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2022 年 10 月 17 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,截至2022年10月17日已完成对提供4D成像雷达解决方案的无晶圆半导体公司Steradian Semiconductors Private Limited(“Steradian”)的收购。     Steradian总部位于印度班加罗尔,是一家成立于2016年的初创公司,提供以小尺寸实现高精度物体识别和电源效率的雷达解决方案。雷达对ADAS来说是一项至关重要的技术,它利用车辆中各种复杂传感器组合来检测物体。瑞萨电子计划依托汽车雷达市场提供的高增长机遇,借助Steradian的雷达技术扩展其汽车产品组合,并扩大其在雷达市场的影响力。    由此产生的汽车雷达解决方案将结合新的汽车雷达产品、瑞萨用于处理雷达信号的ADAS SoC(片上系统)、电源管理IC(PMIC)和计时产品以及用于物体识别的软件。这些解决方案将简化汽车雷达系统设计,并有助于加快产品开发。    收购完成后,Steradian已成为瑞萨电子全资子公司。结合Steradian出色的雷达技术和工程人才将加强瑞萨在包括工业系统在内的广泛应用中的传感解决方案。瑞萨电子将汇集卓越的产品组合和软件,以满足对传感器技术解决方案不断增长的需求,并继续致力于让工程师的设计工作更轻松。    (备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
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2022/10/18 14:28:45
中国,北京–2022年10月17日–Analog Devices, Inc (Nasdaq: ADI)和Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS)宣布合作,共同加速相控阵技术的推广与部署。相控阵技术能够简化与创建卫星通信、雷达和相控阵系统相关的开发工作,是实现无处不在的连接和泛在检测的关键。        ADI公司的相控阵平台系列提供了一套完整解决方案,可以利用Keysight的相控阵测试解决方案进行测试和校准,从而帮助客户加快波束成形解决方案的开发速度。此次合作整合了双方生态系统的整体实力,旨在打造集设计、测试和校准的全方位解决方案。其中的相控阵天线亦是推动实现新一代无线通信应用以及信号智能和地球观测应用的关键。    Keysight无线测试事业部副总裁兼总经理Peng Cao表示:“我们很高兴能够与ADI公司合作,为众多新客户及其使用场景带来创新的相控阵技术。Keysight先进的测量解决方案将相控阵测试时间从几分钟缩短到了几秒钟。通过与ADI公司密切合作,我们成功将测量速度提高了70倍,同时仍保持出色的精度。ADI公司先进的波束成形技术和Keysight的测量创新技术相结合,让我们的客户有机会实现完整的端到端相控阵解决方案,从而加速产品上市并提供优异的性能。”    ADI公司航空航天与防务事业部副总裁Bryan Goldstein指出:“客户需要的不仅仅是波束成形IC,而是包含相控阵测试和校准的整体系统级解决方案。ADI与Keysight之间的合作旨在利用ADI公司的系统平台,帮助加快相控阵平台的采用,从而打造数据速率更高的通信和检测解决方案。”
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2022/10/18 14:02:38
氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题,因为它可以使得 80Plus 钛电源、3.8kW/L 电动汽车 (EV) 车载充电器和 EV 充电站等设计得以实现。在许多应用中, GaN 能够提高功率密度和效率,因此它取代了传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。但由于 GaN 的电气特性和它所能实现的性能,使用 GaN 进行设计面临与硅不同的一系列挑战。    不同类型的 GaN FET 具有不同的器件结构。GaN FET 包括耗尽型 (d-mode)、增强型 (e-mode)、共源共栅型 (cascode) 等三种类型,每种类型都具有各自的栅极驱动器和系统要求。本文将介绍使用不同类型的 GaN FET 进行设计来提高系统设计的功率密度所需考虑的重要因素。同时还将分析集成栅极驱动器和电压供应调节等功能可以如何显著简化整体设计。    GaN FET 剖析    每种 GaN 电源开关都需要配备合适的栅极驱动器,否则在工作台测试时可能发生事故。GaN 器件具有超级敏感的栅极,因为它们不是传统意义上的 MOSFET,而是高电子迁移率晶体管 (HEMT)。HEMT 的截面如图 1 所示,类似于 MOSFET,但电流不会流过整个衬底或缓冲层,而是流过一个二维的电子气层。    图 1:GaN FET 横向结构截面图    不当的栅极控制可能会导致 GaN FET 的绝缘层、势垒或其他结构性部分被击穿。这不仅会造成 GaN FET 在对应系统条件下无法工作,还可能会对器件本身造成性损坏。这种敏感度取决于不同类型的 GaN 器件及其广泛需求。HEMT 也不具有传统掺杂的 FET 结构。该结构会形成 PN 结,进而产生体二极管。这意味着内部二极管不会在运行过程中被击穿或产生...
