全球领先的半导体公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)发布《2022年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》,报告重点介绍了ADI公司的解决方案如何造福社会和地球,提出了全新的用水强度目标,并继续践行公司对透明度及准确披露的承诺。ADI首席执行官兼董事会主席Vincent
Roche表示:"ADI拥有才华横溢、充满激情并爱岗敬业的员工队伍,我们致力于与客户和合作伙伴携手应对世界面临的最严峻挑战。我们相信,只要大家齐心协力就能克服一切障碍。我们对自身在环境、
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ADI
ADI 公司推出了一种电池管理芯片,该芯片具有集成电量计、电池充电器和保护功能,可用于各种消费设备中的单节锂离子和锂聚合物电池。这家模拟半导体巨头表示,它提高了该芯片测量电池单元剩余电量状态(SOC)的准确度以及补充电量的准确性。ADI公司表示,MAX17330为从无线耳机和可穿戴设备到可折叠手机和其他双屏设备的消费类小工具带来了更长的电池运行时间。电池管理IC仔细调节电压、电流和温度,使电池不浪费宝贵的能量,并保护它们不被损坏或过早地失去容量。这些芯片还直接影响到设备的运行时间,不仅是单次充电,而且在电
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ADI 电池管理芯片
中国,北京 — 2023年7月18日 — 全球领先的半导体公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)发布《2022年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》,报告重点介绍了ADI公司的解决方案如何造福社会和地球,提出了全新的用水强度目标,并继续践行公司对透明度及准确披露的承诺。 ADI首席执行官兼董事会主席Vincent Roche表示:“ADI拥有才华横溢、充满激情并爱岗敬业的员工队伍,我们致力于与客户和合作伙伴携手应对世界面临的最严峻挑战。我们相信,只要大家齐心
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ADI 2022年环境、社会责任和公司治理报告
从定速电机转向提供位置和电流反馈的变速电机,不仅可以实现工艺改进,还能节省大量能源。本文介绍了电机编码器(位置和速度)、器件类型和技术以及应用案例。此外还解答了一些关键问题,例如对特定系统最重要的编码器性能指标有哪些。本文将探讨编码器应用中电子器件的未来发展趋势,包括设备健康监测和智能型长期稳健的检测。最后,本文解释了为什么完整的信号链设计是实现新一代电机编码器设计的基础。电机编码器性能指标、趋势和电子器件阅读本文后,您应该能够回答以下关键问题:● 什么是编码器,它如何提高逆变器和电机驱动系统
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ADI 电机编码器
升压电源拓扑结构在汽车和工业电子领域越来越受欢迎。许多系统都需要稳定的输入轨,其上游电源输入轨电压可能会有显著变化,升压变换器可用于显著提高应用的通用性。利用升压变换器,可以将新的电子设备无缝连接至任何供电轨,且无需重新设计前端或使用多个版本来覆盖各种供电场景。升压控制器还支持对输入电压下降具有高度抑制性的电子器件。这主要与汽车电子设备相关,因为汽车电子设备的供电轨电压在低温启动期间会明显下降。LTC7804 可简化升压变换器的设计,同时不会对其先进的性能产生不利影响。LTC7804的主要特性为:低静态电
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ADI 升压控制器
幸好,有一种全新的无光耦反激式DC-DC转换器解决方案,可省去光耦合器和相关反馈电路,并且无需使用第三变压器绕组。新解决方案还带来了新的输出电压精度基准。简介出于安全原因或为了确保复杂系统正常工作,我们有时需要使用隔离式DC-DC解决方案。传统的隔离解决方案会使用光耦合器和附加电路,或者复杂的变压器设计,以形成跨越隔离栅的反馈环路,从而调节输出电压。各种附加元件使设计变得复杂而庞大。光耦合器会随着时间的推移而退化,降低系统的可靠性。此外,终端设备的外形尺寸越来越小,给电源所留的空间很有限,增加了散热管理的
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ADI 无光耦
不可充电电池应用适用于仅偶尔使用电源的应用,即设备在返回深度睡眠模式之前偶尔通电,在该模式下,设备消耗的电量少。使用它作为电源的主要优点是它提供了高能量密度和更简单的设计,因为您不需要容纳电池充电/管理电路,并且成本更低,因为电池更便宜并且需要更少的电子设备。它们非常适合低成本、低功耗应用。然而,由于电池的使用寿命有限,它们不太适合功耗稍高的应用。不可充电电池应用适用于仅偶尔使用电源的应用,即设备在返回深度睡眠模式之前偶尔通电,在该模式下,设备消耗的电量少。使用它作为电源的主要优点是它提供了高能量密度和更
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ADI 充电电池
随着物联网的快速发展,越来越多的传感器需要被部署到各种环境中,包括人迹罕至的荒原、气候恶劣的高山、海洋中,而电池供电方案越来越不能满足需要。对此,工程师们希望能够设计出更加“成熟”的传感器,在保证稳定运行的情况下,不需要频繁维护和更换电池。于是,可以自供电的能量采集技术成为了实现这款“成熟”传感器的关键。随着物联网的快速发展,越来越多的传感器需要被部署到各种环境中,包括人迹罕至的荒原、气候恶劣的高山、海洋中,而电池供电方案越来越不能满足需要。对此,工程师们希望能够设计出更加“成熟”的传感器,在保证稳定运行
