<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>问答 - Recent Threads</title><link>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246</link><description /><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:24 GMT</lastBuildDate><atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246" /><item><title>ADUC7060 串口无法接收数据</title><link>https://ez.analog.com/thread/604745?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:24 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:2ef95968-139f-4c3c-8ec6-5fa5572f56e7</guid><dc:creator>hjj861</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/604745?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/604745/aduc7060/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;/************************************************************************************************&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Author : ADI - Apps www.analog.com/AduC7060&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Date : November 2007&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;File : UART_IRQ.c&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hardware : ADuC706x&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Description : This simple example shows how to use the UART with interrupts.&lt;br /&gt; If you open a Hyperterminal window and send a charachter to the Evaluation board,&lt;br /&gt; It will return a string.&lt;br /&gt; Baud rate settings: 9600-N-1 &lt;br /&gt;*************************************************************************************************/&lt;br /&gt;// Bit Definitions&lt;br /&gt;#define BIT0 0x01&lt;br /&gt;#define BIT1 0x02&lt;br /&gt;#define BIT2 0x04&lt;br /&gt;#define BIT3 0x08&lt;br /&gt;#define BIT4 0x10&lt;br /&gt;#define BIT5 0x20&lt;br /&gt;#define BIT6 0x40&lt;br /&gt;#define BIT7 0x80&lt;br /&gt;#define BIT8 0x100&lt;br /&gt;#define BIT9 0x200&lt;br /&gt;#define BIT10 0x400&lt;br /&gt;#define BIT11 0x800&lt;br /&gt;#define BIT12 0x1000&lt;br /&gt;#define BIT13 0x2000&lt;br /&gt;#define BIT14 0x4000&lt;br /&gt;#define BIT15 0x8000&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;#include&amp;lt;aduc7060.h&amp;gt;&lt;br /&gt;# include &amp;quot;stdio.h&amp;quot;&lt;br /&gt;# include &amp;quot;string.h&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;volatile unsigned char bSendResultToUART = 0; // Flag used to indicate ADC1 resutl ready to send to UART &lt;br /&gt;unsigned char szTemp[64] = &amp;quot;&amp;quot;; // Used to store ADC1 result before printing to UART&lt;br /&gt;unsigned char ucTxBufferEmpty = 0; // Used to indicate that the UART Tx buffer is empty&lt;br /&gt;volatile unsigned char ucRxChar = 0; // Variable to read COMRX register into in IRQ handler&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;int main(void)&lt;br /&gt;{&lt;br /&gt; unsigned char i = 0;&lt;br /&gt; unsigned char nLen = 0;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; POWKEY1 = 0x1;&lt;br /&gt; POWCON0 = 0x78; // Set core to max CPU speed of 10.24Mhz&lt;br /&gt; POWKEY2 = 0xF4;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; // Initialize the UART for 9600-8-N&lt;br /&gt; GP1CON = BIT0 + BIT4; // Select UART functionality for P1.0/P1.1&lt;br /&gt; COMCON0 = BIT7; // Enable access to COMDIV registers&lt;br /&gt; COMDIV0 = 0x21; // Set baud rate to 9600.&lt;br /&gt; COMDIV1 = 0x00;&lt;br /&gt; //COMDIV2 = 0x21 + BIT11; // Enable fractional divider for more accurate baud rate setting&lt;br /&gt; COMCON0 = BIT0 + BIT1 + BIT2;&lt;br /&gt; COMIEN0 = BIT0 + BIT1; // Enable UART interrupts when Rx full and Tx buffer empty.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; IRQEN = BIT11; // Enable UART interrupt source&lt;br /&gt; bSendResultToUART = 0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;sprintf ( (char*)szTemp, &amp;quot;Waiting for byte from PC&amp;quot;);// Send Opening String to the UART &lt;br /&gt; nLen = strlen((char*)szTemp);&lt;br /&gt; for ( i = 0 ; i &amp;lt; nLen ; i++ ) // loop to send opening String&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; COMTX = szTemp[i];&lt;br /&gt; ucTxBufferEmpty = 0;&lt;br /&gt; while (ucTxBufferEmpty == 0)&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; while (1)&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; if (bSendResultToUART == 1) // Is there an ADC1 result ready for UART transmission?&lt;br /&gt; { &lt;br /&gt; sprintf ( (char*)szTemp, &amp;quot;Received Charachter was : %d,\r\n\n&amp;quot;,ucRxChar );// Send the Received charachter to the UART &lt;br /&gt; nLen = strlen((char*)szTemp);&lt;br /&gt; bSendResultToUART = 0;&lt;br /&gt; for ( i = 0 ; i &amp;lt; nLen ; i++ ) // loop to send String&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; COMTX = szTemp[i]; // Load Tx buffer&lt;br /&gt; ucTxBufferEmpty = 0;&lt;br /&gt; while (ucTxBufferEmpty == 0) // Wait for Tx buffer empty interrupt to occur before reloading COMTX register&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; return 0x0;&lt;br /&gt;}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;void IRQ_Handler(void) __irq&lt;br /&gt;{&lt;br /&gt; unsigned long IRQSTATUS = 0;&lt;br /&gt; unsigned char ucCOMIID0 = 0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IRQSTATUS = IRQSTA; // Read off IRQSTA register&lt;br /&gt; ucCOMIID0 = COMIID0; // Read the UART IRQ ID register&lt;br /&gt; if ((IRQSTATUS &amp;amp; BIT11) == BIT11) //UART interrupt source&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; if ((ucCOMIID0 &amp;amp; 0x2) == 0x2) // Transmit buffer empty&lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; ucTxBufferEmpty = 1;&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; if ((ucCOMIID0 &amp;amp; 0x1) == 0x1) // Receive buffer Full &lt;br /&gt; {&lt;br /&gt; ucRxChar = COMRX; // read COMRX register&lt;br /&gt; bSendResultToUART = 1; // Set flag to return a string to the PC&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt; }&lt;br /&gt;}&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;发送正常，为什么接收不到串口调试助手发送的数据，硬件验证过没有问题&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>I want to simulate a saturable inductor that is similar to the real world.</title><link>https://ez.analog.com/thread/602426?