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2022/10/17 14:10:30
一、 开关电源的电路组成    开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。    开关电源的电路组成方框图如下:    二、 输入电路的原理及常见电路    1、AC 输入整流滤波电路原理:    ① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。    ② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。    ③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。    2、 DC 输入滤波电路原理:    ① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。  ...
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2022/10/17 14:01:40
在这种配置中,外设被配置为产生大多数电流模式的固定频率电源。COG是一个互补的输出发生器。其功能是通过由上升沿和下降沿输入组成的可编程死区产生互补输出。CCP配置为产生可编程频率上升沿。当电流超过斜率补偿器的输出时,比较器C1产生一个下降沿。CCP可以与C1结合产生占空比。一些拓扑,如升压、反激或SEPIC,需要占空比。运算放大器OPA用于提供反馈和补偿。在图中,DAC为运算放大器提供基准电压,但如果不需要可编程电压,固定基准电压源(FVR)也可以用来为运算放大器提供基准电压。斜率补偿器可以通过比较器或COG复位。其工作原理是利用可编程吸电流来衰减已预充电至其输入端(本例中为OPA)设置的电平的电容。这个电源配置非常好用。以下是LED串中升压电源的调节电流示例。    升压LED电源示例    在构建了硬件并对其进行测试之后,您只需要实现一些基本功能来增加您的智能,如下所示:    LED驱动器流程图    点状态机    电池充电器状态机    结论    增加电源的最终效果比单独使用器件强很多。集成可以采取以下形式:仅将MCU连接到现有的SMPS设计,通过高性能dsPIC建立全数字SMPS,或者使用混合信号MCU将模拟SMPS功能和MCU集成到单个芯片上。
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2022/10/17 13:17:41
重庆首个搭载5G基站的无人飞艇近日试飞成功。这个基于飞艇浮空器的空地一体化5G应急保障系统今后将用于通信、救援、环境监测等应急保障中。重庆移动介绍,该系统由他们联合上海交通大学重庆临近空间创新研发中心共同研发。
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2022/10/14 17:01:40
近日,美国运营商AT&T确认正在开发自己的卫星覆盖服务。不过AT&T没有选择Starlink作为其应急移动网络的合作伙伴,而是打算利用AST SpaceMobile的卫星网络来构建这项扩展服务。    据AT&T,该公司将借助AST SpaceMobile的卫星网络作为其蜂窝移动网络的一个互补选项,在推出初期,这项服务将仅限于应急响应(比如打通FirstNet网络),不过彭博社早前报道指出,后续该运营商也将能够使用卫星网络来帮助连接通信。    据悉,卫星连接将适用于AT&T现有的LTE/5G频谱,意味着客户可能无需更换手机,即可受益于更广泛的卫星覆盖。同时AT&T将继续与其它供应商合作,为其卫星和移动网络开辟其它特定用例,比如面向石油/天然气钻井平台的海上通讯服务。来自:中关村在线
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2022/10/14 16:57:17
量子计算是一种不断发展的新技术,有望增强一系列业务操作。基于关注自然界最小维度的量子力学(例如分子、原子和亚原子粒子),量子计算机旨在为复杂的业务问题提供更快的解决方案。    量子计算的基础是一个被称为“量子比特”的信息单位。与只有“0”或“1”数值的经典比特不同的是,量子比特可以有介于“0”和“1”之间的任何形式,实现“叠加”。如果结合起来,多个量子比特就可以在同一时间产生许多结果。每增加一个量子比特,其搜索空间将会呈指数级增长。    许多企业都在研究量子如何促进业务发展,并提供新的用例。比如Reply公司正在探索如何利用量子计算为物流、投资组合管理和故障检测等领域提供更优化的解决方案。    量子计算可能带来的业务价值    Reply公司数据科学家、量子计算实践负责人Johannes Oberreuter对于量子计算如何帮助企业实现目标进行了阐述和分析。    首先,该公司发现第一件能带来价值的事情是优化问题。其中一个例子是‘旅行推销员问题’,它在物流领域有很多应用,也需要考虑到复杂性和限制因素,比如在新冠疫情蔓延期间。    在通常情况下,那些被发现过于复杂而无法在传统硬件上优化的问题,会通过一些启发式方法来解决。通常,在该领域有经验的团队或个人可以帮助解决这个问题,但他们还不知道现在是否有更好的解决方案。量子计算允许以一种类似于愿望清单的结构化方式来呈现问题,包含所有的业务复杂性。它们都被编码到一个目标函数中,然后可以用结构化的方式求解。    一些企业已经使用了各种算法和方法试图解决优化问题。寻找具有目标函数的最优解仍然是一个难以解决的问题,但在这里,量子计算机可以解决这个问题。”    不断攀升的量...
