<?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>讨论 - Recent Threads</title><link>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum</link><description /><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 02:22:12 GMT</lastBuildDate><atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum" /><item><title>LTSPICE如何产生可以调节赋值和脉宽时间的周期性高斯脉冲</title><link>https://ez.analog.com/thread/599145?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 09 Sep 2025 02:22:12 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:84a3f7f3-09dd-4873-aecc-eddc5c196aef</guid><dc:creator>ttn</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/599145?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/599145/ltspice/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;LTSPICE仿真时，怎样才能产生可以调节赋值和脉宽的周期性高斯脉冲？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【研讨会】化繁为简 ADI激光雷达系统构架及相关产品</title><link>https://ez.analog.com/thread/121051?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 13:56:59 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:8e64cebb-f56c-4918-a7d2-505d23b7f8f5</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/121051?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/121051/adi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;激光雷达以激光束为信息载体，利用相位、振幅、频率等来搭载信息，并将辐射源频率提高到光频段，能够探测极微小的目标。它是现代光学的前沿技术，涉及到物理学的多个学科领域，融合了传统雷达和现代激光的优点，是一种主动遥感的先进技术产物。 与传统雷达相比，以精确的时间分辨率、精准的空间分辨率、超远的探测距离等特点成为了先进的主动遥感工具，它的高精度测量功能使其可以达到精确测距、测速、跟踪、探测等，在民用、军用领域开始普遍使用，具有广阔的发展前景。不过，&lt;span&gt;体积&lt;/span&gt;、&lt;span&gt;重量&lt;/span&gt;、&lt;span&gt;功耗和成本是目前制约激光雷达系统在自动驾驶&lt;/span&gt;、&lt;span&gt;AGV和无人飞行器等领域广泛应用的几大主要问题。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADI一直致力于以创新技术结合先进的数模混合IP打造超低功耗、超高集成度的激光雷达信号处理芯片。为空间感知领域带来简洁紧凑、成本合理的全新解决方案的可能。近期在《第二十八届&amp;ldquo;微言大义&amp;rdquo;研讨会：激光雷达技术及应用》，ADI交通自动化系统高级经理孟黎波先生以《化繁为简 ADI激光雷达系统构架及相关产品》为主题，为大家介绍了ADI激光雷达领域的相关技术与产品。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;目前&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;亚德诺半导体可以为激光雷达的发射端和接收端提供高性能信号链元件&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;适用于脉冲式或FMCW激光雷达&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;并构建在900~1500 nm波长范围内的系统&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1579009142622v7.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;此外，ADI 一直秉持着想客户所想， 急客户所急 以期能供客户所需的理念，&lt;span&gt;孟黎波先生&lt;/span&gt;结合ADI&lt;span&gt;的分立器件&lt;/span&gt;、&lt;span&gt;ADC&lt;/span&gt;、&lt;span&gt;TIA&lt;/span&gt;（&lt;span&gt;跨阻放大器&lt;/span&gt;）、&lt;span&gt;ASIC等产品及其性能&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;详细分析了信号能量与噪声来源如何提高激光雷达的信噪比&lt;/span&gt;，&lt;span&gt;并为激光雷达企业提供了选型建议&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;1. 客户应用的链路预算&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1579008579353v3.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;2.&amp;nbsp;系统信噪比的决定因素&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1579008604659v4.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;3. 如何选择合适的TIA&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1579008690933v5.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;4. 如何选择ADC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1579008730873v6.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;更多详细资料可以下载本次演讲的PDF，详细了解&lt;span&gt;ADI激光雷达系统构架及相关产品：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/_C06F4951F796BE8FFB7CDF7E8467B667_.pdf"&gt;ez.analog.com/.../_C06F4951F796BE8FFB7CDF7E8467B667_.pdf&lt;/a&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>【在线研讨会】ADI技术及产品支持中国能源互联网</title><link>https://ez.analog.com/thread/120789?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 08 Jan 2020 08:34:27 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:04bd252b-040e-408b-9203-307f93a4f7df</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>10</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/120789?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/120789/adi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;4G改变生活，5G改变社会。5G技术正加速推动互联网进入下半场，即产业互联网，而能源互联网将是产业互联网的最重要应用领域之一。能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术, 信息技术和智能管理技术, 将大量由分布式能量采集装置, 分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来, 以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在能源互联网时代，任何一个微小的安全漏洞，都可能导致大批风电场和光伏电站陷入瘫痪，或是自动驾驶的电动汽车改变路线。推进能源数据安全监测与防护保障能力建设已迫在眉睫。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;对此，ADI在中国电力网络提供了不可忽视的产品支持。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1578471495072v3.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在智能电网领域，ADI可以支持典型电力智能设备信号链中的所有模块&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1578471593117v5.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;其中，ADI推出的多通道SAR型ADC器件在店里应用中有着举足轻重的应用&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1578471694425v6.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;此外，对于泛在电力物联网对智能感知的需求，ADI也有着完整的解决方案&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1578471753666v7.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本次研讨会《ADI技术及产品支持中国能源互联网》中，ADI市场经理张松刚先生就详细的为大家介绍了ADI在此方面的完整产品与解决方案。