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:44:56 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:c962ed00-1fb7-4959-af2b-f70f365ef3d4</guid><dc:creator>CHENGUANGIYANG</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/602426?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/602426/i-want-to-simulate-a-saturable-inductor-that-is-similar-to-the-real-world/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span&gt;LTSPICE好像没有官方的询问渠道，真诚的希望在这里能够找到可执行的答案，谢谢！&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;想要仿真一个可饱和电感，类似与现实世界。（当通过电感的电流，或伏秒积超过一个值时，电感量会开始急剧下降，或者变为一个很小的电感值。）&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;想到的实现思路：&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;①是否有语句可以实现，用查表的方式，当电流在不同的区间，变为不同的电感量（5A&amp;gt;I&amp;gt;0A , L=100UH ; I&amp;gt;=5A ,&amp;nbsp;&lt;span&gt;L=0.5UH&lt;/span&gt;）。之前在网上查到过可变电阻的仿真方式，如下。但是电感用同样的方法不能实现，仿真会报错。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;②能够导入更为专业的磁芯模型，根据实际的B-H曲线，来实现饱和电感。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;The translation is as follows.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;There appears to be no official inquiry channel dedicated to LTspice, and we sincerely anticipate finding practical and actionable solutions in this community. Thank you for your assistance.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div&gt;I want to simulate a saturable inductor that is similar to the real world. (When the current through the inductor or the volt-second product exceeds a certain value, the inductance will start to drop sharply or become a very small inductance value.)&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Proposed implementation ideas:
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
① Is there a statement to achieve this by using a lookup table, where the inductance changes to different values when the current is in different ranges? &lt;span&gt;（5A&amp;gt;I&amp;gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span&gt;A , L=100UH ;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;I&amp;gt;=5A ,&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;L=0.5UH&lt;/span&gt;&lt;span&gt;）&lt;/span&gt;I previously found a simulation method for variable resistors online, as shown below.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span&gt;However, this method cannot be applied to inductors, and the simulation will report an error.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
② It is possible to import more professional magnetic core models and implement the saturable inductor based on actual B-H curves.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/990cb719_2D00_8c2f_2D00_4d7a_2D00_8e9c_2D00_8c3cca0b0b35.png" /&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/2f5961ba_2D00_d5f8_2D00_4038_2D00_869c_2D00_37c9aa8070bb.png" /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>使用EVAL-AD428WD1BZ demo板下载ADI_A2B_Software-Rel19.4.5例程的SS工程，提示版本不匹配</title><link>https://ez.analog.com/thread/601027?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:07:29 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:b5cbbb29-dcf8-4185-8e21-ac4ae38448dc</guid><dc:creator>AaronSSL</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/601027?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/601027/eval-ad428wd1bz-demo-adi_a2b_software-rel19-4-5-ss/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;Hi ,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;有几个问题想要请教一下，谢谢~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 1. 我使用EVAL-AD428WD1BZ demo板下载ADI_A2B_Software-Rel19.4.5例程的SS工程，提示版本不匹配，例程路径如下：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C:\Analog Devices\ADI_A2B_Software-Rel19.4.5\Schematics\BF\A2BSchematics ：&amp;nbsp;&amp;nbsp;adi_a2b_3NodeSampleDemoConfig&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Demo板拿到以后我只给板子做了12V供电和连接USBi的动作，其他部分没动过&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 2.&amp;nbsp;&lt;span&gt;EVAL-AD428WD1BZ这个demo板是否有资料讲解如何使用？有的话能否提供一下相关的文档&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 3.&amp;nbsp;EVAL-AD428WD1BZ 这个demo板的pcb我打不开，请问是否有对应的导出pdf文件可以用来查测试点，谢谢~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 4.&amp;nbsp;EVAL-AD428WD1BZ 使用USBi下载工程，是使能DSP芯片还是DSP+A2B+1761芯片？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1763546196547v1.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>使用AD7177-2采集数据时，采集其中1路数据会在相邻通道也会检测到相同的值，求解决</title><link>https://ez.analog.com/thread/600509?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:56:54 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:4f968542-1129-4c29-bd9a-b6eeea8a0dfb</guid><dc:creator>LanePX</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/600509?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/600509/ad7177-2-1/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;AD7177-2芯片IN0~IN3检测电压信号，IN4接地，数据采集时，只接IN0无法检测到数据，只接IN1，IN1和IN2采到相同的数据，以此类推只接IN2和IN3是相同的现象，请问这个现象是什么原因造成的呢&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>ad9557 怎样用开发板读取EEPROM里的所有数据出来备份？</title><link>https://ez.analog.com/thread/598719?ContentTypeID=0</link><pubDate>Sat, 23 Aug 2025 05:28:22 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:af65dd81-3e83-4a0c-aae0-15bc519b25da</guid><dc:creator>ad9557</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/598719?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/598719/ad9557-eeprom/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;你好，请问ad9557 怎样用开发板读取EEPROM里的所有数据出来备份？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>求资料</title><link>https://ez.analog.com/thread/593692?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 17 Mar 2025 12:09:33 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:f59e1723-4658-4573-8bc5-80eb33f94109</guid><dc:creator>layer</dc:creator><slash:comments>5</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/593692?