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2022/10/14 16:54:16
实现更高功率密度的障碍是什么?实际上,热性能是电源管理集成电路 (IC) 在电气方面的附加特性,既无法忽略也不能使用系统级过滤元件“优化”。要缓解系统过热问题,需要在开发过程的每个步骤中进行关键的微调,以便设计能够满足给定尺寸约束下的系统要求。以下是 TI 专注于优化热性能和突破芯片级功率密度障碍的三个关键领域。    几乎每个应用中的半导体数量都在成倍增加,电子工程师面临的诸多设计挑战都归结于需要更高的功率密度。例如下面这几类应用:    ●   超大规模数据中心:机架式服务器工作使用的功率让人难以置信,这让公用事业公司和电力工程师难以跟上不断增长的电力需求。    ●   电动汽车:从内燃机到 800V 电池包的过渡会导致动力总成的半导体组件数量呈指数增加。    ●   商业和家庭安防应用:随着可视门铃和互联网协议摄像头变得越来越普遍,它们的尺寸越来越小,这对必要的散热解决方案增加了约束。    实现更高功率密度的障碍是什么?实际上,热性能是电源管理集成电路 (IC) 在电气方面的附加特性,既无法忽略也不能使用系统级过滤元件“优化”。要缓解系统过热问题,需要在开发过程的每个步骤中进行关键的微调,以便设计能够满足给定尺寸约束下的系统要求。以下是 TI 专注于优化热性能和突破芯片级功率密度障碍的三个关键领域。    工艺技术创新    许多全球半导体制造商都在竞相提供电源管理产品,这些产品利用工艺技术节点在业界通用封装中实现更高的性能。例如,TI 持续投资 45nm 和 65nm 工艺技术,利用内部技术开发以及 300mm 制造效能来提供针对成本、性能、功率、精度和电压电平进...
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2022/10/14 15:33:46
Qorvo? QPF4656和QPF4730 Wi-Fi 6/6E (802.11ax) 前端模块 (FEM)。这些FEM充分发掘了Wi-Fi 6E频谱的潜力,功效可比当前竞品提升达25%。它们的小尺寸和集成的匹配能力有助于尽可能减少占板面积,同时在成本、尺寸和散热方面提供显著优势。2022年10月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件?分销商兆亿微波 即日起备货Qorvo? QPF4656和QPF4730 Wi-Fi 6/6E (802.11ax) 前端模块 (FEM)。这些FEM充分发掘了Wi-Fi 6E频谱的潜力,功效可比当前竞品提升达25%。它们的小尺寸和集成的匹配能力有助于尽可能减少占板面积,同时在成本、尺寸和散热方面提供显著优势。这两款FEM都配备了单刀双掷开关 (SP2T) 以及可旁路低噪声放大器 (LNA),并采用5.945GHz至7.125GHz功率放大器 (QPF4656) 或5.1GHz至7.125GHz功率放大器 (QPF4730)。这些FEM的发射 (Tx) 增益值为30dB至32dB,接收 (Rx) 增益值为14.5dB,噪声系数为2dB。这些FEM在实现低功耗的同时,仍然可以维持Wi-Fi 6E扩展带宽最大功率级别所具备的高线性输出功率和高吞吐量。凭借这种宽带性能,QPF4656能够运行在UNII5-8 (5.9GHz – 7.1GHz) 的所有通道中,QPF4730也能够运行在UNII1-8 (5.1GHz – 7.1GHz) 的所有通道中,无需任何逻辑切换。它们还配备了针对二次和三次谐波的裸片级滤波、针对DBDC作业的2.4GHz抑制,以及针对应用反馈的电压检测器。QPF4632还带有耦合器射频功率检测器。这些FEM的应用范围涵盖接入点、住宅网关、客户现场设备和物联网 (IoT) 设备。对于开发用途,兆亿微波还销售QPF4656EVB和Q...