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;a href="http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1107280-1-1.html"&gt;http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1107280-1-1.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;此次在线研讨会的PPT请见附件，供大家学习or参考。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/ADI_80622F67CA53A74EC1542F6501632D4EFD56FD80906E924E5480517F_-2020_2D00_1.pdf"&gt;ez.analog.com/.../ADI_80622F67CA53A74EC1542F6501632D4EFD56FD80906E924E5480517F_-2020_2D00_1.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】RF检波器帮助解决系统设计挑战</title><link>https://ez.analog.com/thread/120169?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 19 Dec 2019 03:57:21 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:7cb7f58a-28c1-44ca-a279-1420df40c060</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>4</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/120169?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/120169/rf/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;随着射频传输的广泛应用，对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性，逐渐地占领射频行业的市场。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;今天的研讨会将讨论系统中的检波器可以执行哪些功能，它如何帮助解决系统设计问题，以及针对每种应用，用户对检波器需要明确哪些关键要求？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;首先在不同系统中的功率检波器具备不同类别的功能。左上方是发射器的功率测量，自动功率调整是功率检波器的经典应用之一，许多筒子们可能很熟悉。RSSI对检波器的要求有所不同，在此类应用中，如右上方所示，您需要较大的功率动态范围才能检测到较大的周期。尽管绝对精度不那么重要，但在很多情况下，精度比大动态范围更为重要。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1576725438080v1.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如果要使用检波器来执行某种功能，那么就需要确认以下问题，以便确定合适的检波器。如果只是想要测量功率的幅度，也就是检波器输入端出现的信号的强度，那么需要确定三组基本要求。第一是转换函数。第二是精度，响应在温度范围内有多稳定？它随频率如何变化，以及/或者它是否对输入信号方式的任何变化敏感？第三，需要讨论动态范围和灵敏度。最低功率水平是多少？这种器件需要检测的最大功率是多少？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如果进行矢量功率测量，也就是不仅要测量信号的幅度，还要确定信号在传输线的哪个方向传播，或者要确定穿过线路的两个信号之间的相位差。对于定向测量，我们需要结合定向耦合器的定向性进行考虑。检波器能在多大程度上区分正向和反射信号。耦合因子，检波器输入端的信号相对于穿过线路的信号有多强，还有进行相位检测时，需要考虑能够检测的相位范围。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/QQ_FE564772_20191219112839.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;此外，如何判断需要哪一种检波器呢？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1576726265019v5.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;概言之，功率检波器分为三个基本类别。肖特基检波器广为人知，基于肖特基二极管，它在产生非常快速的响应方面表现出色，但其精度通常不如其他类型。然后是RMS检波器，它能产生非常精确的响应，非常准确的测量结果，但通常不是那么快。然后是对数检波器，它在中间，可以产生相当精确的响应，速度很快，但不如肖特基检波器那么快，而且在许多情况下不如RMS精确。这些检波器的一种特殊版本就是我们所称的SDLVA，它经过优化，实现了最佳的折衷效果，能在很宽的频率范围内提供快速且高精度的响应。通常情况下，看看三个关键参数；灵敏度、响应时间和精度，很容易让其中的两个满足需求或实现非常好的数值。但要三者兼得是非常困难的。实际上，没有一种检波器能够同时在这三方面表现优异；大多数情况下，您将不得不在两者之间进行折衷。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;更详细的内容，请点击本期研讨会的回放：&lt;/strong&gt;&lt;a href="https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20191218.html"&gt;https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20191218.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/RF_C068E26C68562E5EA952E389B351FB7CDF7EBE8BA18B11631862_.pdf"&gt;ez.analog.com/.../RF_C068E26C68562E5EA952E389B351FB7CDF7EBE8BA18B11631862_.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】面向环境和过程测量的智能检测</title><link>https://ez.analog.com/thread/118941?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 21 Nov 2019 07:30:33 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:67e05879-3942-4086-a3c3-8e77cd4ec2c1</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>4</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/118941?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/118941/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;实时监测一直在提升着我们的生活质量，尤其是在危险环境中工作的工人需要警惕可能遇到的情况，以确保自己的健康。不过人们对仪器性能缺乏信心，&lt;u&gt;常常表现为不一致&lt;/u&gt;，操作和维护需要高度专业化的支持&amp;nbsp; 。如果测量没有更高的可靠性，测量的价值就要打折扣。&amp;nbsp; 如果我们不能始终如一地相信测量结果，或者不能始终如一地相信测量的可靠性，那么测量的价值将非常低下。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ADI解决测量可靠性问题的办法是引入智能检测。 这意味着在检测点添加智能，确保在下游不远处进行分析的结果的可靠性确定无疑。&amp;nbsp; 这是一个复杂的生态系统，如下方图片所示。&amp;nbsp; 不仅仅是要有检测模态，而是要有整个系统。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1574320191902v1.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一段时间以来，人们在推动传感器数字化，确保我们能够获得稳健的信号。但是拥有了这些数字传感器之后，我们需要减少维护工作量，这涉及到一个关键的经济成本。&amp;nbsp; 这是推动智能传感器发展的关键原因，但我们看到的真正价值在于能够扩展网络，以便我们可以从智能传感器网络中获取更全面的数据，并进行高级数据分析。&amp;nbsp; 通过这些数据分析，我们可以做两件事。&amp;nbsp; 我们为环境或过程中的整个传感器网络带来更多价值。&amp;nbsp; 通过分析，最后利用这些数据，我们能够得出更具可操作性的情报，这才是真正的目标。&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;对此本次研讨会从液体和气体两个方面分析，如食品和饮料制造以及我们都喜欢的饮用水， 环境空气质量对我们的健康和安全非常重要，工业气体检测将这种价值扩展到各种安全应用和面向工业的应用中。旨在通过将完全集成、易于使用的智能传感器引入市场，把趋势引向更高超的分析和更丰富的数据，让整个网络产生更大价值。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1574320783408v2.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在水质方面，利用电化学传感器可以测量常见参数，如pH、ORP、电导率、ISC和溶解氧。&amp;nbsp; 当把它们变成智能传感器时，我们可以实现更多更好的连续实时检测。我们得到的数据越好，速度越快，无需将样本带回实验室，数据对我们就越有价值。另一个优势是许多基于光学的测量需要试剂，试剂需要成本，但电化学传感器不需要试剂便可测量右侧所示的常见参数，因此拥有成本较低，价值更高。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1574320928280v3.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在气体方面，市场上现有的气体检测技术有很多种，例如催化传感器、催化燃烧式传感器、半导体传感器和光学传感器，但是电化学传感器是许多应用的优先选择，其优点有功耗低、分辨率高、运行经济等。&amp;nbsp; 当然，除了优点，也有一些缺点。&amp;nbsp; 例如，温度和湿度依赖性，保质期有限，在使用寿命期间会有漂移。 &amp;nbsp;此外，温度和湿度范围，或者必须避免暴露于高浓度的目标气体、灰尘颗粒和油雾，这可能会损坏传感器的内部结构，导致读数错误。&amp;nbsp; 尤其是在工业环境中，EMC和功能安全合规性也非常重要，特别是在检测有毒气体时，不能接受任何误报。&amp;nbsp; 就气体而言，通过这种技术可以检测很多气体，例如一氧化碳、氧气、臭氧、氨气等等。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1574320942616v4.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;更详细的内容，请点击本期研讨会的回放：&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/466.html"&gt;http://webinar.elecfans.com/466.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/01_2D00_24_2D00_19-Intelligent-Sensing-1_2D00_15_2D00_19_5F00_CN_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../01_2D00_24_2D00_19-Intelligent-Sensing-1_2D00_15_2D00_19_5F00_CN_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】Silent Switcher稳压器： 高效率、超低EMI</title><link>https://ez.analog.com/thread/117542?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 18 Oct 2019 08:46:27 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:7f2cfc27-3bb9-43a7-bc20-c52968845f88</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/117542?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/117542/silent-switcher-emi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;在重视热耗散和效率的场合中，人们会用开关稳压器替代线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线线路上的首个有源组件，因此对于整个转换器电路的 EMI 性能具有重大的影响。&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div id="container"&gt;
&lt;div class="content" id="contentDiv"&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;EMI发射有两类：传导和辐射。传导发射通过电线和走线连接到产品。辐射发射测试只有在设计基本完成之后才能正式进行。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在近期的在线研讨会《&lt;/span&gt;Silent Switcher稳压器：高效率、超低EMI&lt;span&gt;》中，从原理到封装到布局再到具体产品，重点介绍了大幅降低开关稳压器EMI辐射的新技术。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;首先，高频噪声来自哪里？在电子电路中，通过寄生电阻、电感和电容耦合，在开关转换过程中，产生了高频谐波。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1571650193983v2.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;那么如何降低高频开关噪声呢？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;传统方式是减慢MOSFET开关边沿。 &amp;nbsp;通过减慢内部开关驱动器或从外部添加缓冲器。 &amp;nbsp;但是，这会降低转换器的效率，因为增加了开关损耗，特别是当开关稳压器以高开关频率（如2 MHz）运行时。 &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;另外，为什么要以2MHz的频率运行？ 首先，它允许使用较小尺寸的外部元件，如电容和电感。 &amp;nbsp;例如，开关频率每增加一倍，电感值和输出电容值就可以减半。其次，在汽车应用中，2MHz开关频率可避免在AM无线电频段产生噪声。可使用滤波器和屏蔽，但这需要更多的外部元件和电路板面积。 &amp;nbsp;还可以使用展频。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;这种技术在已知范围内的系统时钟。 展频可降低开关稳压器中的EMI，尽管普通开关电源所选的开关频率通常会在AM频段之外，一般在530 kHz至1.8 MHz之间， 但在AM频段内，未经调制的开关谐波仍可能不符合严格的汽车EMI要求。因此，增加展频可显著降低AM频段内以及其他区域中的EMI。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;另一个选项就是使用ADI公司的Silent Switcher技术，该技术能够满足上述所有三点要求而无其他影响。 仍然可以获得高效率、高开关频率和低EMI。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1571650679846v3.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;a href="http://webinar.eccn.com/details/2019101610006039.html"&gt;http://webinar.eccn.com/details/2019101610006039.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/12_2D00_13_A000_Silent_A000_Switcher_A000_Webcast_5F00_CN_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../12_2D00_13_A000_Silent_A000_Switcher_A000_Webcast_5F00_CN_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】打破自动驾驶的技术障碍</title><link>https://ez.analog.com/thread/116417?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 19 Sep 2019 03:23:13 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:c6e03819-db94-46b9-8043-cc46b4a41af2</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>10</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/116417?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/116417/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;咱们先从几组数据看下消费者对自动驾驶的态度：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;根据布鲁金斯学会最近的一项调查，只有21%的成年互联网用户愿意乘坐自&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;动驾驶汽车&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;，不大可能乘坐的则有61%。&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;在美国汽车协会（2018年1月）和盖洛普（2018年5月）分别发布的调查报告中，&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;63%的人表示他们害怕乘坐完全自动驾驶的车辆&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;，超过一半的人说他们永远&lt;/span&gt;不会选择乘坐全自动驾驶车辆。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;根据智库HNTB最近的一项研究，将近70%的人对与无人驾驶汽车分享道路有忧虑。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;根据高速公路和汽车安全促进会(AHAS)最近的一项研究，59%的人认为自动驾&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;驶汽车并不比人类驾驶汽车更安全&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;不难看出，消费者们对于自动驾驶态度消极，担忧其安全性和落地程度，要从根本解决该问题实现普遍切可靠的自动驾驶还有很多工作要做。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:inherit;"&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1568885218186v2.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在近期的在线研讨会《&lt;/span&gt;打破自动驾驶的障碍，&lt;i&gt;赋能可接受的技术路线&lt;/i&gt;&lt;span&gt;》中，重点讨论了ADI从雷达、激光雷达、IMU3个方面实现自动驾驶，应对不断变化的路况实景：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1568885458670v4.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1568885472375v5.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/1280x960/__key/communityserver-discussions-components-files/619/pastedimage1568885480021v6.