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/593692/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;官网上的&lt;a class="hit-name web-subtitle-medium search-name title-link" href="https://www.analog.com/cn/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-hmc704lp4e.html" target="_self"&gt;&lt;span class="ais-Highlight"&gt;&lt;span class="ais-Highlight-nonHighlighted"&gt;EVAL-&lt;/span&gt;&lt;mark class="ais-Highlight-highlighted"&gt;HMC704LP4E&lt;/mark&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;的资料打不开了，求一份&lt;a class="hit-name web-subtitle-medium search-name title-link" href="https://www.analog.com/cn/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-hmc704lp4e.html" target="_self"&gt;&lt;span class="ais-Highlight"&gt;&lt;span class="ais-Highlight-nonHighlighted"&gt;EVAL-&lt;/span&gt;&lt;mark class="ais-Highlight-highlighted"&gt;HMC704LP4E&lt;/mark&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;的资源，我需要里面的PCB文件，不要原理图&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>TMC5160归零程序</title><link>https://ez.analog.com/thread/589824?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 25 Nov 2024 01:59:24 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:cdb44160-26a8-452b-9e2e-1af90d9746ec</guid><dc:creator>tmc5160</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/589824?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/589824/tmc5160/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;请帮忙提供一份TMC5160硬件归零程序&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>STM32驱动AD1938  DAC无法输出模拟信号</title><link>https://ez.analog.com/thread/589110?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:34:25 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:fc3e87c7-f642-4359-9ef6-2ace5761e1bc</guid><dc:creator>leviakam</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/589110?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/589110/stm32-ad1938-dac/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;一， &lt;span&gt;SPI&lt;/span&gt;配置&lt;span&gt;AD1938&lt;/span&gt;寄存器，并读取寄存器数据（已实现）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如监测&lt;span&gt;PLL&lt;/span&gt;锁存状态，能够返回&lt;span&gt;0F&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;PLL&lt;/span&gt;锁存。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974329599v2.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;二、通过&lt;span&gt;I2S&lt;/span&gt;标准协议调试一组双通道&lt;span&gt;DAC&lt;/span&gt;输出正弦波和余弦波的模拟信号（第三组左右两声道）。（未调通）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;测试要求：采样频率为&lt;span&gt;48KHz&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;16&lt;/span&gt;位数据宽度，&lt;span&gt;AD1938&lt;/span&gt;主时钟&lt;span&gt;MCK&lt;/span&gt;为外部提供（&lt;span&gt;STM32&lt;/span&gt;的&lt;span&gt;MCO&lt;/span&gt;引脚提供&lt;span&gt;12.288MHz&lt;/span&gt;作为时钟源），数据格式为&lt;span&gt;Stereo&lt;/span&gt;立体声模式&lt;span&gt;(&lt;/span&gt;标准&lt;span&gt;I2S philips&lt;/span&gt;协议&lt;span&gt;)&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;STM32 &lt;/span&gt;的&lt;span&gt;I2S&lt;/span&gt;配置为主发送模式，所以&lt;span&gt;DAC&lt;/span&gt;的&lt;span&gt;LRCLK&lt;/span&gt;和&lt;span&gt;BCLK&lt;/span&gt;设置为从模式，其中&lt;span&gt;I2S &lt;/span&gt;的&lt;span&gt;SDO&lt;/span&gt;引脚接&lt;span&gt;AD1938&lt;/span&gt;的&lt;span&gt;DSDATA3&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974362655v4.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第一步，&lt;span&gt;SPI&lt;/span&gt;配置&lt;span&gt;AD1938&lt;/span&gt;的&lt;span&gt;PLL&lt;/span&gt;和时钟控制寄存器如下&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974463628v5.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第二步，配置&lt;span&gt;DAC&lt;/span&gt;寄存器如下，&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974475994v6.png" alt=" " /&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974483726v7.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;其中，&lt;span&gt;I2S&lt;/span&gt;数据格式中，&lt;span&gt;DSDATA&lt;/span&gt;最高位是在&lt;span&gt;DBCLK&lt;/span&gt;第二个上升沿开始采样的，认为&lt;span&gt;SDATA delay &lt;/span&gt;需设置为&lt;span&gt;1&lt;/span&gt;，即一个&lt;span&gt;BCLK&lt;/span&gt;周期延迟。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974562440v8.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第三步，&lt;span&gt;I2S&lt;/span&gt;配置代码如下，&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974646031v9.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I2S发送的数据代码（左右两通道分别正弦波和余弦波）如下，&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974660592v10.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;三、调试j结果&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（&lt;span&gt;1&lt;/span&gt;）&lt;span&gt;DAC&lt;/span&gt;无输出；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（&lt;span&gt;2&lt;/span&gt;）&lt;span&gt;STM32&lt;/span&gt;提供的&lt;span&gt;12.288MHz&lt;/span&gt;时钟，示波器测得为&lt;span&gt;12.5MHz&lt;/span&gt;，如下图，有误差但不知是否在误差范围内；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730974822991v12.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（&lt;span&gt;3&lt;/span&gt;）数据格式可能也存在问题，但实际测得的数据都是标准的格式，不知道哪里会出现问题。试着随便发送两帧16位的数据进行观测，数据也能对应上。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730975230732v13.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1730975263448v14.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;目前处于卡壳状态，找不到突破点了，一方面怀疑数据格式，一方面怀疑AD1938寄存器配置问题，配置调整了却不管用，还望各位大佬多多指点！&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>资料查询：AD2433WA1BZ EVM开发板的原理图与user guide</title><link>https://ez.analog.com/thread/588124?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:04:58 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:352af3ab-5310-4fa4-bd8e-777b92d621c4</guid><dc:creator>WHS</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/588124?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/588124/ad2433wa1bz-evm-user-guide/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;能否提供AD2433WA1BZ EVM开发板的原理图与user guide？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>AD9361接收端错误</title><link>https://ez.analog.com/thread/586881?ContentTypeID=0</link><pubDate>Sun, 08 Sep 2024 12:50:29 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:3582fb52-d9e4-4d5c-8d11-d77053e8fb55</guid><dc:creator>changbati</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/586881?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/586881/ad9361/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;用rom核导入IQ两路数据，发射端dac正确，接收端program多次，每次结果都不一致，这是为什么呢？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;下图是正确的时候&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1725799684120v2.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;program了一次又不正确了&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1725799709801v3.