本設計指南闡述了常見傳感器變送器的信號鏈路,適用于壓力、溫度、電流、光信號檢測以及接近檢測。文章介紹了信號通道錯綜復雜的選擇,其中給出的設計案例和原理框圖有助于讀者選擇最佳器件,以滿足系統(tǒng)的不同需求。
21ic訊 Mixim公司生產(chǎn)的傳感器,具備極高的整合度。特點在于能有效降低系統(tǒng)成本、減少一些外部組件以及大幅簡化設計。這些光傳感器的應用范圍相當廣泛,包括、車用傳感器、智能型手機、平板計算機、便攜式消費類電子
前言19世紀60年代,James Maxwell 通過計算推斷出存在著能夠通過真空傳輸能量的電磁波。此后工程師和科學家們一直在尋求創(chuàng)新方法利用無線電技術(shù)。接下來,隨著軍事和通信領(lǐng)域技術(shù)的深入發(fā)展,20世紀無線電技術(shù)一直在不
與所有非常依賴科技進步的行業(yè)一樣,醫(yī)學成像設備廠商不得不持續(xù)改進他們的產(chǎn)品——主要是改進系統(tǒng)的成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像(MRI) 磁場擾動還是正電子發(fā)射斷層成像 (PET)的正電子發(fā)射,大
晶心科技(Andes)與知名的模擬訊號處理芯片設計公司纮康科技(HYCON)日前共同宣布,雙方已就AndesCore N801-S嵌入式處理器核心授權(quán)簽訂多次使用合作協(xié)議。纮康科技更成功開發(fā)出基于N801處理器的新一代24位高精度模擬數(shù)
高速數(shù)字設計人員面臨的一個挑戰(zhàn)就是處理其電路板上的過沖、下沖、錯配阻抗振鈴、抖動分布和串擾問題。這些問題都可歸入信號完整性范疇。許多高速設計人員都使用輸入/輸出緩沖信息規(guī)范 (IBIS) 建模語言來預見并解決信
與所有非常依賴科技進步的行業(yè)一樣,醫(yī)學成像設備廠商不得不持續(xù)改進他們的產(chǎn)品——主要是改進系統(tǒng)的成像質(zhì)量。無論是超聲波反射聲波、核磁共振成像 (MRI) 磁場擾動還是正電子發(fā)射斷層成像 (PET) 的正
在當今的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)領(lǐng)域,ADC制造商主要采用三類數(shù)字輸出。這三種輸出分別是:互補金屬氧化物半導體(CMOS)、低壓差分信號(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。每類輸出均基于采樣速率、分辨率、輸出數(shù)據(jù)速率和功耗要求,
21ic訊 ADI最近推出業(yè)界第一款全隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADE7913,專為三相電能計量應用而設計。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成ADI公司的iCoupler®和
21ic訊 Analog Devices, Inc.最近推出業(yè)界第一款全隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADE7913,專為三相電能計量應用而設計。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成 ADI 公司的 iCoupler®和isoPower® 專利
一種新技術(shù)的引入通常需要一個過渡過程,在這個過程中,用戶不斷地檢驗新技術(shù)中實際可行的因素和不切實際內(nèi)容。本文旨在澄清模擬與數(shù)字電源管理之間的不同。從多方面考察兩種技術(shù)差異及其對系統(tǒng)性能的影響。表1、表2
大多數(shù)模擬測量系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)都相對比較直接。這種架構(gòu)的核心通常是主機處理器,用于控制并檢索來自一個或多個 ADC 的數(shù)據(jù)。在信號鏈一端向 ADC 饋送數(shù)據(jù)的是主機控制的傳感器。對上述系統(tǒng)進行分析,并明確在不影響
Groupon向全美發(fā)布餐廳POS系統(tǒng)Breadcrumb
相信智能電表對電子工程師們來說,是一個再熟悉不過的電子器件了,采用智能電表讓企業(yè)和工程師有更多機會設計出符合不斷演進的全球標準的計量解決方案。然而,要設計出成功的計量解決方案,還需要克服許多難題。本文
簡介 ADI公司擁有種類齊全的高性能差分放大器產(chǎn)品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪聲和低功耗為核心的通用IF和寬帶應用的首選放大器。除了寬帶寬、低失真外,這些放大器還具
高速ADC的性能特性對整個信號處理鏈路的設計影響巨大。系統(tǒng)設計師在考慮ADC對基帶影響的同時,還必須考慮對射頻(RF)和數(shù)字電路系統(tǒng)的影響。由于ADC位于模擬和數(shù)字區(qū)域之間,評價和選擇的責任常常落在系統(tǒng)設計師身上
標簽:模擬 電子 IT 電路差分輸入ADC特性目前許多高性能ADC設計均采用差分輸入。全差分ADC設計具有共模抑制性能出色、二階失真產(chǎn)物較少、直流調(diào)整算法簡單的優(yōu)點。盡管可以單端驅(qū)動,但全差分驅(qū)動器通常可以優(yōu)化整體
有人預言,全世界的能量需求很可能超出了所供給的能量。美國能源部估計,預計美國總的能源消耗在2035年將增加30%,達到5萬億千瓦,而在同一時期計劃開發(fā)的能源,包括可再生能源,增長率僅有22%。此外,對能源管理的策
轉(zhuǎn)換器相關(guān)技術(shù)趨勢與市場信息>數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器從未停止對更快轉(zhuǎn)換速率、更高的轉(zhuǎn)換精度、更強大特性的追求,而這種趨勢將始終伴隨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)的發(fā)展。同時,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器還有更多的目標——更低的功耗、更小的尺寸、更高
轉(zhuǎn)換器相關(guān)技術(shù)趨勢與市場信息>數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器從未停止對更快轉(zhuǎn)換速率、更高的轉(zhuǎn)換精度、更強大特性的追求,而這種趨勢將始終伴隨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)的發(fā)展。同時,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器還有更多的目標——更低的功耗、更小的尺寸、更高