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/453.html"&gt;http://webinar.elecfans.com/453.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/11_2D00_29_2D00_18_A000_Autonomous_A000_Driving_A000_Webcast_5F00_CN_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../11_2D00_29_2D00_18_A000_Autonomous_A000_Driving_A000_Webcast_5F00_CN_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】ADI数字主动降噪耳机方案</title><link>https://ez.analog.com/thread/114743?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 07 Aug 2019 06:10:30 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:2cc190e8-6842-47b8-af43-c7d2b0bac8c1</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>5</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/114743?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/114743/adi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;人类与噪音的斗争史可以追溯到原始社会了。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;打个雷都会吓得捂住耳朵。&lt;/span&gt;&lt;span&gt;这也算是人类最早的主动降噪手段了，屡试不爽，沿用至今。而如今，&lt;/span&gt;&lt;span&gt;降噪耳机大火，在庞大的生活压力下，降噪耳机是很多朋友身边随手可得的避风港。戴上耳机启动降噪按钮，在安静的环境下享受自己喜欢的音乐，在繁忙的工作过后是一种放松。那背后的降噪技术你了解多少呢？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在近期的在线研讨会《ADI数字主动降噪耳机方案》中详细讨论了&lt;/span&gt;数字主动降噪耳机(ANC)的技术原理以及新一代降噪耳机的发展趋势和技术挑战。还着重介绍ADI专用ANC SoC的解决方案和产品优势及其成功的应用案例和第三方资源。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;a href="http://www.eeworld.com.cn/huodong/adi_20190806/index.html"&gt;http://www.eeworld.com.cn/huodong/adi_20190806/index.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/ADI_A000_DIGITAL_A000_ANC_A000_SOC_A000_solutions_2800_upgraded_29005F00_new_A000_template.pdf"&gt;ez.analog.com/.../ADI_A000_DIGITAL_A000_ANC_A000_SOC_A000_solutions_2800_upgraded_29005F00_new_A000_template.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】网络完全必需的六个边缘侧保护</title><link>https://ez.analog.com/thread/114741?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 07 Aug 2019 06:01:51 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:7b1a3a46-af11-4d15-989e-5b816c8dd56f</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>2</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/114741?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/114741/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;世界正在走向数字化，各行各业正发生颠覆性变化。竞争力正在被重新定义，有的工作岗位在消失，同时有新的工作岗位被创造出来，日常生活正以不可思议的方式发生变化。例如共享经济，Uber、Lyft、Airbnb，第四次工业革命的思想，工业4.0，或数字化企业，是众所周知的。互连和自动驾驶汽车，智能电网，互连医疗健康，从偏向临床使用转移到家庭护理模式，还有我们一直使用的数字平台。亚马逊、苹果、Facebook、谷歌和Netflix。然而网络安全可能是影响数字化采用率的一大障碍，因此如何解决网络安全问题是首当其冲的问题。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在近期的在线研讨会《网络完全必需的六个边缘侧保护》中将&lt;/span&gt;从3个话题展开，首先，从网络安全的角度谈谈数字化转型、前景和挑战，为后面的讨论奠定基础。接着把边缘作为焦点来考虑一些优先事项，然后明确如何在边缘建立安全性，让决策者和技术团队能够放手追求数字化梦想。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;/span&gt;&lt;a href="https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20190807.html"&gt;https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20190807.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/11_2D00_08_2D00_18_A000_Cybersecurity_A000_Solutions_A000_Webcast_2D00_CN_5F00_final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../11_2D00_08_2D00_18_A000_Cybersecurity_A000_Solutions_A000_Webcast_2D00_CN_5F00_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会】电压基准源的产品及选择</title><link>https://ez.analog.com/thread/114336?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 29 Jul 2019 04:16:50 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:567d446d-3533-4dbf-9959-30c524cc0037</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>5</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/114336?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/114336/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;基准电压源是当代模拟集成电路极为重要的组成部分，它为串联型稳压电路、A/D和D/A转化器提供基准电压，也是大多数传感器的稳压供电电源或激励源，&lt;span&gt;几乎在所有先进的电子产品中都可以找到。在近期的在线研讨会《&lt;/span&gt;电压基准源的产品及选择&lt;span&gt;》中&lt;/span&gt;详细介绍了基准电压源的分类及工作原理和各类基准源的性能指标及主要的应用场合以及ADI的基准电压源的设计开发规划、产品优势以及对客户应用的价值所在。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;a href="http://www.elecfans.com/d/908063.html"&gt;http://www.elecfans.com/d/908063.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/Reference_A000_for_A000_webinar_5F00_190722.pdf"&gt;ez.analog.com/.../Reference_A000_for_A000_webinar_5F00_190722.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】TOF 技术介绍及产品应用</title><link>https://ez.analog.com/thread/113663?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 10 Jul 2019 04:06:50 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:1c73f3b3-8568-4890-84e0-33bc185fbdf4</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/113663?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/113663/tof/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;随着数字成像技术的发展，相机作为一种传感器被广泛研究。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;在过去一年多的时间中，&lt;/span&gt;ToF&lt;span&gt;技术作为拍照的亮点&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;频频出现在各家的&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;手机&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;产品上。