EmmaChen

《模拟对话》杂志第51卷第三期中文版,新鲜来袭

EmmaChen 在 2017-11-30 建立的討論區
最後回覆由Mr.Chen於2017-12-13提供

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。近50年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

 

第51卷第3期新鲜出炉,是下载PDF文档还是索取印刷版,嫩们自己选择吧!

 

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ps.对《模拟对话》感兴趣的侠士们,记得为版主点赞哦~

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本期内容主要包括以下15篇文章:

 

MEMS振动监控:从加速度到速度

MEMS加速度计终于达到了能够测量广泛机器平台振动的地步。其最近的能力进 步,加上MEMS加速度计已有的相对于传统振动传感器的诸多优势(尺寸、重量、成 本、抗冲击性、易用性),促使一类新兴的状态监控(CBM)系统开始使用MEMS加速度 计。结果,许多CBM系统架构师、开发者甚至其客户首次考虑使用此类传感器。

 

大规模MIMO和波束合成:5G流行词背后的信号处理

我们对高速移动数据的渴求是无止境的。可是在城市环境中可用RF频谱已经饱和, 显然需要提高无线基站收发数据的频谱利用率。

 

基站包含大量天线,因此,提升基站频谱效率的一种方案是通过这些天线实现同 一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信,并利用多径传播。这种技术 常被称为大规模MIMO (多路输入多路输出)。

 

正交观点

正在将MEMS惯性测量单元(IMU)用于个人交通工具平台的自平衡制导控制系统。 是否会有一款面向消费者,能消除各传感器之间的全部对齐误差,并且所有核心传 感器元件都集成在单个芯片上的IMU?

 

发射本振泄漏——令人烦恼的零中频问题

发射LOL是指发射本振泄漏。如果您正在使用RF混频器,并且还没有校正过发射 LOL,本文将解释为什么LOL校正如此重要,尤其是在零中频架构中。

 

超宽带数字预失真(DPD):在电缆分配系统中实现带来的优势(功率和性能)和挑战

数字预失真(DPD)可以提高有线基础设施中功率放大器的效率。是时候提高新一代 电缆技术的效率了

 

低功耗会烧毁器件?低电流损耗也可能带来麻烦

如果您更换成更好的部件(功耗更低),但忘记检查电源规格,会发生什么?该非常 见问题解答基于客户体验,讨论了一些意外的稳压器现象。

 

改进的DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用

如何进一步改善性能良好的高速或雷达系统?相位噪声是需要注意的关键问题 之一。正如所料,周围的元件和测试设置改进可能至关重要。Peter Delos和Jarrett Liner——仪器仪表、航空航天和防务系统工程师——讨论了这些话题。

 

魔镜魔镜告诉我——了解镜像抑制及其对所需信号的影响

Patrick Wiers将为您介绍镜像抑制。虽然是镜像抑制,但它与您在镜子中看到的事 物毫无关系。而是指我们应当抑制频域中的镜像。但问题是:如何通过零中频方 法来实现?无法进行有源或无源滤波?宽带收发器与窄带收发器应该选择哪一个?

 

无线电流检测电路随同检测电阻浮空

我们首次发表的Linear文章中,Kris Lokere介绍了一种随检测电阻浮动的无线电流 检测电路。不使用传统的光耦合器或感性/容性隔离栅进行隔离?这个概念挺有 意思。是不是很好奇?答案就是SmartMesh® IP网络。您还将了解到ADI公司的产品 与凌力尔特的产品在组合解决方案中的配合程度。

 

温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜

众所周知,地球上的重力加速度为1 g。检测元件方向与此重力加速度方向一致的加 速度计测得的加速度将为1 g。将传感器倾斜90°,输出的加速度值会变为0 g。倾斜 之间的所有事物都与角度的正弦和余弦有关。但是,如果将温度和振动这两个因素 也考虑在内,是否还能以足够高的精度来进行测量?看看Christopher Murphy怎么说。

 

GaN打破壁垒——RF功率放大器的带宽越来越宽、功率越来越高

Keith Benson将讨论GaN型功率放大器的新型设计方法。他将考察多种产品展现的GaN 技术的各种可能性,包括宽带宽、高功率、高效率等。

 

物联网边缘的智能视频分析技术

Tyler Jesiel将向我们展示与我们的Blackfin®技术搭档的SNAP传感器——对数成像和 节点分析技术在物联网(IoT)中的综合运用。将深度视频处理和分析功能集成到节 点端,可以大幅减少传输到云端的数据量。

 

LTC2185和ADA4927-1出色的线性度

希望大家有机会看了8月那期登载的有关凌力尔特和ADI公司产品的文章。本月, 我们继续讨论该系列,这些产品把精密运算放大器与优秀的线性度完美地结合起 来,可以驱动精密16位ADC,并能满足高性能交流应用的线性要求。

 

低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器

该非常见问题部分的主题是来自Jordyn Rombola和Chan Trau的从低功耗、低成本差分 输入到单端输出放大器的转变。本文提出以下问题:在实现该信号的差分传输后您 多长时间需要接地参考信号?差分放大器使用差分到单端应用,先抑制共模电压, 然后放大剩余电压,并以单端电压的形式将其呈现在放大器输出端。

結果