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【视频】Microchip基于MEMS的时钟发生器

物联网不断推动变革,嵌入式平台的智能化和互联性也在迅速提升。这对开发人员提出了新的挑战:开发功能更加丰富,但是外形更为小巧且功耗极低的产品。仔细研究时钟架构是满足上述挑战的方法之一。Microchip基于MEMS的时钟发生器可通过单个集成参考合成多种频率。

【下载】不要恐慌:视频应用调试入门指南及其它

<strong>摘要</strong>

对于需要进行系统设计和交付的技术团队来说,有效识别和调试半导体问题极为重要。系统复杂度增加以及产品上市时间缩短会对在最短时间内解决问题造成巨大压力——有哪位工程师没有被要求过昨天改完今天交付?在如此重压之下,很难有逻辑又有条理地调试一个问题。而逻辑条理地调试问题却恰恰是及时找到解决方案的关键所在。

显然,完整的调试框架可以大量节省工程师的时间,减少调试复杂半导体问题时的挫败感。本文通过直观的示例描述了这样一种框架。虽然本文透过视频产品来研究半导体问题的表现以及解决方法,但本文中的框架是通用的,适合多种半导体产品门类和不同问题......

可穿戴、可扩展和可用的智能型医疗解决方案

<strong>背景</strong>

总体医疗电子市场在 2015 年的估值约为 30 亿美元,并预期将以 5.4% 的年复合增长率持续成长,到 2022 年达到 44.1 亿美元的市场规模。[信息来源:Marketsandmarkets.com]。那么,认为以下因素是推动这种发展的一些主要动力就不足为奇了,即:不断上升的人口老龄化和日趋增多的生活方式疾病;对于个性化、易用型和先进保健装置日益攀升的需求;以及可穿戴式医疗电子产品使用率的不断提高。

最易忽视的这些细节,往往会毁掉你的电路

发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去,停滞在那边。想要快速完成项目,摆脱实验调试时的烦闷,苦恼不知道问题出在哪里,那就快点了解下面这些电路设计中的细节!

【视频】Microchip SAML系列单片机介绍

本视频将介绍Microchip SAML系列 MCU 的主要特性及相关工具。

SAML系列 极低功耗的32位单片机

• 业界领先的工作和休眠模式电流
- 35uA/MHz工作模式;70 CoreMark<sup>TM</sup>/mA
• 智能低功耗外设
- 事件系统
- USB
- 电容触摸
- SERCOM
- 安全模块
- 定时器/计时器
- 可编辑逻辑
- DAC和运放(SAML21)
- 段式LCD和防篡改(SAML22)
• 业界领先的RAM保持状态功耗

全能DAQ ADAQ798x,双极性输入的另一种配置

<strong><font color="#FF0000">作者:tschmitt,ADI应用工程师</font> </strong>

该篇我们将讨论差动放大器配置,这是另一种将ADAQ798x与双极性输入信号接口的手段。此配置可用于具有宽输入电压范围和带宽的双极性信号。我们将了解如何针对给定输入范围选择所需的外部元件,以及它们如何影响输入阻抗、噪声和直流误差等其他特性。

<strong>差动放大器</strong>

利用四个外部电阻可将ADC驱动器配置为差动放大器,如下所示:

高速转换器:内涵、原因和原理 概述

作为"现实世界"模拟域与1和0构成的数字世界之间的关口,数据转换器是现代信号处理中的关键要素之一。过去30年,数据转换领域涌现出了大量创新技术,这些技术不但助推了从医疗成像到蜂窝通信、再到消费音视频,各个领域的性能提升和架构进步,同时还为实现全新应用发挥了重要作用。

宽带通信和高性能成像应用的持续扩张凸显出 高速数据转换: 的特殊重要性:转换器要能处理带宽范围在10 MHz至1 GHz以上的信号。人们通过多种各样的转换器架构来实现这些较高的速率,各有其优势。高速下在模拟域和数字域之间来回切换也对信号完整性提出了一些特殊的挑战——不仅模拟信号如此,时钟和数据信号亦是如此。了解这些问题不仅对于组件选择十分重要,而且甚至会影响整体系统架构的选择。

贸泽与aconno签订分销协议,备货aconno物联网 (IoT) 解决方案

<p>最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (<a href="http://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&amp;utm_medium=pr&amp;ut… Electronics</a>) 与<a href="

电容使用的常见四大误区

<strong>1.电容容量越大越好?</strong>

很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本 的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频 率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。