从&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;vivo NEX&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;到荣耀&lt;/span&gt;V20&lt;span&gt;，从景深测量到动作捕捉，有了&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ToF&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;技术加持，智能机能够拍出更好的虚化照片，能够化身为体感游戏机&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;hellip;&amp;hellip;作为&lt;span style="font-family:Calibri;"&gt;3D&lt;/span&gt;&lt;span&gt;深度视觉领域三大主流方案之一，&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Calibri;"&gt;ToF&lt;/span&gt;&lt;span&gt;技术除了应用在手机上之外，也在&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Calibri;"&gt;VR/AR&lt;/span&gt;&lt;span&gt;手势交互、汽车电子&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Calibri;"&gt;ADAS&lt;/span&gt;&lt;span&gt;、安防监控以及新零售等多个领域都开始大显身手，应用前景十分广阔。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;在近期的在线研讨会《3D ToF技术》中详细讨论了ADI 在3D ToF领域的领先产品和解决方案，其直接增强了 3D ToF 系统的功能，包括处理、激光驱动器和电源管理功能，并提供开发板和软件/固件来帮助快速实施 3D ToF 解决方案。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/437.html?elecfans_trackid=edm"&gt;http://webinar.elecfans.com/437.html?elecfans_trackid=edm&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/2019_2D00_04_2D00_24_5F00_Intro_A000_TOF.pdf"&gt;ez.analog.com/.../2019_2D00_04_2D00_24_5F00_Intro_A000_TOF.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义PPT下载】采用C2B技术的汽车摄像头总线</title><link>https://ez.analog.com/thread/112875?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 19 Jun 2019 04:10:44 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:a1ed3822-ceb6-4971-aebd-817f4696835a</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/112875?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/112875/ppt-c2b/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;智能汽车开发热潮方兴未艾，一方面车厂正在做加法&amp;mdash;&amp;mdash;为汽车加入先进的、功能丰富的驾乘和信息娱乐体验。同时，为了应对环保、安全和成本挑战，车厂又不得不积极做&amp;ldquo;减法&amp;rdquo;&amp;mdash;&amp;mdash;削减汽车重量、复杂度，削减附加成本，降低油耗，以满足汽车制造商和成百上千万驾驶员们日益强烈的期望。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;此前，业界普遍采用的同轴线传输高清视频，存在弯折程度有限、重量大、连接器成本高等缺点。ADI推出了新一代C2B汽车摄像头总线，在最低成本基础设施中提供低延迟高清视频。采用C2B技术，可以降低线材成本和连接器成本，让整车布线更为容易；同时，C2B是符合汽车标准的模拟高清总线，传输模式不同于数字总线，对外界辐射小，抗外界干扰能力强，对可靠性等有更高的帮助。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在线研讨会《采用C2B技术的汽车摄像头总线》讨论了给汽车布置更多摄像头的影响以及介绍ADI推出的C2B汽车摄像头总线技术。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;欲看研讨会的回放请点击：&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/433.html?elecfans_trackid=ltt"&gt;http://webinar.elecfans.com/433.html?elecfans_trackid=ltt&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;此次在线研讨会的PPT请见附件，供大家学习or参考。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/10_2D00_31_A000_Automotive_A000_C2B_A000_Webcast_5F00_cn_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../10_2D00_31_A000_Automotive_A000_C2B_A000_Webcast_5F00_cn_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义PPT下载】5G毫米波无线电射频技术</title><link>https://ez.analog.com/thread/112382?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 06 Jun 2019 10:14:40 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:5a69163e-b698-4105-ada8-685a9a92e6dd</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/112382?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/112382/ppt-5g/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;我相信每个人都听说过5G。 每天的新闻中都会提到它。 到现在， 业界做了大量工作。 我们在毫米波领域取得了很多进展。 这只是一个统计预测，在五年内，我们将拥有50亿5G用户。 实际上，我们现在正处于5G的初始阶段，未来几年我们会看到更多东西。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADI&amp;nbsp;近期在线研讨会《5G毫米波无线电射频技术》，我们将讨论可能应用于5G基站毫米波波束成形系统的各种技术。我们从概述用例开始，进而影响最适合部署用例的无线电架构。然后，我们深入了解确定所选无线电架构最佳技术选择的因素，并讨论两者之间的权衡取舍。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;本期研讨会的回放请点击：&lt;a href="https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20190605.html"&gt;https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20190605.html&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;此次在线研讨会的PPT请见附件，供大家学习or参考。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/5G-Webcast_5F00_CN_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../5G-Webcast_5F00_CN_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】隔离系统设计的隐藏成本，不可忽视！</title><link>https://ez.analog.com/thread/109744?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 11 Apr 2019 04:28:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:c24e6536-5d76-49e1-887a-6b4d27def753</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/109744?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/109744/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;市场与技术趋势正在增加隔离系统设计的复杂性。电磁兼容性和安全认证要求的变化会带来风险并提高开发成本。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;ADI 在线研讨会【不可忽视：隔离系统设计的隐藏成本】带您了解用于隔离电源传输的新解决方案来应对这些挑战。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在本期研讨会中，ADI&amp;nbsp;技术专家首先会简要介绍隔离系统以及使用隔离系统的原因，然后会讨论一些推动系统设计要求提高的市场趋势和隔离趋势，也会讨论一些隐藏成本，以及会对隔离系统设计的风险和上市时间产生影响的因素，最后会给大家介绍一些可用的解决方案，以及这些解决方案存在的一些缺点，并推荐一种新的隔离式电源解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;完整精彩内容请观看回放请点击：&lt;/span&gt;&lt;a href="https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20190409.html"&gt;https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20190409.