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;这是为什么呢？而且观察到接收端的IQ两路总是同时变化。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>LTC5562 输出信号高阶交调非常严重</title><link>https://ez.analog.com/thread/584940?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:40:12 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:14085eda-ac5b-45a7-9a4f-180d3f66890e</guid><dc:creator>chenqing</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/584940?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/584940/ltc5562/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;RF-in =1900mhz&lt;br /&gt;LO in=800mhz&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;需要的输出信号为1.1ghz&amp;nbsp; 但是高阶交调很严重，能帮忙解决吗&lt;br /&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/1.jpg" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>有人用过ADA4355吗？交流下使用经验？</title><link>https://ez.analog.com/thread/583485?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:29:54 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:75b8dc73-3235-41f7-93db-1fa6e5fd4e6a</guid><dc:creator>RDLL</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/583485?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/583485/ada4355/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;有人使用ADA4355这款芯片做过产品吗？具体如何使用？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>ADuCM360开发手册</title><link>https://ez.analog.com/thread/581442?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 12 Apr 2024 07:00:11 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:e9c57362-11fc-4929-831b-966da4df3ba1</guid><dc:creator>lmm</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/581442?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/581442/aducm360/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;仅找到了ADu360CM的数据手册，官方是否提供了技术参考手册用于介绍各模块以及寄存器&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>LTSpice使用问题咨询</title><link>https://ez.analog.com/thread/581306?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 10 Apr 2024 03:19:55 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:62b6067e-d5cb-4151-b6cb-a0f343c768f6</guid><dc:creator>LANVictory</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/581306?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/581306/ltspice/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;各位工程师好！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;本人在使用LTspice进行瞬态响应仿真时，对于同一个电路复制到两个不同的LTspice文件中，仿真结果不一样。我确定两个电路器件、参数、连接完全一样，因为是复制过去的，并且看了Control Panel里面的SPICE设置，两个都是用的是默认设置。一个仿真结果如下，仿真运行到5ms左右开始出现自激振荡，仿真开始变得很慢。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1712718855370v1.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1712718958795v3.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;另一个文件里面的这个电路则是10ms仿真能很快运行完毕：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1712718927640v2.png" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;请问这是为什么呢？两个文件中除了这两个相同的电路外还有各自其他电路，难道是文件中的其他部分电路会有影响？但是文件中的其他电路没有跟这个电路之间有连接关系，按理说不应该有影响吧&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>DC2434A的PCB布线</title><link>https://ez.analog.com/thread/580651?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 26 Mar 2024 07:14:36 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:822d0cab-5895-4318-8387-fe5a5b979cb1</guid><dc:creator>BlotterHandel</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/580651?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/580651/dc2434a-pcb/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;有没有DC2434A的PCB布线图&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>wiki网站访问不了，返回码403</title><link>https://ez.analog.com/thread/576649?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 03 Jan 2024 09:37:59 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:1eba2b44-c09c-4b51-9279-79c47a9d2361</guid><dc:creator>zkaixuexi</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/576649?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/576649/wiki-403/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;最近发现wiki访问不了，想知道是网站设置权限了吗,有没有人知道什么原因&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://wiki.analog.com/"&gt;ADI的wiki网站&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>高速模数转换器精度透视(第三部分)</title><link>https://ez.analog.com/thread/567622?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:14:42 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:2b754c1d-9702-4d3f-a655-fe58cd1e704d</guid><dc:creator>gugang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/567622?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/567622/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;你好，是否可以方便分享一下这篇文章《高速模数转换器精度透视(第三部分)》中的有关于直流精度的计算表格。非常感谢！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;该文章的链接如下：&lt;a href="https://www.analog.com/cn/technical-articles/an-inside-look-at-high-speed-analog-to-digital-converter-accuracy-part3.html"&gt;www.analog.com/.../an-inside-look-at-high-speed-analog-to-digital-converter-accuracy-part3.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>使用ADF4007锁定激光器频率</title><link>https://ez.analog.com/thread/563698?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 18 Oct 2022 05:10:38 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:0adce98b-15a4-4264-be30-a16123601478</guid><dc:creator>sxdx</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/563698?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/563698/adf4007/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;在尝试使用产品ADF4007尝试对激光器锁频，锁上以后误差信号线不是想象中的一条直线，而是如视频中的方波。想咨询一下您，为什么我们会出现这种情况？是我们对ADF4007使用方式不对么？什么原因导致的误差信号线变成方波呢&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/637/caecc1604998d0fb72afa6b078467e87.mp4"&gt;ez.analog.com/.../caecc1604998d0fb72afa6b078467e87.mp4&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>关于Coefficient Calculations on DSP部分系数转换不全</title><link>https://ez.analog.com/thread/563569?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 13 Oct 2022 05:57:36 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:176d5ec5-a858-4a93-b718-62ebf31a5378</guid><dc:creator>zhangzhifeng</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/563569?