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2022/10/14 15:26:51
如同其他的电子元件,智能手机中的天线调谐器也必须能够承受各个阶段的静电释放 (ESD),包括器件制造、智能手机组装和消费使用。然而,人们对各个阶段所需的 ESD 防护等级存在诸多疑问。不断发展的标准和现代化制造系统降低了调谐器的 ESD 要求,但人们仍然根据传统的假设来选择元件。调谐器需要满足极高的 ESD 防护等级则为过时的错误观念,本白皮书旨在围绕以下模型,对其进行纠正,其中包括:人体模型 (HBM) 2 kV,带电设备模型(CDM) 1 kV。实际上,根据 ANSI/ESD S20.20 标准中的相关定义,对于当今的自动化制造技术,调节器需要相对适度的 HBM 和 CDM。此外,对于安装在 PCB 上的电感、变容二极管、其他 ESD 保护元件以及系统电路中的其他元件,可提供符合 IEC 61000-4-2 要求的系统级 ESD 保护,以满足消费使用的需求。    本白皮书将阐明:    HBM、CDM 和 IEC 的 ESD 标准及相对重要性。    针对器件制造和填充 PCB 的 ESD 保护要求。    智能手机组装的板级 ESD 保护以及针对消费使用的系统级 ESD 保护。    器件制造和 PCB 组装器件的 ESD 控制    制造智能手机的过程中,必须保护其元件免受潜在的 ESD 危害,因此器件制造商会在生产设施中制定 ESD 控制计划,以实现产量的最大化,满足客户需求。这些 ESD 控制计划以 ANSI/ESD S20.20 或对应的 IEC 61340-5-1 标准为依据。这些标准旨在帮助工厂构建安全的 ESD 环境,以便于处理这些对 ESD 敏感的器件。为实现标准中的目的,工厂应该能够处理 HBM 和 CDM 耐受电压分别至少为 1...
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2022/10/14 15:22:48
随着各类新能源设备不断增加,低碳环保成为能源行业的主流,如何有效治理配网电能质量是提高配网可靠、安全运行以及推动主动配电网技术应用发展的关键,对电网质量的管控也要求越来越多的电力设备能增加电能质量检测模块。一方面,电力电子设备的大量接入,使得输配电网的电能质量呈现新特征、新问题,亟待解决;另一方面,用电侧负荷的多样性、非线性、冲击性等日益加剧,电能高效利用迫在眉睫,这些新问题给电能质量控制技术带来了机遇与挑战。    揭秘ADI芯片化电能质量解决方案    良好的电能质量意味着能要保持稳定的供电电压,包括稳定的频率与稳定的幅值,否则可能会导致变压器效率降低、破坏电网、电源损坏、信息系统的崩溃等一系列事故的发生。因此,监测电能质量不仅能确保能源的稳定供应,也能进一步提高电网的可靠性,同时提前诊断设备失效的可能性,提升经济效益。    此外,碳中和碳达峰目标所驱,构建以新能源为主体的新型电力系统已经成为电力行业转型发展的方向,未来新能源高比例并网,电力系统调节手段不足的问题将愈加突出,数字化、智能化有望成为未来新型电力系统发展的重要抓手,将在电力系统的电源、电网、负荷、储能各环节全面发挥作用。新型电力系统对电能质量监测的需求来自于分布式发电、边缘计算及电能计量、电能质量生态系统等多个方面,例如增加的可再生能源和分布式发电带来电网波动、逆变器可能会导致电能质量问题,允许边缘计算监控配电网络的电能质量等。    新型电力系统对电能质量监测的需求        为应对新型电力系统市场的电能质量监测需求变化,ADI采用高精度多通道多功能计量模拟前端ADE9430做为模拟采样芯片,可以实现三相电能计量、高达40次的谐波检测及各种电能质量要求的信号调理及检测输出,并以代码...