<strong>2.同样容量的电容,并联越多的小电容越好?</strong>

【原创深度】可见光光谱之外的应用

<strong><font color="#FF0000">贸泽电子Paul Golata</font> </strong>

【视频】AD9375 DPD评估平台的演示视频

视频中演示的是集成数字预失真(DPD)算法的业界首款宽带收发器AD9375的评估平台。AD9375 DPD解决方案经过优化可用于小型蜂窝和大规模MIMO等功率有限的应用。

<center><iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5524390772001' allowfullscreen frameborder=0 width="800" height="500"></iframe></center>

物联网智能传感器的噪声与功耗

对于那些为物联网应用领域开发智能传感器的人士而言,性能与功耗的关系是最微妙的权衡考虑。在广阔的性能空间中,噪声常常是一个重要的评估因素,因为它能制约智能传感器中关键功能模块的器件选择,进而提高功耗负担。此外,噪声特性在很大程度上决定了滤波要求,而这又会影响传感器对条件快速变化的响应能力,延长产生高质量测量结果所需的时间。

在支持连续观测(采样、处理、通信)的应用中,系统架构师常常不得不解决噪声与功耗相互对立的关系,因为噪声最低的解决方案很少正好也是功耗最低的解决方案(就特定功能类别的器件而言)。例如,MEMS加速度计常常用作远程倾斜测量系统的核心传感器。表1显示了两款不同产品的重要特性,它们提供目前在业界领先的噪声或功耗性能:ADXL355(低噪声)和ADXL362(低功耗)。

全能DAQ ADAQ798x,如何增加双极性输入的增益?

<strong><font color="#FF0000">作者:tschmitt,ADI应用工程师</font> </strong>

【下载】JESD204B转换器内确定性延迟解密

<strong><font color="#FF0000">作者:Ian Beavers</font> </strong>

对于需要一系列同步模数转换器(ADC)的高速信号采样和处理应用,解偏斜和转换器的延迟变化匹配是至关重要的。围绕该特性展开的系统设计极为关键,因为从模拟采样点到处理模块之间的任何延迟失配都会使性能下降。对于交错式处理而言,样本对齐同样是必需的;在交错式处理时,一个转换器样本后紧跟另一个样本,且时间仅为一个时钟周期中的一小部分......

嵌入式电阻摸不到,那么怎么来测量?

在一种无法穿入的灌封材料中有一个T型电阻网络,想直接测量其中一个电阻的阻值,又无法接触中心节点,其它两个电阻的存在也阻碍了这个任务的完成。本设计实例以实际电路为例讲解了如何解决这一电阻测量问题。

假设在一种无法穿入的灌封材料中有一个T型电阻网络,你想直接测量其中一个电阻的阻值。由于无法接触中心节点,其它两个电阻的存在似乎使得这个任务不可能完成,但事实上完全可以。

【下载】时钟宽带GSPS JESD204B ADC

<strong><font color="#FF0000">作者:Ian Beavers,Matt Felmlee Analog Devices</font> </strong>

随着使用多模数转换器(ADC)的高速信号采集应用的复杂性提高,每个转换器互补时钟解决方案将决定动态范围和系统的潜在能力。随着新兴每秒一千兆样本(GSPS) ADC的采样速率和输入带宽提高,系统的分布式采样时钟的能力和性变得至关重要。以高频测量为目标的系统解决方案,例如电气测量仪器仪表和多转换器阵列应用,将需要尖端的时钟解决方案。

出于安全性考虑而平衡隔离器的主要元件

多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限, 唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。

设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。

传统隔离器——光耦合器则会带来非常大的不利影响。它们的功耗极高,而且数据速率低于1 Mbps。虽然存在更高效率和更高速度的光耦合器,但其成本也更高。

开关电源的频率无限提升,会发生这样的情况...

<strong>引言</strong>

估计很多新手工程师在设计开关电源计算变压器时发现,把电源的开关频率提高后变压器磁芯更加不容易饱和,或者说可以用更小的磁性做出同样功率的电源,甚至在想把开关频率无限制提高来无限制缩小变压器的体积。

但实际上一般开关电源的频率都不会特别高,也不可能使频率无限提高,其中到底有哪些原因?请看下文!

器件限制、损耗、EMI、PCB布局难度提升等问题都是制约开关频率无限提升的因素,下面稍微展开来讲一下!

<strong>1、器件的限制</strong>

【视频】集成DPD的AD9375小型蜂窝无线电参考设计

本视频将演示集成DPD算法的AD9375小型蜂窝无线电参考设计。此参考设计提供一整套JESD至天线无线电解决方案,帮助客户缩短上市时间。

<center><iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5524278052001' allowfullscreen frameborder=0 width="600" height="338"></iframe> </iframe></center>

全能DAQ ADAQ798x,如何增加单极性输入的增益

<strong><font color="#FF0000">作者:tschmitt,ADI应用工程师</font> </strong>