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/563569/coefficient-calculations-on-dsp/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;1、1st-Order Low-Pass / High-Pass&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2、&lt;span&gt;All-pass&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;3、Peaking&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;4、Notch&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;5、Chebyshev Low-Pass / High-Pass&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;6、Shelving&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在哪儿可以看到具体的系数计算方法？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;还有high shelf,low shelf系数转换中S如何计算？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1665640818205v1.png" alt=" " /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>参考设计丨满足高精度应用的可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源！</title><link>https://ez.analog.com/thread/553592?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:22:35 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:00bdbba6-05ae-4f95-ba43-479ba96d318b</guid><dc:creator>Admin_ADI</dc:creator><slash:comments>6</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/553592?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/553592/20-5-v/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;精密直流电压是科学仪器和测量设备、自动化测试设备、工厂自动化和控制、化学分析及其他许多高精度应用的关键组成部分。最苛刻的应用需要一位数ppm（百万分之一）的温度漂移、1ppm以下的线性度和可预测的低噪声性能。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;图1所示电路是一种可编程20位电压源，能够满足这些苛刻应用的需求。输出范围为-5 V至+5 V，积分非线性(INL)为&amp;plusmn;1 LSB，差分非线性(DNL)为&amp;plusmn;1 LSB，在整个输出范围内的噪声和漂移均非常低。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;板载电源转换器从开发平台板提供的单电压电源产生所需的电源轨。低噪声、高电源抑制比(PSRR)稳压器确保开关噪声最小化。高精度、高稳定性、板载气密基准电压源可确保20位系统的高精度和准确性。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;电路的输出有缓冲电路，提供可选的远程检测连接以补偿引线电阻，或支持在必要时插入外部功率级，以为期望的最终应用提供驱动灵活性。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:574px;max-width:812px;" alt=" " height="574" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1624x1148/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640939719882v1.png" width="812" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;下载完整PDF文件&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/637/cn0531_5F00_cn.pdf"&gt;ez.analog.com/.../cn0531_5F00_cn.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>干货分享丨深入研究ADC的精度和带宽问题！</title><link>https://ez.analog.com/thread/553590?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 31 Dec 2021 08:20:55 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:97bcdc23-8983-4695-be2d-66e29b0070ff</guid><dc:creator>Admin_ADI</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/553590?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/553590/adc/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;strong&gt;ADC建立时间精度&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;一般而言，一个ADC的内部前端需要在半个周期或采样时钟周期内建立(0.5/Fs)，这样才能提供对内模拟信号捕捉的精确表达。&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;因此，对于一个12位ADC(采样速率为2.5 GSPS，满量程输入范围为1.3 V p-p)来说，全功率带宽(FPBW)可通过下列瞬态公式推导：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:580px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1160x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640938825907v1.png" alt=" " /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;求解t：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:580px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1160x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640938825912v2.png" alt=" " /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;代入&amp;tau; = 1/(2 &amp;times; &amp;pi; &amp;times; FPBW)，一个时间常数，求解FPBW：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:580px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1160x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640938825913v3.png" alt=" " /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;现在，令t = 0.5/Fs，则样本建立所需的时间如下(样本周期为1/Fs)：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:580px;" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1160x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640938825914v4.png" alt=" " /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;这样会使ADC内部前端所需的带宽或FPBW最小。这是转换器内部前端建立至1 LSB以内并正确采样模拟信号所需的带宽。为了满足这类ADC的1 LSB精度要求，这将会需要花费数个时间常数。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;一个时间常数为24 ps或&amp;tau; = 1/(2 &amp;times; &amp;pi; &amp;times; FPBW)。要了解ADC满量程范围内达到LSB尺寸要求所需的时间常数数量，就需要找出满量程误差或%FS。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;或者1 LSB = FS/(2N)，其中N = 位数；&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;或1.3 V p-p/(212) = 317 mV p-p，且%FS = (LSB/FS) &amp;times; 100 = 0.0244。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;通过描绘欧拉数或e&amp;tau;，可以绘出一条曲线，以便每次通过常数都能方便地看出相对误差。如图1可见，12位ADC样本建立至大约1 LSB以内需时8.4个时间常数。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1078x480/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640938825914v5.jpeg" alt=" " /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;图1.建立精度与时间常数的关系&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;这样，设计人员便能估算用于转换器的最大模拟输入频率或采样带宽，并依旧建立至1 LSB误差以内。超出这个范围，则ADC无法精确表示信号。这可以简单定义为：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;FMAX = 1/(&amp;tau; &amp;times; 时间常数数量)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;或&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;1/(24 ps &amp;times; 8.4) = 4.96 GHz&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;记住，这里表示的是最佳情形，并假定采用单极点ADC前端。并非所有现实中的转换器都以这种方式工作，但这是一个很好的开端。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;strong&gt;关于ADC带宽的简要说明&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADC全功率带宽不同于定义的转换器可用带宽或采样带宽，它可以当成是模拟信号输入运算放大器的全功率带宽(FPBW)，信号更像是三角波信号，并且输出端存在大量失真。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;FPBW是ADC精确捕捉信号并使内部前端正确建立所需的带宽(前文示例中为6.62 GHz)。选择一个IF并在该范围内使用转换器不是一个好主意，因为系统的性能结果会大幅改变；在大约5 GHz处，根据转换器数据手册中的额定分辨率和性能指标，满量程带宽远高于转换器自身的最大采样带宽。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;设计是围绕采样带宽而展开的。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;所有设计都应当避免使用额定全功率带宽的某一或全部最高频率部分，否则动态性能(SNR/SFDR)会下降并大幅改变。&lt;strong&gt;为了确定高速ADC的采样带宽，应当使用文中的示例，因为这些数据并非总能从数据手册中获取。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;通常，数据手册会规定甚至列出转换器采样带宽内经过生产测试、能够保证额定性能的频率。然而，在较老的ADC产品中这些测试频率在数据手册中并不总是以FMAX来定义。今后还需要对行业中的这些带宽术语做出更好的说明、定义和测试。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>反馈、感知、控制、连接，多领域ADI智能运动控制产品大起底！