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# ADI

关于「ADI」的技术文章、设计资料与工程师讨论,持续更新。

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避坑干货!一文吃透电压监控核心设计逻辑

避坑干货!一文吃透电压监控核心设计逻辑

嵌入式系统等需要进行大量计算和数据处理的应用,通常使用微控制器、微处理器和现场可编程门阵列(FPGA)等器件来执行复杂的计算例程,因为这些器件具有多功能性、高速度和灵活性。然而,这些推荐使用的器件也存在限制和不同的电源要求,如果在系统开发的早期阶段未加考虑,系统的性能和可靠性可能会受影响。其中一个限制是掉电状况下系统可能出现故障。当电源电压降至最低工作电压以下时,微控制器可能会发生故障并导致系统出

多年实测!电源PCB布局避坑经验拿好

多年实测!电源PCB布局避坑经验拿好

在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。 精心的设计的效率 设计从图纸上看起来可能毫无问题(也就是说,从原理图角度),甚至在模拟期间也没有任何问题,但真正的测试其实是在布局、PCB制造,以及通过载入电路实施原型制作应力测试之后。这部分使用真实的

nRF54L15 Tag 实测:双天线、CR2032 供电,这块小板子跑起来到底怎么样?

nRF54L15 Tag 实测:双天线、CR2032 供电,这块小板子跑起来到底怎么样?

我们正式发布nRF54L15 Tag,这是一款结构紧凑、电池供电的标签原型开发平台,搭载超低功耗无线 nRF54L15 SoC 芯片。nRF54L15 Tag 是一款灵活的开发平台,可用于开发超低功耗资产标签、蓝牙追踪器,以及兼容 Apple 查找和 Google 查找中心的产品。它配备双天线,可增强 Google 查找中心的精准查找性能,并通过蓝牙信道探测实现更稳定的测距。依托多传感器集成特性

需要高速度,低功耗信号链选择SAR型还是∑-Δ型?

需要高速度,低功耗信号链选择SAR型还是∑-Δ型?

"时间至关重要"——这个古老的惯用语可以应用于任何领域,但当应用于现实世界信号的采样时,它是我们工程学科的支柱。当尝试降低功耗、实现时序目标并满足性能要求时,必须考虑测量信号链选择何种ADC架构类型:∑-Δ还是逐次逼近寄存器(SAR)。一旦选择了特定架构,系统设计人员便可创建所需的电路以获得必要的系统性能。此时,设计人员需要考虑其低功耗精密信号链的最重要时序因素。 图1. 信号链时序考量

机器人要“稳得住”,核心难题是...

机器人要“稳得住”,核心难题是...

随着机器人逐步进入人机交互的开放场景,明确感知、决策与控制模块的部署位置,对设备的稳定性、安全性、响应能力及使用可信度至关重要。人形机器人存在一项核心的全身控制难题:所有关节、传感器与执行器必须协同运作,以此维持机体平衡并完成定向动作。一旦协同机制失效,机器人便会摔倒。 本文将解析机器人智能的实际承载位置,梳理中央计算单元、边缘系统与本地控制模块的职能划分,并说明此类架构设计的核心意义。 实时性

AR眼镜要轻量化长续航还要高保真音频?你需要一套这样的开发平台!

AR眼镜要轻量化长续航还要高保真音频?你需要一套这样的开发平台!

摘要 本文介绍了ADI推出的一套面向开放式声学AR眼镜的完整开发平台。文章指出,AR眼镜市场正高速增长,而空间音频与开放式声学技术是实现沉浸式体验的关键,但面临诸多挑战。文章详细介绍了ADI的核心方案如何帮助设计人员在轻量化、长续航的约束下,快速构建具备高保真空间音频和清晰通话质量的AR眼镜应用,并介绍了ADI几款相关高效的电源管理 IC。 空间音频与增强现实 (AR) 眼镜的集成可创造身临其境的

想在振动环境中检测电芯采样线断线?BMS机制是关键!

想在振动环境中检测电芯采样线断线?BMS机制是关键!

