近年来,无处不在的物联网和低碳环保的LED技术相结合,催生出了智能照明这个全新的应用领域。不过智能照明应用的兴起,也给LED驱动IC产品的设计带来了新的挑战。
<strong>归纳起来,挑战来自以下几个方面:</strong>
●更低的待机功耗:需要满足日益严苛的能效标准,同时还需要在主输出无负载的情况下,保证辅助供电有输出,为物联网无线微处理控制器模块提供稳定可靠的供电。
●驱动不同类型的负载:有时需要单灯串的恒流输出特性,有时需要多灯串并联的所需的恒压输出特性。
●尽可能小的输出畸变:在动态负载下,要保持输出电压的稳定,以防止各个灯串的亮度互相干扰。
●支持调光功能:需要支持现有的模拟和PWM调光功能。
十三、谐振电路
<center><iframe frameborder="0" width="80%" height="420" src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=m0556gn1g5k&tiny=0&auto=0" allowfullscreen></iframe></center>
十四、运算放大器
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
针对高分辨率、精密ADC应用中的杂散问题,这里将介绍6种判断其根本原因的方法,并提出相应的解决方案。这些技术和方法将有助于提高终端系统的EMC能力和可靠性。
<strong>先说说杂散与SFDR</strong>
氧化铝层可以承受正向的直流电压,如果其承受反向的直流电压,其很容易在数秒内失效。这个现象被称为‘ Valve Effect ’,这就是为什么铝电解电容拥有极性的原因,如果电解电容的两个电极都有氧化层,则形成无极性电容。
下图显示了铝电解电容的基本结构,它由阳极( anode )、在绝缘介质上附着的氧化铝构成的铝层,接收极的阴极铝层,和真正的由电解液构成的阴极。电解液浸透在两个铝层间的纸上。
氧化铝层是通过电镀在铝层上,相对于加在其上的电压来说是非常薄的,很容易被击穿,导致电容失效。
设计高速系统并不仅仅需要高速元件,更需要天才和仔细的设计方案。设备模拟方面的重要性与数字方面是一样的。在高速系统中,噪声问题是一个最基本的考虑。高频会产生辐射进而产生干扰。边缘极值的速度可以产生振铃,反射以及串扰。如果不加抑制的话,这些噪声会严重损害系统的性能。
<strong>一、实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点</strong>
模拟电路设计师在设计放大器时,为了使其稳定,煞费苦心。然而在真实世界中,总是有很多情况引起放大器振荡——
不同类型的负载可能使放大器振鸣;
设计不当的反馈网络可能引起不稳定性
电源旁路不够充分也可能引起问题
输入和输出作为单端口系统也还可能自振荡;
……
为了解决这些问题,今天我们将同大家共同探讨振荡的常见原因以及补救方法。
<strong>基础知识</strong>
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制线路板设计软件,但设计出的印制线路板常有这样那样的问题,而许多电子刊物上少有这方面文章介绍,笔者曾多年从事印制线路板设计的工作,在此将印制线路板设计的点滴经验与大家分享,希望能起到抛砖引玉的作用。
<strong>板的布局:</strong>
1. 印制线路板上的元器件放置的通常顺序:
1) 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK 功能将其锁定,使之以后不会被误移动;
<strong><font color="#FF0000">作者: Clarence.Mayott</font> </strong>
驱动直接采样高速ADC时,最有可能降低性能的地方是最终放大器与ADC之间的接口。任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非线性电荷。使用高吸收性滤波器可抑制采样过程中产生的非线性信号音,从而改善SFDR。
<strong>利用LTC6409驱动AD9265</strong>
<p>专注于新产品引入 <SPAN lang="EN-US" xml:lang="EN-US">(NPI) </SPAN>与推动创新的领先分销商贸泽电子 <SPAN lang="EN-US" xml:lang="EN-US">(</SPAN><SPAN lang="EN-US" xml:lang="EN-US"><A href="
<strong>一、谐波</strong>
<strong>1. 何为谐波?</strong>