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2022/10/14 15:18:54
过去十年来,蜂窝网络和手机的普及导致对支持移动通信基础设施的电子产品需求呈指数级增长。同时对更高带宽的需求也在推动网络提供商不断扩大覆盖范围,同时增加蜂窝密度;反过来,这也促进了对基础设施硬件的需求。    15年前,制造商开始对蜂窝无线电设备的互操作性进行标准化,允许在装配带有天线装置、放大器等器件的蜂窝基站时有更多变化。该通信标准由天线接口标准组织(AISG)于2003年和2004年首次制定。目前AISG标准随着市场的扩大而不断发展。下面ADI将列举可满足当今和未来互操作通信需求的若干项功能特点。    AISG v2.0和物理层调制器    集成调制器-解调器(调制解调器)于2009年推出,旨在为无处不在的RS-485接口和2.176MHz OOK信号之间的转换提供一个完整的综合解决方案,该信号由与蜂窝射频频段支持相同电缆的通信标准定义。IC解决方案实现了更紧凑的系统设计,节省了空间、电源和硬件。此外,集成调制解调器能够以小尺寸封装提供简单、成熟、经过工厂测试的设备可靠性。    新AISG v3.0标准    AISG在2019年提出对这项成功标准进行升级。这一步建立在前几代的成功基础上,目的是增加新功能,同时保持主设备和受其管理的天线线路设备之间的核心互操作性。    新的AISG v3.0功能包括设备发现、连接映射和多主控制。虽然系统设计人员会发现,新标准对许多更高级别功能来说是个有益升级,但物理层(PHY)从v2.0到v3.0却保持不变。因此,早期以v2.0标准推出的所有调制解调器仍然完全兼容新的AISG v3.0标准。    需要一个以上的AISG通道    尽管从AISG v2.0升级到v3.0对系...
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2022/10/14 15:15:19
为什么卫星离地面这么远,却很少采用低频通信?为什么大多数卫星的通信频率高达5GHz~40GHz却可以传输3.6万公里的超远距离?要解开这个疑问,我们需要了解以下5个方面的知识。    学生时代,物理老师讲过这几个知识点:    1、FM调频广播的频率是88~108MHz,覆盖范围从几百公里到几千公里;    2、无线蜂窝网络的频率是400MHz~3GHz,覆盖范围从几公里到几十公里;    3、Wi-Fi网络的通信频率是2.4~2.5GHz和5.2~5.8GHz,覆盖范围从几米到几百米;    4、卫星的通信频率通常是5GHz~40GHz[1],通信距离为3.6万公里。    从前三条知识点可知,电磁波频率越低,在空气中自由传播的距离就越远。    那为什么卫星离地面这么远,却很少采用低频通信?为什么大多数卫星的通信频率高达5GHz~40GHz却可以传输3.6万公里的超远距离?    要解开这个疑问,我们需要了解以下5个方面的知识。    01电离层    电离层是地球大气的一个电离区域,其中存在很多自由电子和离子,能使无线电波改变传播速度,发生折射、反射和散射,产生极化面的旋转并受到不同程度的吸收。     如上图所示,长波、中波被电离层直接吸收,只能通过地面波传播;短波被电离层反射,只能在电离层以下的大气内部传播;微波则不受电离层影响,可以直接穿透电离层。    因此,卫星通信必须采用微波频段以上频率的信号,才能实现星地通信。    02电磁波的自由空间衰减    电磁波在穿透任何介质...
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2022/10/14 14:58:44
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月13日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其AC和AC-AT系列轴向水泥绕线电阻部分器件新增便于拾放加工的弯线选件,即WSZ引线型器件--- AC03 WSZ和AC03-AT WSZ,这些器件可以用作表面贴装组件。Vishay Draloric电阻具有高功率等级和出色的抗脉冲性能,是业内首款采用无感型的此类电阻。WSZ引线型器件技术规格如下表所示。       WSZ引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在PCB上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负载电阻和浪涌限流电阻,适用于汽车和工业电子、能量表以及白色家电电源预充电/放电应用。    器件采用坚固耐燃的硅酮水泥涂层,符合UL 94 V-0阻燃测试标准,适于严苛工作条件下使用。电阻器工作温度为-55 C至+250 C,绕线结构满足机械阻力、热冲击、介电强度和高温绝缘电阻的严格要求。    器件符合RoHS标准,无卤素,镀锡端接兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。    WSZ引线型系列电阻现可提供样品并已量产,供货周期为16周。