</title><link>https://ez.analog.com/thread/553586?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 31 Dec 2021 04:31:43 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:4bfd56c8-b7a9-4cdb-a709-2d297c859cc2</guid><dc:creator>Admin_ADI</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/553586?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/553586/adi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;随着经济的发展，许多机器设计应用对运动控制产品的需求增加了。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;根据IHS Markit 对全球运动控制市场的研究，预计全球运动控制市场从2018 年到2022年将以7％的复合年增长率增长，到2022 年将达到205 亿美元。不同的市场，有不同的期望和需求，这也迫使供应商保持适当的灵活性。对此，ADI在智能运动控制领域推出了全套的解决方案，覆盖整个制造流程，以实现更高产出，同时降低能耗，从而达到更可持续的智能制造。下图为ADI用于智能运动控制应用的解决方案。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:522px;max-width:867px;" alt=" " height="522" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1734x1044/__key/communityserver-discussions-components-files/637/pastedimage1640923879357v1.png" width="867" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h2 class="spotlight__heading   "&gt;&lt;a id="T_1551985061" name="T_1551985061"&gt;&lt;/a&gt;智能运动控制解决方案&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ADI公司用于智能运动控制应用的技术和系统级解决方案支持实现更高级别的性能，同时降低能耗和减少停机时间。图5概要介绍典型的电机驱动器信号链，该信号链由6个主要模块构成，每个模块代表一种ADI解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;a id="T_1709195286" name="T_1709195286"&gt;&lt;/a&gt;功率电子器件&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;功率电子器件在电机驱动器系统中提供功率转换。高压系统(&amp;gt;100 V)使用绝缘栅驱动器来驱动功率半导体。 ADuM4122&amp;nbsp;是单栅绝缘栅驱动器，提供3 A短路(&amp;lt;3 &amp;Omega;)，支持功能性或增强绝缘（高达~800 V直流母线），提供摆率控制，以实现EMI/功率损耗优化；还支持高共模瞬变抑制(CMTI)和低传播延迟，以配合SiC和GaN功率半导体使用。ADuM160N&amp;nbsp;多通道数字隔离器可用于隔离PWM信号，与集成了栅驱动器和功率半导体的集成功率模块(IPM)配合使用。 ADuM6028 隔离功率器件可与数字隔离器、隔离型收发器和隔离型数据转换器一起使用，提供完全通过安全认证、可即时使用的非常小巧的8引脚解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADuM4122产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADUM4122.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADUM4122.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADuM160N产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADuM160N.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADuM160N.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADuM6028产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADuM6028.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADuM6028.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;对于低压系统(&amp;lt;100 V)，可使用提供浮动接地和可编程死区时间的100 V半桥驱动器 LTC7060，或采用PassThru&lt;sup&gt;&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;技术和自适应击穿保护的150 V受保护高端NMOS静态开关驱动器 LTC7000来驱动低压半导体。LTC7000还支持可编程死区时间（用于优化效率）、增强型电流控制和摆率控制（用于降低EMI）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;LTC7060产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/LTC7060.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/LTC7060.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;LTC7000产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ltc7000.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ltc7000.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;a id="T_1221710365" name="T_1221710365"&gt;&lt;/a&gt;电流检测&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;ADuM7701 是一款高性能、二阶&amp;Sigma;-&amp;Delta;调制器，片上的数字隔离采用ADI公司的&lt;em&gt;i&lt;/em&gt;Coupler&lt;sup&gt;&amp;reg;&lt;/sup&gt;技术，能将模拟输入信号转换为高速单位数据流，以进行隔离电流检测测量。 ADuM7703 提供低失调漂移（最大0.6 &amp;mu;V/&amp;deg;C），可降低扭矩纹波，采用紧凑型8引脚封装，集成LDO，以简化电源设计和减小板面积。提供150 V/ns CMTI（最小额定值），可配合GaN和SiC功率电子器件使用。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADuM7701产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADUM7701.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADUM7701.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADuM7703产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADUM7703.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADUM7703.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD8410 高压电流检测放大器提供高增益（20 V/V、50 V/V、100 V/V）、低失调漂移(~1 &amp;mu;V/&amp;deg;C)和高带宽(2 MHz)，以实现优化电流控制。AD8410还包括双向电流测量输入（高达100 V共模输入）。 LTC6102 精密零漂移电流检测放大器确保在广泛的工作条件下提供精度，在电流分流检测应用中可由高端电压（高达100 V）供电。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;AD8410产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/AD8410.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/AD8410.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;LTC6102产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ltc6102.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ltc6102.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;a id="T_2031986491" name="T_2031986491"&gt;&lt;/a&gt;位置检测&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;位置反馈用于执行直接位置控制，或推断转速和执行机器速度控制。 ADA4570 和 ADA4571 将AMR角度传感器和集成式信号调节器集成在一起，为电机驱动器和伺服器应用提供更高精度的绝对位置检测（误差&amp;lt;0.1&amp;deg;，使用寿命/温度&amp;lt;0.5&amp;deg;）。它们能在严苛的磁性环境中可靠运行，支持宽气隙公差且不降低角误差精度（与霍尔/GMR/TMR不同），并简化系统设计考量。与工业应用中的光学传感器相比，ADA4570和ADA4571不受灰尘或污垢影响，与市场上内置校准引擎的数字输出解决方案相比，它们的延迟非常低。ADA4571生成两个单端模拟输出（正弦和余弦），用于表示周围磁场的角位置，ADA4570则生成两个差分模拟输出对。ADA4571的双版本(ADA4571-2)也可用于安全关键应用中需要完全冗余的地方。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADA4570产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADA4570.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADA4570.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADA4571产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ada4571.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ada4571.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD7380&amp;nbsp;是一款4 MSPS双通道同步采样16位SAR ADC，提供精度、吞吐量和最小尺寸，适用于编码器应用。AD7380采用小封装(3 mm &amp;times;3 mm)，用于使编码器小型化，提供4 MSPS吞吐量，以实现最低延迟和控制环路快速瞬态响应。AD7380过采样引擎可以在较慢的工作条件下实现更高的精度。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;AD7380产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/AD7380.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/AD7380.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;a id="T_392569127" name="T_392569127"&gt;&lt;/a&gt;机器健康&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;振动和冲击传感器正被集成到编码器或电机中，以提供资产健康状况信息。 ADXL1002 超低噪声（&amp;plusmn;50 g范围内为25 &amp;mu;g/&amp;radic;Hz）、高频率&amp;plusmn;50 g MEMS加速度计提供高达11 kHz（3 dB点）的高数据带宽振动检测，谐振频率为21 kHz。ADXL1002是替代压电传感器的低成本、低功率方案。与压电传感器相比，ADXL1002可以监测低至直流的低转速设备，同时降低校准要求。 