心有助于我們更好地朝著既定目標(biāo)前進(jìn)。宏觀層面,這份信心來自于對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期前景趨好的判斷。據(jù)德勤報(bào)告預(yù)測(cè),全球半導(dǎo)體產(chǎn)值于2030年有望突破1萬億美元。更重要地,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程明顯加快,產(chǎn)值從5000億美元翻倍到1萬億美元預(yù)計(jì)只需要10年時(shí)間,是從2
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          E頻段無線射頻鏈路為5G網(wǎng)絡(luò)提供高容量回程解決方案—第一部分

          • 簡(jiǎn)介本文介紹可供5G網(wǎng)絡(luò)使用的各種回程技術(shù),重點(diǎn)討論E頻段無線射頻鏈路及其如何支持全球5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)部署。我們將對(duì)E頻段技術(shù)必需的系統(tǒng)要求進(jìn)行技術(shù)分析。然后,我們將結(jié)果映射到物理無線電設(shè)計(jì)中,同時(shí)深入了解毫米波(mmW)信號(hào)鏈。?5G網(wǎng)絡(luò)拓?fù)潆S著4G長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)技術(shù)的成功推進(jìn),全球開始大規(guī)模部署5G網(wǎng)絡(luò)。圖1展示了5G網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以幫助我們清晰地理解從接入到回程的無線電網(wǎng)絡(luò)。該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)描繪了四種場(chǎng)景,每種場(chǎng)景都通過單獨(dú)的連接回到核心網(wǎng)絡(luò)。手機(jī)和5G無線互聯(lián)網(wǎng)等用戶設(shè)備(UE)將通過連接
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          電壓監(jiān)控器如何解決電源噪聲和毛刺問題

          • 摘要電壓監(jiān)控器通過監(jiān)控電源,在電源發(fā)生故障時(shí)將微控制器置于復(fù)位模式,可防止系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤和故障,從而提高基于微控制器系統(tǒng)的可靠性。然而,噪聲、電壓毛刺和瞬變等電源缺陷都可能會(huì)導(dǎo)致誤復(fù)位問題,從而影響系統(tǒng)行為。本文介紹電壓監(jiān)控器如何解決可能觸發(fā)誤復(fù)位的因素,以提高系統(tǒng)性能和可靠性。?簡(jiǎn)介對(duì)于需要使用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)、微處理器、數(shù)字信號(hào)處理器和微控制器進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算和處理的應(yīng)用,都必須確保各器件能夠安全可靠地運(yùn)行。由于這些器件只能在一定的電源容差范圍內(nèi)運(yùn)行,因此對(duì)電源的要求很高。1電壓監(jiān)控器
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          e絡(luò)盟發(fā)售ADI最新電源解決方案

          • 安富利旗下全球電子元器件產(chǎn)品與解決方案分銷商e絡(luò)盟開始發(fā)售ADI最新電源產(chǎn)品。這些新引進(jìn)的電源管理IC和轉(zhuǎn)換器采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)和封裝技術(shù),能夠滿足最嚴(yán)苛的電源要求。e絡(luò)盟半導(dǎo)體產(chǎn)品類別總監(jiān)Jose Lok表示:“我們很高興能夠現(xiàn)貨供應(yīng)?ADI?的眾多產(chǎn)品,包括一系列優(yōu)質(zhì)的電源產(chǎn)品。我們與?ADI?的合作關(guān)系使我們?cè)谛袠I(yè)中保持領(lǐng)先,同時(shí)使我們?yōu)榭蛻籼峁┳钚伦钕冗M(jìn)的技術(shù)。我們致力于為客戶提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品,最新增加的庫(kù)存就是最好的證明?!蹦壳?,e絡(luò)盟供應(yīng)的ADI最新電源
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          數(shù)字電壓模塊解決方案

          • 工業(yè)市場(chǎng)測(cè)量?jī)x器儀表基準(zhǔn)六位半數(shù)字萬用電表(DMM)常用作實(shí)驗(yàn)室的調(diào)試工具,經(jīng)常會(huì)有人問什么是六位半?具體來說就是測(cè)量值可顯示的數(shù)值第一位數(shù),只能顯示正負(fù)和0,1,所以稱之為?位,其它位數(shù)可顯示0~9,我們稱之為一位,例如,一個(gè)六位半數(shù)字萬用表可顯示的數(shù)值范圍為-1999999至1999999。這也是萬用電表的測(cè)量精度,可達(dá)到檔位的小數(shù)點(diǎn)后六位,如果想測(cè)量非常小的電壓值,可將萬用電表設(shè)置為0.2V電壓檔位,以六位半的測(cè)量精度,一般可以測(cè)到100nV級(jí)別的電壓信號(hào)。 電壓測(cè)量挑戰(zhàn)在當(dāng)今的工業(yè)自動(dòng)化
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          取舍之道貴在權(quán)衡,ADI兩大高性能電源技術(shù)詮釋如何破局多維度性能挑戰(zhàn)