BMS的电芯采样线断线检测的机制是什么? 振动导致的短暂接触不良会被误报为断线吗? 振动环境下除了AFE 芯片,还需要哪些辅助器件? 电池管理系统(BMS)在振动环境(如户外设备、移动储能)中,如何检测电芯采样线断线? 储能设备在运输、户外使用、机械振动下,采样线可能出现: 间歇性接触不良 轻微松动但可恢复 完全断线 工程师需要判断:系统是否会误报?是否能准确识别真实断线? 以

告别外设堆叠:芯佰微CBM14AD125,14位125MSPS单芯片ADC

告别外设堆叠:芯佰微CBM14AD125,14位125MSPS单芯片ADC

多通道高速数据采集系统的器件选型中,性能指标、功耗控制、供应链稳定性往往难以兼顾——进口器件供货周期长、成本高,国产方案常存在性能打折扣、替代适配工作量大的问题。对于14位精度、百兆级采样率的中端ADC赛道,一款既能对标进口器件性能、又能降低系统设计成本的国产方案,能直接缩短项目落地周期。 芯佰微电子推出的CBM14AD125,是一款4通道、14位分辨率、最高125MSPS采样率的流水线型ADC

当大模型塞进MCU,AIoT的算力密度谁定义?

当GPT-4级别的能力被压缩进几十MB的端侧存储,当百亿参数大模型在Cortex-M系列MCU上实现实时推理,当TinyML从"玩具Demo"变成"量产标配"——端侧AI不再是未来概念,而是当下每个硬件工程师必须面对的选型现实。         更紧迫的是"算力密度"的军备竞赛。联发科把端侧智能体能力做成可部署的工程体系,意法半导体的STM32N6加持AI手势识别并实时控制灵巧手,芯片厂商正在重新

我花15个月,做了块STM32学习板!实现20+功能!

我花15个月,做了块STM32学习板!实现20+功能!

工程名称:Muse Cube : STM32掌上终端/mp3 工程作者:dydcyy 前言 今天逛开源广场,看到一个【很适合单片机小白练手】的开源项目。 这,是一个掌上终端,也是一个STM32学习板!它有20+功能…… ——如果你想用STM32,做一个完整项目。 ——如果你想锻炼自己的资源整合能力——比如将一个192KB RAM里塞进RTOS+GUI+音频解码+模拟器 那这个项目,会非常适合你参

射频工程基础必修!系统解析各类S参数

射频工程基础必修!系统解析各类S参数

本文将介绍在描述任何RF组件时需要用到的一个最基本术语——散射参数(或S参数)。但是,与有关该主题的其他很多文章不同,本文不仅会聚焦S参数的基本定义,而且还会简要概述其在RF工程中常用的主要类型。 0**1** 基本定义 S参数量化了RF能量是如何通过系统传播的,因而包含有关其基本特征的信息。使用S参数可以将最复杂的RF器件表示为简单的N端口网络。图1显示了一个双端口未平衡网络的例子,该网络可用于

SerDes调试不用死磕,核心原理一看就懂

SerDes调试不用死磕,核心原理一看就懂

SerDes技术以低引脚数实现千兆比特速率级的数据传输,彻底改变了高速数据传输方式,已成为现代通信的支柱技术。GMSL是ADI公司的SerDes实现方案,用于传输视频、控制和数据信号。 如今,我们不再只是简单地利用离散时钟和数据信号传输TTL电平信号,而是借助先进的通信技术,精心设计千兆比特SerDes链路,实现无错误、低延迟的长距离低压逻辑电平传输。 时钟和数据恢复 高速SerDes最引人入胜的

ADI拟收购Empower Semiconductor,拓展面向AI时代的新一代高密度电源产品组合

解决AI领域关键挑战:在功耗与散热需求制约系统扩容的现状下,实现高密度、高能效算力输出 进一步巩固ADI作为领先的系统级电网至内核芯片全链路电源方案战略合作伙伴地位,服务超大规模云服务商与AI芯片开发商 依托集成电压调节器(IVR)与硅电容技术方案,拓展ADI在AI算力供电领域的整体市场规模 近日,ADI与Empower Semiconductor宣布,双方已达成最终协议,ADI将