ADXL354 是一款低噪声、低功率3轴MEMS加速度计，采用小型封装(3 mm &amp;times; 5 mm)，具有数字接口、SPI（3线和4线）和I&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;C，为编码器提供紧凑型振动检测集成解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADXL1002产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADXL1002.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADXL1002.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADXL354产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADXL354.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADXL354.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ADI OtoSense&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;智能电机传感器是基于AI的全套硬件和软件解决方案，将一流的检测技术和领先的数据分析结合起来，对电机实施状态监控。无论是哪种类型的电机，ADI OtoSense SMS都提供最关键的诊断，将数据转化为可执行的信息，帮助用户预测维护周期和规避计划外的停机。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADI OtoSense方案链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/applications/technology/otosense.html"&gt;https://www.analog.com/cn/applications/technology/otosense.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;a id="T_1329090888" name="T_1329090888"&gt;&lt;/a&gt;网络接口&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;智能制造基于智能运动应用网络，在资产和更高级别的控制和管理网络之间共享数据。ADI提供的可靠、低功耗和低延迟PHY包括 ADIN1200 (10/100) PHY 和 ADIN1300 (10/100/1000) PHY。 这两种工业以太网PHY都是为要求工作环境温度高达105&amp;deg;C的工业应用而开发的，已根据EMC和可靠性标准进行广泛测试，以在严苛的工业应用中运行。低延迟PHY支持更低的周期时间网络，支持将更多设备连接到网络，并满足复杂、高性能确定性运动应用的时序要求。为了实现确定性工业以太网连接，ADI的2层工业以太网嵌入了2端口开关。fido5100 和 fido5200 支持PROFINET、以太网/IP、EtherCAT、Modbus TCP和Ethernet POWERLINK工业以太网协议，以及任何处理器、协议和堆栈。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADIN1200/ADIN1300产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/adin1200.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/adin1200.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ido5100/fido5200产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/fido5100.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/fido5100.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;a id="T_1614090141" name="T_1614090141"&gt;&lt;/a&gt;运动控制器&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;运动控制器提供处理引擎，生成PWM信号来驱动功率半导体，并接收电流和位置反馈信号来控制电机的速度和扭矩。需要使用可靠、高环境温度、高功率密度电源管理解决方案来为控制器供电，该控制器通常是FPGA或处理器，提供可选的上电顺序和电源遥测功能。ADI公司的 Power by Linear&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;电源管理 IC和电源模块为推动当今和未来的智能运动控制应用提供了基础。运动控制器通常位于中央机架，需要与编码器进行远距离通信。此时可以使用ADI的隔离和非隔离RS-485收发器，以串行通信的方式将编码器位置反馈信息传输给运动控制器。 ADM3066E是一款&amp;plusmn;12 kV IEC ESD保护全双工50 Mbps RS-485收发器，提供高带宽、高环境温度(125&amp;deg;C)、可靠的通信解决方案，采用3 mm &amp;times; 3 mm小封装，适用于编码器应用。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADM3066E产品链接：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/cn/products/ADM3066E.html"&gt;https://www.analog.com/cn/products/ADM3066E.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>《模拟对话》第55卷第3期上线！快来领取你的灵感源泉吧~</title><link>https://ez.analog.com/thread/553585?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 31 Dec 2021 04:03:21 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:441d988e-532d-412f-954c-4adaaf77810f</guid><dc:creator>Admin_ADI</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/553585?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/553585/55-3/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;《模拟对话》 是一份ADI出版的免费科技杂志。自公司创立后的第二年即1967年以来，每月发行一期。《模拟对话》起到论坛的作用给大家提供了一个交流的平台。人们在此交流有关现实世界中信号处理系统设计的电路、系统以及软件各方面的创意、解决问题的答案以及远见卓识。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;《模拟对话》第55卷第3期：&lt;a id="" href="https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-55/number-3/volume55-number3_cn.pdf"&gt;https://www.analog.com/media/cn/analog-dialogue/volume-55/number-3/volume55-number3_cn.pdf&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style="max-height:596px;max-width:445px;" alt=" " height="596" src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/890x1192/__key/communityserver-discussions-components-files/637/QQ_FE564772_20211231114133.png" width="445" /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;----------------------------------------------------------&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;解密RF信号链&amp;mdash;第2部分：基本构建模块&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;分立式和集成式组件是构成各个应用领域的RF信号链基础的功能性构建模块。在本系列文章的第一部分，我们讨论了用于表征的主要特性和性能指标。在第二部分中，我们简要概述了构成典型RF信号链的各种重要元素。我们将讨论各种RF放大器、混频器、滤波器、开关、衰减器、检波器和频率产生产品的不同特点。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;飞行时间系统设计&amp;mdash;第1部分：系统概述&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;飞行时间(ToF)系列中的第一篇文章概述了连续波CMOS ToF相机系统技术，以及该技术在机器视觉应用中相对于传统3D成像解决方案的优势。这类解决方案依靠3D相机来提供可靠的深度信息，以保证机器的安全性，尤其是在具有挑战性的环境中工作时。后续文章将进一步详细阐述本文中介绍的一些系统级组件，包括照明子系统、光学、电源管理和深度处理。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;低辐射的4开关降压-升压型控制器布局&amp;mdash;单热回路与双热回路&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;汽车应用电路必须满足严格的EMI标准，以避免干扰广播和移动服务频段。在很多情况下，Silent Switcher&amp;reg;和Silent Switcher 2解决方案在满足这些标准方面可以发挥重要作用。在任何情况下，都必须要精心布局。在本文中，我们探讨了4开关降压-升压型控制器的两种可能解决方案，并比较EMI室的测量结果。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;非常见问题解答&amp;mdash;第191期：负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;负载点(POL)转换器是一种电源DC-DC转换器，放置在尽可能靠近负载的位置，以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA&amp;mdash;它们对功率级的要求都越来越高。在这些数字系统中，有很多都使用高电流和低电压，因此更需要尽可能缩短电源和负载之间的距离。高电流导致的一个问题是，从转换器到负载，线路产生的电压会不断下降。本文介绍了使用POL电源的优势。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;如何实现实用且有效的数字预失真解决方案&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;许多推广材料在介绍数字预失真(DPD)性能时，所基于的都是静态定量数据。通常情况下，这些材料中会显示DPD频谱，引用ACLR数字。这种方法虽然解决了基本的设计需求，但却没有抓住实际部署中出现的诸多挑战、风险和性能权衡。向5G的快速过渡带来了大量新的挑战和场景。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;了解和使用no-OS及平台驱动程序&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;本文介绍了使用no-OS(无操作系统)驱动程序和平台驱动程序来构建带有ADI公司精密ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)的应用固件，这些ADC和DAC在速度、功率、尺寸和分辨率方面具有很高的性能。no-OS驱动程序负责设备配置、变换器的数据采集、系统校准等，而基于no-OS驱动程序的固件示例则便于将数据传输到主机上进行显示、存储和进一步处理。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ToF系统设计&amp;mdash;第2部分：飞行时间景深测量摄像头的光学设计&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;光学器件在飞行时间(ToF)景深测量摄像头中起着关键作用，光学设计决定了最终系统的复杂性和可行性及其性能。本文介绍了景深测量光学系统的架构，它由成像光学子组件、接收器上的ToF传感器和变送器上的照明模块组成。它还讨论了如何对各子模块进行优化，以提高传感器和系统的性能。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;非常见问题解答&amp;mdash;第192期：如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低，为满足这些需求，必须对元件尺寸加以限制，包括多层陶瓷电容器(MLCC)。因此，电压依赖性(直流偏置)的影响也受到关注。