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ADI 传感器
商业建筑和体育场馆等现代环境常需要改进蜂窝网络覆盖性能,以提供无缝连接体验。然而,如今的大型商业建筑、医院和体育场馆常常会采用厚钢材、混凝土和节能玻璃墙,这些材料容易阻碍蜂窝信号传输,导致人员在其中无法获得良好的手机信号。换句话说,加固结构、有色窗户以及其他建筑材料会让建筑物屏蔽射频信号。此外,高层建筑可能会受到附近蜂窝塔的高水平射频干扰,这会进一步降低信号质量。当狭小空间中的人员过多时,常会导致系统超容量,这也是手机接收信号不良的一个原因。这些因素共同导致了不理想的蜂窝电话接收效果。而集成式DAS解决方
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ADI 分布式天线
数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内。数据采集和通用测试测量设备中使用的精密信号链必须适应宽广的输入电平范围。信号链可能需要提供高输入阻抗,同时支持增益和衰减,并调整共模电平以确保信号落在ADC的适当输入范围内。图1中的原理图显示了两级信号调理,它能调整差分双极性±10 V输入信号,并将其转换为 ADC 所需的共模电平为 2.048 V的全差分±4.096 V信号。设计目
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ADC ADI
AI技术的逐渐普及,数字化进程渗入人们的日常生活中,便携式消费类产品也从过去的单一化迈向多功能,在日常娱乐、医疗保健等诸多领域占据了广泛市场。而集成的功能越来越多,对电源管理带来了诸多挑战,特别是由于内置电池容量通常偏小,而设备又需要长时间工作,低功耗电源管理与快速充电成为此类设备设计的关键考虑因素。小尺寸高性能电源管理IC,长续航关键所在ADI的MAX77659作为一款高度集成的单电感多输出(SIMO)电源管理芯片,具有高效和低功耗的特点,内置了一个双输入的SIMO升降压控制器,提供了一个充电通道和三个
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ADI 快速充电
中国上海,2023年7月6日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟将携手混合信号和电源管理技术全球领导者Analog Devices(ADI)亮相2023慕尼黑上海电子展,并将展示一系列高性能电源产品。储能系统在维持电网稳定运行方面发挥着至关重要的作用,特别是随着越来越多可再生能源发电设施并入电网系统。ADI一直积极致力于储能与电池管理先进技术和解决方案的开发。 此次电子展,e络盟和ADI将重点展示面向锂离子电池储能的完整电池管理系统(BMS),具备ADI高精度BMS IC、可
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e络盟 Analog Devices ADI 慕尼黑上海电子展
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。标准的奇妙之处在于有如此之多的选择,这同样也适用于电气接口标准。随着不同行业内串行数据标准的独立发展,我们拥有的标准从未如此之多。PC和电信应用领域最成功的串行数据标准可能就是RS-232。相类似,RS-485和RS-422也在工业应用领域最成
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ADI 串行数据标准
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)近日荣获捷豹路虎颁发的年度“杰出供应商奖”。凭借以客户为中心的理念与举措,ADI入选“客户喜爱”类别,获得首选供应商殊荣。捷豹路虎工业运营执行总监Barbara Bergmeier表示:“该奖项旨在表彰ADI对我们业务做出的贡献,尤其是在过去一年全球供应链充满挑战的情况下。我们非常重视与供应商的合作关系,并将绩效表现、诚实守信与相互信任作为双方合作的基础。衷心感谢ADI为助力我们的长期成功所做的努力与奉献。”捷豹路虎的杰出供应商奖评选活动
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ADI 捷豹路虎 杰出供应商
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。ADI有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实非常实用,因为无论输入电压远低于或远高于输出电压,它都能提供稳定的电平输出。及工业应用中工厂的供电线路较长或者突然掉电时。油气设备可以通过 SEPIC变换器将多个不同的电源连接至负载来提高系统可靠性,如果其中一个电源出现故障,即使输入电压不同,SEPIC变换器可以通过另一个电源来为负载供电。电路描述及功能图1.
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ADI SEPIC控制器
adi介绍
ADI技术中心
美国模拟器件公司
Analog Device Instrument
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc. 纽约证券交易所代码:ADI)自从1965年创建以来到2005年经历了悠久历史变迁,取得了辉煌业绩,树立起成立40周年的里程碑。回顾ADI公司的成功历程——从位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋实验室开始起步——经过40多年的努力,发展成全世界特许半导体行业 [
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