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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  • 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?
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    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?
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    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
  • 如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
    電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個問題反復被提及。
  • 請問一下,固定增益差分放大器的增益可以調(diào)節(jié)嗎?
    Q:我們能夠增加固定增益差分放大器的增益嗎?A:? 可以,通過增加更多的電阻。經(jīng)典的四電阻差分放大器可以解決許多測量難題。但是,總有一些應用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個裸片上可以實現(xiàn)高性能。但是,僅僅依靠內(nèi)部電阻來設置增益,用戶就無法在制造商的設計選擇之外靈活選擇自己想要的增益。
  • 二次整流電路會面臨哪些設計難題?
    本文以隔離式ACFC電源為例,闡述最小占空比對設計的影響。該轉(zhuǎn)換器用于將輸入24 VAC或48 ~ 60 VDC,轉(zhuǎn)化為15VDC,1.5 A輸出。其隔離特性使其適合為現(xiàn)場工業(yè)應用供電。ACFC拓撲幫助實現(xiàn)了高達91%的峰值效率。設計要求如表1所示。
    二次整流電路會面臨哪些設計難題?
  • 干貨分享!一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法
    輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(op amp)應用的一個主要規(guī)格。值得注意的是,當光電二極管的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。
  • 利用隔離式精密信號鏈保持數(shù)據(jù)采集的準確度
    數(shù)字時代改變了解決問題的范式,將智能引入邊緣可以應對全新的復雜挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)成為了邊緣智能的核心。在數(shù)據(jù)采集領域,準確度和可靠性至關重要。為確保達到高準確度和完整性,隔離式精密信號鏈的重要性不容忽視。
    利用隔離式精密信號鏈保持數(shù)據(jù)采集的準確度
  • 學子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:可變增益放大器
    作者:Antoniu Miclaus,系統(tǒng)應用工程師 目標 在本次實驗中,我們將繼續(xù)討論運算放大器(參見上一次實驗“ADALM2000簡單運算放大器”),并重點關注可變增益/壓控放大器。 大多數(shù)運算放大器(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。一個簡單的辦法是在固定增益的運放電路輸出端連接一個電位計來調(diào)節(jié)增益。不過,有時直接改變放大器電路自身的增益可能更加有
    學子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:可變增益放大器

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