在这篇文章中，我们描述了如何使用LTspice&amp;reg;仿真来解释由于使用小外壳尺寸的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;采用RTD的高EMC性能精密温度测量解决方案&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;温度测量是模拟领域中最常用的一项检测技术。电阻温度检测器(RTD)是最稳定、最精确的温度测量方法。我们将讨论设计精密温度测量系统的考虑因素，以及如何在确保测量精度的情况下提高系统的EMC性能。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CTSD精密ADC&amp;mdash;第5部分：利用异步采样速率转换(ASRC)简化数字数据接口&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;连续时间&amp;Sigma;-△(CTSD) ADC调制器环路可简化ADC模拟输入侧的信号链设计。在这里我们将描述如何利用创新方法将ADC数据接口连接至适用于应用相关处理的外部数字主机。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;IBIS建模&amp;mdash;第1部分：为何IBIS建模对设计成功至关重要&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;IBIS代表了IC供应商提供给客户进行高速设计仿真的器件数字引脚的特性或行为。这些模型可模拟设备的I/O行为，同时不会披露专有的进程信息。在本文中，我们将介绍建模概念、步骤以及使用此类仿真模型的益处。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;非常见问题解答&amp;mdash;第193期：优化电源转换器控制回路的三种方案&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;几乎每个电源都有一个控制回路，以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路，以便在输入电压或负载瞬变出现波动时，最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。大多数开关稳压器IC都有一个补偿引脚，通常称为ITH或VC，用于控制回路调整。本文描述了如何选择这些补偿元件。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>论坛工程师原创——2021年论坛热门技术帖（下）！</title><link>https://ez.analog.com/thread/553583?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 31 Dec 2021 03:32:48 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:57103f9c-60e4-4cf1-bbb9-40806753975a</guid><dc:creator>Admin_ADI</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/553583?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/553583/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;前不久，斑竹为大家整理了2021年论坛热门技术帖的上半部分，还没参考的小伙伴可以点击这里回顾哈&amp;rarr;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/552503/thread"&gt;论坛工程师原创——2021年论坛热门技术帖（上）！&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今天，下半部分上线！赶紧收藏呀~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;------------------------------------------------------------&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ADA4817做光电二极管前置放大电路问题&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/544080/ada4817"&gt;https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/544080/ada4817&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;芯片选择：输出60Hz方波电压，12-16位，范围+/-10V，主要是不能有过冲/毛刺。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="i2" href="https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/544502/thread"&gt;https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/544502/thread&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD4001/4003采样率可以设置吗？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="i3" href="https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/544062/ad4001-4003"&gt;https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/544062/ad4001-4003&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ade7753想要读取电流、电压、功率、电能&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/ade/f/q-a/542728/ade7753"&gt;https://ez.analog.com/cn/ade/f/q-a/542728/ade7753&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;AD5593R&lt;/span&gt;读取的数据记录差值很大，请问这是什么问题？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/544030/ad5593r"&gt;https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/544030/ad5593r&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD698这样的情况是否属于温漂？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/542213/ad698"&gt;https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/542213/ad698&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD7386相关问题&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/542321/ad7386"&gt;https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/542321/ad7386&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD7606模块中的BUSY引脚是否必须接入到主控芯片中进行控制处理呢？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/542660/ad7606"&gt;https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/542660/ad7606&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ad8274工作共模电问题&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/542049/ad8274"&gt;https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/542049/ad8274&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;混频器组合杂散问题&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/pll/f/q-a/542114/thread"&gt;https://ez.analog.com/cn/pll/f/q-a/542114/thread&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD8232导联检测输出方波&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/539411/ad8232"&gt;https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/539411/ad8232&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD7760的运放差分输入(VinA+/VinA-)共模电压范围&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/539888/ad7760-vina-vina-"&gt;https://ez.analog.com/cn/data-converters/f/q-a/539888/ad7760-vina-vina-&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/539439/ad8014"&gt;https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/539439/ad8014&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AD9361 读取RSSI的symbol需要怎么转换？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/broadband_transceiver/f/q-a/539650/ad9361-rssi-symbol"&gt;https://ez.analog.com/cn/broadband_transceiver/f/q-a/539650/ad9361-rssi-symbol&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;LTC4266A 用cat5E网线最远传输距离&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/539690/ltc4266a-cat5e"&gt;https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/539690/ltc4266a-cat5e&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;使用AD8479做电压采集，两个输入端短接时，输出还是有一两毫伏的输出&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/539673/ad8479"&gt;https://ez.analog.com/cn/amplifiers/f/q-a/539673/ad8479&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>中文数据手册</title><link>https://ez.analog.com/thread/550302?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 01 Oct 2021 20:15:47 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:80334c7a-6221-4a36-b561-5eb0f0a87177</guid><dc:creator>liliang</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/550302?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/other/f/forum-171629246/550302/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;ADI的中文数据手册不太好搜，ADI有没有中文数据手册的库、集合或者链接？想中英对照着看，提高英语阅读能力&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>