          • 電氣化社會(huì)下電源無處不在,不同種類的電源技術(shù)在最初的發(fā)電側(cè)到終端芯片都扮演著重要的角色,一款高度集成的電子產(chǎn)品中電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)甚至占到了總設(shè)計(jì)量的50%,導(dǎo)致能耗、效率、輻射和尺寸等等與電源相關(guān)的各種問題也成為了各種系統(tǒng)設(shè)計(jì)中繞不開的挑戰(zhàn)。例如美國(guó)一家數(shù)據(jù)中心曾面臨停電危機(jī),究其原因是ChatGPT等AI大模型訓(xùn)練量的增加導(dǎo)致現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心無法負(fù)載日益暴漲的電力需求,正如業(yè)界所講“算力的瓶頸是電力”。 面對(duì)數(shù)智化不斷深入,行業(yè)應(yīng)用日趨廣泛多元、環(huán)境更加極端化,能源相關(guān)的問題迫在眉睫,而電源技術(shù)作
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          ADI PH計(jì)應(yīng)用方案 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)高效的水質(zhì)測(cè)量

          • PH計(jì)是一種常用的儀器設(shè)備,一般用于測(cè)量液體中的氫離子濃度,可得出酸性、中性還是堿性的數(shù)值。主要應(yīng)用在環(huán)保、污水處理、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。但在PH測(cè)量過程中往往會(huì)出現(xiàn)誤差,那么要如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)高效的PH測(cè)量呢?技術(shù)型授權(quán)代理商Excelpoint世健的工程師Galen Zhang針對(duì)基于電極法原理的ADI PH 計(jì)應(yīng)用方案展開了詳細(xì)介紹。PH測(cè)量原理PH值是衡量水溶液中氫離子和氫氧化物離子相對(duì)量的一項(xiàng)指標(biāo)。就摩爾濃度來說,25°C的水含有1×10^?7mol/L氫離子,氫氧化物離子濃度與此相同。中性溶液指氫離
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          輕松簡(jiǎn)化模擬輸入模塊設(shè)計(jì)的系統(tǒng)級(jí)ADC

          • 為了節(jié)省成本,另一種方法是使用單個(gè)5V 電源設(shè)計(jì)架構(gòu)。單個(gè)5V電源軌顯著降低了模擬前端隔離電源設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。但它會(huì)引入其他痛點(diǎn),可能降低測(cè)量解決方案的精度。AD4111 進(jìn)行了電壓和電流測(cè)量所需的大量整合工作,并解決了5V 電源解決方案的局限性。圖1. AD4111功能框圖。集成前端AD4111是一款24位∑-Δ型ADC,通過實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新而簡(jiǎn)單的信號(hào)鏈,縮短了開發(fā)時(shí)間,降低了設(shè)計(jì)成本。它利用ADI的專有iPassives?技術(shù),將模擬前端和ADC融合在一起。這使得 AD4111 能夠接受 ±10 V 電壓輸入
          • 關(guān)鍵字: ADI  ADC  

          優(yōu)化電池供電系統(tǒng)的電源轉(zhuǎn)換效率

          • 問題:電池供電系統(tǒng)需要電源管理系統(tǒng)嗎?答案:是的,大多數(shù)電池供電系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)電池充電。本文說明如何為電池供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和優(yōu)化不同的電源管理功能,介紹了一個(gè)包含電池供電電子設(shè)備所需許多功能的示例系統(tǒng)示意圖,還討論了電源轉(zhuǎn)換效率的不同方面。簡(jiǎn)介許多系統(tǒng)需要電池供電。電池可用于停電時(shí)提供備用電力,但主要用于移動(dòng)式設(shè)備——大到像電動(dòng)汽車,小到像助聽器。在所有電池供電系統(tǒng)中,電源效率是關(guān)鍵。在運(yùn)行時(shí)間相同的情況下,電源效率越低,電池就會(huì)越大,其成本也越高。此外,電池根據(jù)充電狀態(tài)提供不同的電壓。這就需要特殊的電源轉(zhuǎn)換器
          • 關(guān)鍵字: ADI  電池供電系統(tǒng)  

          學(xué)子專區(qū)—ADALM2000實(shí)驗(yàn):集成駐極體麥克風(fēng)的音頻放大器

          • 目標(biāo)本次實(shí)驗(yàn)旨在設(shè)計(jì)和構(gòu)建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風(fēng)獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅(qū)動(dòng)小型揚(yáng)聲器。背景知識(shí)駐極體麥克風(fēng)是一種電容式麥克風(fēng),其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統(tǒng)電容式麥克風(fēng)中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數(shù)商用駐極體麥克風(fēng)都會(huì)集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。我們可以使用晶體管來設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的音頻放大器,無論是否有負(fù)反饋。不過,負(fù)反饋能夠非常有效地改善失真性能。在本實(shí)驗(yàn)中,我們?cè)O(shè)計(jì)構(gòu)建了一個(gè)交流耦合的同相運(yùn)算放大器,期望電壓增益為10,
          • 關(guān)鍵字: ADI  ADALM2000  音頻放大器  
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          美國(guó)模擬器件公司(adi)介紹

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