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2022/10/13 13:26:50
意法半导体5V产品系列新增一款高性能双路运算放大器。新产品TSV782的增益带宽(GBW)为30MHz ,输入失调电压(典型值) 为50?V,可实现高速、高准确度的信号调理。    TSV782的最低工作电压2.0V,在电池深度放电后仍能正常运行,从而延长烟雾报警器等设备的工作时间。每路运放工作电流只有3.3mA ,有助于设计人员最大限度地提高应用能耗预算,支持更丰富的功能,例如,创新的智能功能和无线连接。此外,2.0V的最低工作电压还允许运放使用与低压逻辑器件相同的电源轨,从而简化系统设计,并降低物料清单成本。    TSV782配备轨到轨输入输出,最大压摆率20V/?s,属于意法半导体的高性能轨到轨运放系列。该系列还包括增益带宽GBW 20MHz、最大压摆率13V/?s的 TSV772和每路工作电流5.5mA的 50MHzTSV792。意法半导体的其他运放包括TSV7722和相关产品,这些产品的低轨输入级经过优化设计,特别适合功率转换系统的低边电流测量。    configuration.意法半导体的5V运放系列的高精准度让设计人员能够开发在生产线上无需微调或校准的电路,从而节省昂贵的外部元件,例如,精密电阻器和电位器。在最高125°C 的温度时,新产品TSV782的最大输入偏置电流达到300pA,让采用高阻抗传感器或跨阻抗放大器的模拟电路实现精确的信号调理性能。    TSV782 现已量产,封装包括 SO-8、MiniSO-8 和 2mm x DFN8,2mm其中,DFN8是业内此类运算放大器中的最小的封装。
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2022/10/12 17:06:14
ADI推出多协议工业以太网交换机平台ADIN2299,旨在满足工业和过程自动化、运动控制、交通运输和能源自动化领域的连接需求。作为一款高度集成且经过测试的解决方案,ADIN2299包含通信控制器、双端口10/100Mbps以太网交换机、存储器、物理层(PHY)和协议栈,适于星型、线型或环型拓扑应用设计。ADIN2299硬件、软件和预认证工业协议的面市,将大幅缩短系统集成和上市时间。    预认证协议解决方案缩短了开发时间    Analog Devices, Inc. (ADI)推出多协议工业以太网交换机平台ADIN2299,旨在满足工业和过程自动化、运动控制、交通运输和能源自动化领域的连接需求。作为一款高度集成且经过测试的解决方案,ADIN2299包含通信控制器、双端口10/100Mbps以太网交换机、存储器、物理层(PHY)和协议栈,适于星型、线型或环型拓扑应用设计。ADIN2299硬件、软件和预认证工业协议的面市,将大幅缩短系统集成和上市时间。    ADI公司宣布推出多协议工业以太网交换机平台    除协议栈之外,ADIN2299还提供RTOS、文件系统、驱动程序和TCP/IP,有效缩短设计和调试时间。应用处理器可通过UART、SPI或以太网接口连接到交换机平台。ADIN2299软件可以令应用处理器连接到统一接口,无需更改应用处理器软件,即可使用各种工业协议。因此,在纳入其他协议时,省去了相关的学习过程。基于ADIN2299,客户利用单个现场设备硬件设计即可支持多种工业协议。ADIN2299的另一个关键要素是网络安全。它具有安全引导和安全更新功能,确保仅执行经验证的代码,减少了网络攻击可能造成的现场中断现象。    ADIN2299评估套件可用于平台评估和系统开发。目...
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2022/10/12 17:02:37
KRYTAR公司的3 dB 90度混合耦合器具有多种功能,包括在广泛的商业和军事应用中使用的放大器、开关电路和天线波束形成网络中分离和组合信号。这些90度混合电路用于需要将功率平衡分配到两条相隔90度的传输线的电路中。这些混合耦合器在这些频带内的许多应用中提供了简单的解决方案,包括电子战(EW)、商用无线、卫星通信、雷达、信号监测和测量、天线波束形成以及EMC测试环境。对于许多空间受限的情况,这些KRYTAR耦合器的紧凑尺寸是理想的。这些耦合器也可以按照军用规格制造。    KRYTAR新型90度混合耦合器,型号3060200,具有卓越的超宽带多功能性,频率范围从6.0到20.0 GHz,相位和振幅匹配良好。典型规格包括3 dB联轴器;振幅不平衡:±0.4 dB;相位不平衡度为±5度;隔离度14 dB;最大VSWR:1.45;插入损耗    此外,3060200型的输入额定功率平均为20 W,峰值为3 kW。混合耦合器配有行业标准SMA内螺纹连接器。这款小巧的包装尺寸仅为1.25英寸(长)x 0.86英寸(宽)x 0.40英寸(高),重量仅为1.0盎司。工作温度为-54°至+85°C。该耦合器通常有库存至30天,ARO。
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2022/10/12 14:05:03
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