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/IsoPower_5F005F00_CN_5F00_final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../IsoPower_5F005F00_CN_5F00_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】基于ADPD188BI烟雾探测器设计要求和集成解决方案</title><link>https://ez.analog.com/thread/108783?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 20 Mar 2019 04:13:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:1efe658d-d1eb-44f4-a61b-f1a78d94dee5</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>2</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/108783?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/108783/adpd188bi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;误报是探测器被消费者移除或禁用的主要原因。据美国消防协会统计，美国有近四分之一(23％)的人员死亡发生在烟雾探测器不工作或停用的情况下，而更合理的烟雾探测器，可以预防甚至杜绝不幸事故的发生，挽救生命！&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;ADI 集成光学模块ADPD188B，以其优异的性能，可减少烟雾探测器误报，满足新监管标准；模拟前端 (AFE) 和集成设计可以改善电源管理，从而延长电池寿命；精简的设计，占用更小的空间，提高制造流程效率。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;在ADI近期的在线研讨会【基于ADPD188BI烟雾探测器设计要求和集成解决方案】中，您将了解到&amp;mdash;&amp;mdash;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;1、烟雾探测器的关键要求及这些要求发展方式和原因&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;2、烟雾探测器的主要类型，及其优缺点（电离报警器、光电报警器）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;3、ADI 全新的烟雾探测解决方案（性能、法规、电源、尺寸）&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;4、ADPD188BI 光学模块工作原理、产品特性和优势&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;5、ADPD188BI 评估板产品优势和应用&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;观看回放本期研讨会，点击：&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/425.html"&gt;http://webinar.elecfans.com/425.html&lt;/a&gt; 即可&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/Smoke-Detectors_5F00_CN_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../Smoke-Detectors_5F00_CN_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】可穿戴设备和临床生命体征监测技术</title><link>https://ez.analog.com/thread/106195?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 16 Jan 2019 06:42:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:1d0f6886-dc5b-4ebf-8bba-7a15a4ee010f</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/106195?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/106195/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;没了心跳，我们就会有大麻烦，因此，脉搏或心率至今仍是我们需监控的最重要的参数。除了每分钟心跳次数以外，我们还想检查心脏行为与活动量的关系。心律也非常重要，因为快速变化的心率是心脏疾病的征兆。心率和心脏活动监护通常是使用心电图(ECG)测量生理电信号来实现。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;现在，装有多个传感器的通用传感器前端可监控这些参数。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;生命体征监测(VSM)广泛用于各种市场和用例中，每个市场和用例都有各自的挑战和关键要求。ADI公司正在提供面向这些应用和市场的技术。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;在ADI近期的在线研讨会【可穿戴设备和临床生命体征监测技术】中，您将了解到这些不同的技术以及如何将其应用于支持可穿戴设备和临床生命体征监测市场的产品中。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;会议中，我们将为您：&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;1、简单介绍生命体征监测解决方案，总结监测生命体征参数的意义；&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;2、探讨可穿戴式生命体征监测技术；&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;3、从生物电信号测量、PPG/光学测量、生物阻抗测量等角度介绍不同子系统；&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;4、详细探讨运动检测；&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;5、提供一站式服务，满足可穿戴式生命体征监测需求。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;观看回放本期研讨会，点击：&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/415.html"&gt;http://webinar.elecfans.com/415.html&lt;/a&gt;&amp;nbsp;即可&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/Broad-Market-Healthcare-rev2_5F00_cn_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../Broad-Market-Healthcare-rev2_5F00_cn_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】用于频率合成器的PCB布局实践</title><link>https://ez.analog.com/thread/105911?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 09 Jan 2019 04:48:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:26fbd7fc-f4a4-495e-800c-2bd6937cf03b</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/105911?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/105911/pcb/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;用于频率合成布局的技术是什么？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ADI 在线研讨会【用于频率合成器的PCB布局实践】就为大家解答了这个问题，在本期在线研讨会中主要包括以下几点：&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;传输线理论以及常用的几类电介质材料&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;无源器件的选择以及典型实例&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;电阻以及在电阻高频下的表现&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;锁相环的内部电路，确定哪些是敏感因素，哪些是我们可以不优先考虑的次要因素&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;压控振荡器的布局、调谐电压、电源稳压器以及屏蔽（如果适用）方面的实践方法&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;晶体振荡器输出类型需要考虑哪些因素&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&amp;hellip;&amp;hellip;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;完整精彩内容请观看回放请点击：&lt;/span&gt;&lt;a href="http://webinar.eccn.com/details/2019010910007390.html"&gt;http://webinar.eccn.com/details/2019010910007390.html&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/PCB-Layout-for-Frequency-Synthesizers_5F00_cn_5F00_final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../PCB-Layout-for-Frequency-Synthesizers_5F00_cn_5F00_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】工业以太网与向时间敏感型网络的转型</title><link>https://ez.analog.com/thread/105319?