模拟技术
数字化时代为模拟集成威廉希尔官方网站 提供了更为广阔的发展和应用空间。今天,3C产品对模拟器件的依赖程度不是在减弱而是在增强。模拟与数字集成威廉希尔官方网站 的精确组合为人们的工作、生活带来了对现实世界的完美体验。鉴此,在新的一年到来之际,电子发烧友网专门盘点了模拟技术频道最受关注的热文TOP20,以助大家掌握最新的行业动向,横扫技术难关。
TOP 1:那些年,我们关注过的放大威廉希尔官方网站 设计要点
4月,在ADI公司举办的“放大威廉希尔官方网站 设计,你最关心啥?”话题讨论中,ADI资深专家,携手数十位工程师共同探讨,观点大碰撞,激发智慧火花。在此,特别分享其中颇具参考性的观点,大多是工程师们实际设计的经验之谈,可谓实实在在的干货,也欢迎各位读者留言分享你的感受。
当今的许多高速运算放大器都具有片上输入保护。在大多数情况下,这种保护对用户是透明的;但在某些应用中,这种保护可能是威廉希尔官方网站 的致命弱点。本文讨论输入保护需求、实现及其潜在的缺点。本文还给出利用具有输入保护功能放大器的替代方案与威廉希尔官方网站 方案。
最常遇到的一个应用问题是在AC耦合运算放大器或仪表放大器威廉希尔官方网站 中没有提供偏置电流的直流回路。如上图所示,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实 现耦合,这是一种隔离输入电压Vin的DC分量的简单方法,这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范 围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路会出现问题。
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器?它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意义?设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? 本文中试图回答上述所有问题。
音频放大器的用途是在发声输出元件上复现输入音频信号,提供所需要的音量和功率水平——保证复现的忠实性、高效率以及低失真度。在这一任务面前,D类放大器表现出多方面的优势。
音频是指约20Hz到20kHz的频率范围,因此一个音频放大器在这个频段上必须具备出色的频率响应特性(在驱动频带有限的低音和高音扬声器时,频响 特性较好的频率范围可更窄些)。功率能力方面的需求则变化很大,具体指标取决于应用要求,从头戴式耳机的mW级到TV或PC影响上的数W,再到“微型” 家庭立体声音响、汽车音响,而最高者是功率更强的家用和用于剧场和礼堂的商用音响系统,其功率达到数百W甚至更高。
我们在电源滤波威廉希尔官方网站 上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。
数字威廉希尔官方网站 要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时 候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就 不一样了。
所有模数转换器(ADC)都有一定数量的折合到输入端的噪声——它被看作一种与无噪声ADC的输入端串联的噪声源模型。不能把折合到输入端的噪声与量化噪 声相混淆,量化噪声仅在ADC处理随时间变化的信号时有意义。在大多数情况下,输入噪声越小越好;但是在有些情况下,输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助 的。如果现在你觉得这似乎没有道理,那么请阅读本文以弄明白有些噪声怎样可以是好噪声。
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电子工程师必备基础知识(一)
运算放大器通过简单的外围元件,在模拟威廉希尔官方网站
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智能传感器是具有信息处理功能的传感器,带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。目前已经成为国际上传感器研究的热点和前沿。数字化、信息化、物联网技术的融合,将带动传感器向智能化方向发展。
现在只要有智能手机在手,除基本地理位置外,还可以根据机种的不同取得周边环境的紫外线、温度、湿度等资讯。智能手机内建的传感器,可以正确测量出人体也难以察觉到的多元讯息,扮演「第六感」的角色。
据ETNews报导,过去智能手机制造厂多将规格重点放在相机画素、显示器、手机厚度、传感器等核心性能上,做为产品差别化的焦点。每每有高阶新机种公开,大多会以规格比较为主,并强调设计的创新和技术力的提升。
指纹识别,光线感应,测量步数、脉搏、体温,如今有越来越多的功能被应用于手机,平板,笔记本等移动终端上面。我们使用这些功能,体会着被科技怀抱的感觉。你可曾想过,在这些功能的背后,隐藏着多少科技以及故事。
今天,笔者将和大家聊一聊移动平台传感器的那些事儿,看看它们如何改变我们的生活。
当下,随着物联网时代的开启,各式各样的传感器正成为无处不在的神经元,全球对于传感器的需求也开始呈现爆发性的增长。但是,在这一次盛宴开启的前夜,业界又遗憾地发现,中国似乎又落伍了。
在传感器这一概念“出现”之前,早期的测量仪器中其实就有传感器,只不过是以整套仪器中一个部件的形式出现。所以,中国在1980年以前,介绍传感器的教科书叫做“非电量的电测量”。
能量无所不在,触手可及,只需加以采集即可使用 – 这是能量采集的宗旨。如今,基于能量采集技术的无线无源解决方案在智能建筑自动化领域已相当成功,然而,这仅仅是能量采集技术应用的开始。未来,基于能量 采集的无需电池的无线通讯技术将被应用于生活的方方面面,例如:结构健康监测(SHM)、水质监测、森林防火、智慧城市管理、医疗护理行业等等。
目前市场上已有几款通过USB3.0认证的产品,而USB3.0的大规模市场普已经成为必然趋势,它背后的主要驱动力是什么?USB3.0不仅提升传输速度,更从多个方面提升用户体验效果,在用户体验的时代,USB 3.0想不火都很难!