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为100Hz,3次谐波则是150Hz。
推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON) 宣布推出全新 USB-C(Type-C)系列器件,完全符合最新修定1.3规格,让设计工程师轻松集成到 USB-C 系统。新器件包括两个控制器和一个开关,专门针对智能手机、平板电脑和笔记本电脑等应用,以及工业和汽车领域的用例。
FUSB303 端口控制器可将当前系统和新系统转换到 USB-C 接口,支持需要源(SRC)、汇(SNK)或双角色端口(DRP)模式的应用。这款全新器件提供自动检测功能,只需更少的处理器交互和固件支持,且提供灵活性和自定义选项。
本期《Maxim工程师园地》,Maxim TTS应用工程师陆宇将为您带来Maxim可穿戴医疗方案 — HSP超小尺寸健康传感器平台之固件程序的下载,可以助力您快速、简便地验证下一代健康、保健及高端健身可穿戴产品的解决方案。
本期主题:Maxim HSP (Health Sensor Platform) 健康传感器平台(2)
➤ 本期讲师:陆宇,Maxim TTS应用工程师
➤ 内容提要
●上期回顾
●如何下载固件程序到HSP健康传感器平台
上期的参考电路,大家表示很感兴趣→<a data-containerid="2020" data-containertype="14" data-objectid="16634" data-objecttype="1" href="https://ezchina.analog.com/thread/16634" se_prerender_url="complete">——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源</a>
<strong>引言</strong>
作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验.靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路.
<strong>一:一些基本知识,零,极点的概念</strong>
示意图:
<strong>1.集肤效应 </strong>
<strong>1.1集肤效应的原理</strong>
图1.1表示了集肤效应的产生过程。图中给出的是载流导体纵向的剖面图,当导体流过电流(如图中箭头方向)时,由右手螺旋法则可知,产生的感应磁动势为逆时针方向,产生进入和离开剖面的磁力线。如果导体中的电流增加,则由于电磁感应效应,导体中产生如图所示方向的涡流。由图可知:涡流的方向加大了导体表面的电流,抵消了中心线电流,这样作用的结果是电流向导体表面聚集,故称为集肤效应。在此引进一个集肤深度〈skin depth〉的概念,此深度的电流密度大小恰好为表面电流密度大小的1/e倍:
一般用集肤深度Δ来表示集肤效应,其表达式为:
电子系统的心脏是时钟链路。时钟的原理和基础是锁相环和 DDS。时钟通过频率合成,提供所需要的频率、电平驱动、时钟同步等功能。相位噪声和抖动特性是时钟输出信号最重要和最基本的参数。锁相环的各个组成部分,包括参考源、参考分频、鉴相器、环路滤波器、压控振荡器等都对最终 PLL 的输出贡献噪声。
<strong>那么问题来了,使用时钟芯片时,你都遇到过哪些让人抓狂的问题呢?</strong>
今天为大家分享的附件是由ADI工程师内容整里的【时钟芯片常见问题解答】,以下问题,只是附件中众多问题的一小小部分哦。建议下载附件,完整的进行学习。
首先什么是执行效率。我们平常所说的执行效率就是使用相同的算法在相同输入条件下完成相同计算所产生的系统开销,目前来说一般会更多关注执行时间方面的开销。所有语言编写的代码最终要运行,都要转化成机器码。在更短的时间内完成相同的事那么效率就高。
关于如何提高C语言程序的执行效率,以我多年的编程经验在这里我来谈谈我的想法:
<strong>1.尽量避免调用延时函数</strong>
锁相环(PLL)是现代通信系统的基本构建模块PLLs 通常用在无线电接收机或发射机中,主要提供"本振"(LO)功能;也可用于时钟信号分配和降噪,而且越来越多地用作高采样速率模数或数模转换的时钟源。
由于每一代PLL的噪声性能都在改善,因此电源噪声的影响变得越来越明显,某些情况下甚至可限制噪声性能。我们今天讨论下图1所示的基本PLL方案,并考察每个构建模块的电源管理要求。
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。