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 20 Dec 2018 07:54:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:08053440-eafb-4bbb-ac42-b05c05dcd1d7</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/105319?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/105319/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;工业以太网已进入市场近20年，是工业自动化的首选通信技术。不过，随着时间敏感网络(TSN)的标准化以及工业4.0对IT和OT网络融合的推动，我们正处于工业以太网协议将如何应用于这些推动变革的新技术的十字路口。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在ADI近期举办的在线研讨会中，就讨论了PROFINET、以太网/IP和EtherCAT等主要工业以太网协议以及TSN的新特性，并探讨随着越来越多的系统走向工业4.0，未来将如何发展。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;观看回放请点击：&lt;a href="https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20181219.html"&gt;https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20181219.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/-Industry-4.0_5F00_cn_5F00_final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../-Industry-4.0_5F00_cn_5F00_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】如何简化精密信号链设计</title><link>https://ez.analog.com/thread/103806?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 14 Nov 2018 07:10:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:6ed00008-1349-498a-b85b-fbbaba120ba5</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/103806?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/103806/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;近日，ADI 在中电网举办了一场在线研讨会【简化精密信号链设计】&lt;/span&gt;在本研讨会中，探讨了可简化精密信号链开发的一些关键领域&amp;mdash;&amp;mdash;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;探讨设计工程师应考虑哪些组件器件级因素，主要侧重于转换器&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;探讨设计工程师如何使用各种软件工具简化选型、评估和整体系统设计&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;点击链接：&lt;a href="http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/382"&gt;http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/382&lt;/a&gt; 可回看研讨会哦~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/05_2D00_03-Precision-Technology1_5F00_cn_5F00_final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../05_2D00_03-Precision-Technology1_5F00_cn_5F00_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】微型模块产品是如何简化电源设计的</title><link>https://ez.analog.com/thread/102612?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 18 Oct 2018 06:19:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:9ffc67fc-bee4-46dd-a652-7f690bbb5b79</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/102612?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/102612/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;近日，ADI 在中电网举办了一场在线研讨会【通过微型模块产品简化电源设计】，研讨会上介绍了 ADI&amp;nbsp;的&amp;nbsp;&amp;mu;Module（微型模块）DC/DC 电源产品。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;mu;Module DC/DC 电源产品&lt;/span&gt;是完整的系统化封装 (SiP) 电源管理解决方案，在紧凑型表贴BGA或LGA封装内集成DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件和电感。这些产品解决了快速设计和空间限制，同时提供高效率和低EMI。电源产品营销总监 Tony Armstrong 还重点展示了这些产品质量和可靠性数据。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;点击链接;：&lt;a href="http://webinar.eccn.com/details/2018101710009147.html"&gt;http://webinar.eccn.com/details/2018101710009147.html&lt;/a&gt; 可回看研讨会哦~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/6567.04_2D00_19-Micromodules-SIP-Packaging_5F00_cn_5F00_final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../6567.04_2D00_19-Micromodules-SIP-Packaging_5F00_cn_5F00_final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】了解ADI高性能隔离器解决方案，这个文档就够啦</title><link>https://ez.analog.com/thread/101128?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 12 Sep 2018 08:25:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:bb301939-f4e6-4802-a17f-53819ace7642</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/101128?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/101128/adi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;近日，ADI&amp;nbsp;在电子发烧友官网举办了一场在线研讨会【ADI 创新的高性能隔离器解决方案】，向大家展示了 ADI 面向以下应用示例的接口和隔离产品组合：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bull; 适合军事和航空航天应用：隔离式 RS-485 收发器&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bull; 适合高速背板扩展和模拟前端：隔离式 LVDS 产品&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bull; 适合工业或测试测量系统：隔离式 总线&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;bull; 高度互补的产品组合开创行业最全面的高性能隔离式通信产品套件&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;点击链接;&lt;a href="http://webinar.elecfans.com/393.html?elecfans_trackid=240"&gt;http://webinar.elecfans.com/393.html?elecfans_trackid=240&lt;/a&gt;&amp;nbsp;可回看研讨会哦~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;附件是本期研讨会的讲义，供大家下载并学习~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/619/02_2D00_15_2D00_18-IsoComms-_2D00_-Isolation-Webcast_5F00_cn_5F00_Final.pdf"&gt;ez.analog.com/.../02_2D00_15_2D00_18-IsoComms-_2D00_-Isolation-Webcast_5F00_cn_5F00_Final.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义下载】如何克服GaN功率放大器在实施中的挑战</title><link>https://ez.analog.com/thread/99500?