热插拔控制器中电流检测与限流工作原理简析

热插拔控制器中电流检测与限流工作原理简析

热插拔控制器通过采样电阻(RSENSE)实时检测回路电流,结合误差放大器(EA)形成闭环电流限制,将故障电流控制在安全范围,区别于传统的开环过流保护,响应更快、精度更高。 我们以ADILTC4210为例子来说明,下面是典型单通道5V热插拔连接器 采样原理:RSENSE(0.01Ω)串联在主通路,控制器通过 SENSE 引脚检测VIN与VOUT的压差(VSENSE\=ILOAD×RSENSE)。

拆解LTC7878电感DCR电流检测的底层逻辑

拆解LTC7878电感DCR电流检测的底层逻辑

4开关降压-升压转换器能够产生高于、低于或等于输入电压的调节输出电压,因此深受欢迎且广为人知。在极端故障情况下,例如输入短路或输出短路情况下,它还能断开输入/输出(I/O)连接。与过流和过压保护一起,4开关降压-升压转换器广泛用于电池供电设备、汽车系统和通用工业应用。 **电感DCR电流检测** 以前的4开关降压-升压控制器使用外部电流检测电阻进行电流检测,但 LTC7878 是率先使用电感DCR

面向AI芯片的VPD技术是什么?

面向AI芯片的VPD技术是什么?

本文将介绍供电体系的垂直供电(Vertical Power Delivery,VPD)现状和发展趋势。 AI芯片供电为何面临瓶颈 随着AI处理器功耗迈入千瓦级别,供电体系正在从传统的平面供电向垂直供电(Vertical Power Delivery,VPD)演进。VPD并非简单的电源小型化,而是一场系统级供电架构的重构。 AI处理器的算力扩展带来了更高的功耗。当核心电压维持在0.6V至0.8V左右

GMSL链路报错棘手?这些隐藏bug位置速码

GMSL链路报错棘手?这些隐藏bug位置速码

无论您是在调试棘手的摄像头链路,还是从头开始设计一套稳健的系统,知道错误隐藏何处就等于成功了一半。GMSL有许多不同类型的错误需要留意。本文将讨论这些错误在信号链中的潜藏位置。 开放系统互连(OSI)模型 OSI模型将通信系统的所有不同组成部分抽象成不同的层,每层各司其职,协同完成数据传输。  GMSL(或称SerDes)是一种点对点拓扑结构,此类设备中仅封装了其中两层:  物理层,通过线缆等

“镜”界新核:智能眼镜的“无感”突围

“镜”界新核:智能眼镜的“无感”突围

未来的某个清晨,当你戴上智能眼镜走出家门,导航箭头悬浮在路口,会议提醒在视野边缘闪烁;步入昏暗的地铁,它依然能清晰捕捉文字;午后小憩醒来,耳畔传来“电量已满”的温柔提示;夕阳下,它又能毫无噪点地记录下孩子们的灿烂笑脸……这并非遥不可及的科幻想象,而是智能眼镜产业正在奔赴的未来——技术隐于无形,体验润物无声。而这场变革的序章,正写在2026年的产业突围中。 当前,智能眼镜市场已呈现出鲜明的分层态势:

告别基准噪声干扰,轻松提升6dB信噪比的实用技巧

告别基准噪声干扰,轻松提升6dB信噪比的实用技巧

获得ADC的最佳SNR性能并不仅仅是给ADC输入提供低噪声信号的问题,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然基准噪声在零标度没有影响,但是在全标度,基准上的任何噪声在输出代码中都将是可见的。对于某个给定的ADC,在零标度测量的动态范围(DR)之所以通常比在全标度或接近全标度测量的信噪比(SNR)高出几个dB,原因即在于此。在ADC的SNR有可能超过140dB的过采样应用中,提供一个低噪声基准电压是

睿擎派 FPGA-AD7606 扩展板 · 新品上架——工业级多通道数据采集,即插即用

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