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開關模式電源電路板布局的黃金法則
- 本文介紹有關實現優(yōu)化電路板布局的基礎知識,在設計開關模式電源時,優(yōu)化電路板布局是一個重要方面。合理布局可以確保開關穩(wěn)壓器保持穩(wěn)定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導干擾(EMI)。這一點電子開發(fā)人員都很清楚。但是,大家并不知道,開關模式電源的優(yōu)化電路板布局應該是什么樣子的。圖1所示為 LT8640S 評估板電路。這是一個降壓開關穩(wěn)壓器,支持高達42 V的輸入電壓,可提供高達6 A的輸出電流。所有元件都緊密排列在一起。一般建議將元件盡可能緊密地排列在電路板上。這種說法并無錯處,但是,如果目標是獲得優(yōu)化電路板布局
- 關鍵字: ADI
低功耗精密信號鏈應用最重要的時序因素有哪些?第二部分
- 本文介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時保持精度所涉及的時序因素和解決方案,以滿足測量和監(jiān)控應用的要求。本文說明當所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC時的時序影響因素。∑-Δ架構的時序考慮因素有所不同(參見本系列文章的 第一部分 )。本文探討信號鏈在模擬前端時序、ADC時序和數字接口時序方面的考慮。模擬前端時序考量圖1中的三個模塊可以分別予以考慮,從模擬前端(AFE)開始。信號鏈的類型會改變AFE,但有一些共同方面適用于大多數電路。圖1. 使用多路復用SAR ADC的AFE時序考量圖2顯示了構成AFE的
- 關鍵字: ADI
漲姿勢!常用的USB Type-C功率傳輸數據線也需要芯片級保護
- 新的USB Type-C??(USB-C)電纜和連接器規(guī)范極大地簡化了數據互連,以及為數碼相機、超薄平板電腦等電子產品供電的方式(如圖1)。該規(guī)范支持高達15W的USB-C充電應用,而USB-C功率傳輸(PD)將充電能力擴展至100W,包括各種可互換充電的設備。不過,USB Type-C在系統(tǒng)保護方面也帶來了新的挑戰(zhàn)。這類接口正反面一致的連接器在引腳間距上較USB Micro-B小,無形中增加了VBUS發(fā)生機械短路的風險。另外,由于USB PD具有高電壓,需要更強大的保護。隨著電子負載越來越復雜
- 關鍵字: ADI USB Type-C 功率傳輸數據線
延壽又瘦身 如何一招提高物聯網器件電池能效比
- 萬物互聯的世界中,物聯網發(fā)揮著至關重要的作用,它可以通過連接不同的傳感器節(jié)點將數據傳輸到安全服務器。電源管理是提高物聯網應用效率的重點環(huán)節(jié)之一。在大多數應用中,傳感器節(jié)點(數據采集元件)多由電池供電且均放置在偏遠的區(qū)域。其中,電池壽命取決于傳感器節(jié)點設計中電源策略的效率。通常,傳感器節(jié)點處于休眠模式,只有進行數據采集時才會切換到激活模式。因此這些器件的占空比很低。為了盡可能延長電池壽命,就需要提升物聯網應用中休眠電流的性能。物聯網器件中的電源管理在典型的物聯網系統(tǒng)中(如圖1所示),無線傳感器節(jié)點大多由電池
- 關鍵字: ADI 物聯網器件 電池能效比
如何設計便于部署的10BASE-T1L單對以太網狀態(tài)監(jiān)測振動傳感器
- 由IEEE制定的新型單對以太網(SPE)或10BASE-T1L物理層標準,為傳輸設備運行狀況信息實施狀態(tài)監(jiān)測(CbM)應用提供了新的連接解決方案。SPE提供共享電源和高帶寬數據架構,可通過低成本雙線電纜在超過1000米的距離實現10Mbps數據和電源的共享。ADI公司設計了業(yè)界首款10BASE-T1L MAC-PHY(ADIN1110),一款集成MAC的單對以太網收發(fā)器,它使用簡單的SPI總線與嵌入式微控制器通信,可降低傳感器的功耗并減少固件開發(fā)時間。圖1?10BASE-T1L單對以太網狀態(tài)監(jiān)測
- 關鍵字: ADI 10BASE-T1L 單對以太網狀態(tài)監(jiān)測 振動傳感器
什么是射頻衰減器?如何為我的應用選擇合適的RF衰減器
- 本文延續(xù)之前的一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術;我們將探討IC衰減器,并針對其類型、配置和規(guī)格提出一些見解。本文旨在幫助工程師更快了解各種IC產品,并為終端應用選擇合適的產品。該系列的相關文章包括:"為應用選擇合適的RF放大器指南"、"如何輕松選擇合適的頻率產生器件"和"RF解密–了解波反射"。問題:什么是射頻衰減器?如何為我的應用選擇合適的RF衰減器?答案:衰減器是一種控制元件,主要功能是降低通過衰減器的信號強度。這種元件一般用于平衡信
- 關鍵字: ADI
在16通道演示器中驗證的經驗型多通道相位噪聲模型
- 本文詳細介紹一種在大型多通道系統(tǒng)中預測相位噪聲的系統(tǒng)方法,并將預測到的值與在16通道S頻段演示器上測量到的值進行比較。這種分析方法基于一小組測量值,可用于估算相關和不相關的噪聲貢獻。僅依靠少數幾個測量值,就可以預測大范圍條件下的相位噪聲。其觀點是:任何特定設計都需建立自己的系統(tǒng)噪聲分析,而16通道演示器則提供一個特定設計示例作為基礎。本文討論基于16通道演示器的假設和相關限制,包含該假設何時適用,以及何時因為系統(tǒng)復雜性增加需要增加額外的噪聲項。本文主要描述如何在RF系統(tǒng)中實施相位噪聲優(yōu)化。1–6 
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