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 14 Aug 2018 10:16:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:e590424f-44b4-4ed2-a4cd-d4d50a11a16c</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/99500?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/99500/gan/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;你了解氮化镓(GaN)器件的市场地位吗？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;你知道GaN优势是什么吗？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;你清楚GaN的实施挑战是什么吗？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;点击 &lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20180808.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.eet-china.com/webinars/ADI_20180808.html&lt;/a&gt; 观看ADI 最新的在线研讨会，我们会介绍GaN相较于砷化镓(GaAs) IC技术的一些优势，并探讨在裸片、表贴和机械连接方面从GaAs转向GaN功率放大器实施中存在的一些挑战——组装、热管理和直流偏置考虑因素。最后我们还展示了ADI解决方案如何用于克服这些挑战。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;附件是本期研讨会的讲义，供大家参考学习&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>【在线研讨会讲义PPT下载】惯性传感器助力运动物联网</title><link>https://ez.analog.com/thread/63690?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 14 Mar 2018 17:09:49 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:644d4dff-abd1-4e3a-9157-d19cb07fcc4f</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/63690?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/63690/ppt/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;高度可靠、智能和互连传感器的可用性推动工业效率迈上新台阶。在许多情况下，不断提高这些传感器节点的自动化和移动化程度有许多好处，因此传感器节点的精密运动跟踪对应用成功来说至关重要。新一代工业传感器尺寸更小、性价比更高，支持厘米级定位精度；实现运动物联网(IoMT)。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;在线研讨会《&lt;span style="font-size:16px;"&gt;惯性传感器助力运动物联网&lt;/span&gt;》，讨论了工业中许多现有和新兴应用与运动的相关性。具体说来，就是在哪些场合性能很重要以及如何实现。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-weight:inherit;font-style:inherit;font-size:16px;font-family:inherit;"&gt;欲看研讨会的回放请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://webinar.elecfans.com/381.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://webinar.elecfans.com/381.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-weight:inherit;font-style:inherit;font-size:12pt;font-family:inherit;"&gt;此次在线研讨会的PPT请见附件，供大家学习or参考。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description><enclosure url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-619-00-00-00-06-36-90/07_2D00_19_2D00_17InertialSensorsforIoMTWebcast_5F00_cn_5F00_final.pdf" length="3381237" type="application/pdf" /></item><item><title>【在线研讨会讲义PPT下载】如何进行超高灵敏度飞安测量</title><link>https://ez.analog.com/thread/63711?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 14 Dec 2017 13:20:46 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:61d0e6b5-914c-423e-9083-7958d410c885</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/63711?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/63711/ppt/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;在pA及以下电流时是否需要进行超高灵敏度测量？这比您想像的更难，但ADI用于静电计级测量的高精度信号链可使用新的参考平台达到此目的。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;今天为大家分享的是在线研讨会【计数电子：进行超高灵敏度飞安测量】，探讨了需要进行亚皮安测量的应用并讨论与实施低泄漏、高精度信号路径相关的设计挑战。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;欲看研讨会的回放请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.eet-china.com/webinar/ADI_20171213" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.eet-china.com/webinar/ADI_20171213&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;此次在线研讨会的PPT请见附件，供大家学习or参考。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description><enclosure url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-619-00-00-00-06-37-11/04_2D00_27_2D00_17FemtoampMeasurementsWebcast_5F00_cn.pdf" length="4639998" type="application/pdf" /></item><item><title>【在线研讨会讲义PPT下载】限幅放大器</title><link>https://ez.analog.com/thread/63722?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:43:54 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:578e88e1-9c8e-4fdd-9981-4eff05d4a26b</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/63722?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/webcasts/f/forum/63722/ppt/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;什么是限幅放大器？&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;它有何功能？&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;它与常规放大器和限幅器有何不同&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;什么应用需要限幅放大器？&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;限幅放大器设计时需要考虑哪些因素？&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;……&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;如果你遇到了“限幅放大器”，并且有上述一连串的问题，辣么，这场在线研讨会是一定要看的哦~&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;戳&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://webinar.eccn.com/details/2017101810001270.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://webinar.eccn.com/details/2017101810001270.html&lt;/a&gt;&amp;nbsp; 登录即可观看~&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;此外，附件是此次研讨会的PPT讲义，供大家在学习设计时参考。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description><enclosure url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-619-00-00-00-06-37-22/04_2D00_13_2D00_17LimitingAmplifierWebcast_5F00_CN_5F00_final.pdf" length="4528834" type="application/pdf" /></item></channel></rss>