TOP 16:ZigBee 3.0为广泛设备创建单一开放式全球无线标准
为消费、商业和工业应用领域创建开放式全球物联网标准的非营利性组织协会 ZigBee® 联盟 (ZigBee® Alliance) 于2014年11月19日宣布,将其市场领先的无线标准统一成名为 ZigBee 3.0的单一标准。该标准将为最广泛的智能设备提供互操作性,让消费者和企业能获得可无缝协作并为人们日常生活带来便利的创新产品与服务。
现在,无需再为堆积如山的验证报告一筹莫展了,要知道,硬件仿真已成为主流,这让我们得以告别满是灰尘的车间,将工作转移到电脑桌面上。
这一转变并非一夜之间发生的,而更像是一段持续了十年的漫长旅程 — 但星星之火,势必燎原。为了宣传硬件仿真在解决日益增加的上市时间难题方面具备的优势,企业所倾注的不只是一个市场营销部门的精力。显而易见的是:对于验 证程序、驱动程序、操作系统、应用程序和诊断功能所面对的越来越复杂的硬件设计以及嵌入式软件的井喷态势,推行仿真乃是一剂灵丹妙药。不过,这并非唯一的 动力源泉,新的使用模式也加速了推行过程。
史蒂夫•帕尔曼(Steve Perlman),硅谷标志性开发鬼才,前苹果公司员工,曾参与了QuickTime的开发。离开苹果后,创立了WebTV公司,后于1997年被微软以 4.25亿美元买下。自那之后,帕尔曼就开始潜心研究新一代蜂窝技术。现在,他能够让你拥有随身手机信号,不仅速度是现今其他移动运营商信号速度的 1000倍,而且这个信号只属于你,不用与他人分享共用。
不久前,帕尔曼在他的母校,哥伦比亚大学(Columbia University),首次公开展示了自己最新研发的蜂窝技术person cell(简称pCell)”。根据帕尔曼所展示的内容来看,在向手机传输视频和数据的时候,pCell的速度和流畅性是现今移动网络无法达到的。
尽管已经有一些智能手机开始支持无线充电技术,但是这种技术仍然未成为智能手机的主流配置。目前市面上已经出现了一些无线充电板,但是当你选购的时候,你必须要注意该产品支持哪种无线充电标准。目前无线充电技术有三种主要的标准,而他们也给普通用户带来了诸多困惑。
凭借极高的识别速度和准确的辨识能力,生物识别技术成为近年来发展最快的新型技术之一,用户不再需要记住冗长复杂的密码,也不需要随身携带多余的钥匙卡, 只需通过识别每个人所特有的生物特征(指纹、掌形、面部、静脉、虹膜、声音等)便可在极短的时间内进行身份认定。由于生物特征所具有的唯一性和稳定性,这 些信息都不易伪造和冒充,因此生物识别技术成为众多领域中不可否认最可靠、最准确的安全保障措施。此外,借助于现在高性能模拟技术的实现,实则对生物识别 技术的发展起到了很强的助推作用。
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