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工业以太网 工业自动化产业升级的趋势之一就是网络化,从传统的现场总线到当前工业以太网的迅速普及再到不远将来的时间敏感网络(TSN),从10Mbps 到100Mbps 再升级到1000Mbps 甚至更高的通讯带宽,从RS485 , CAN 等物理层通讯到以太网以及单对以太网,各种技术的应用层出不穷,无缝联接,赋能并加速工业4.0的变革。 ADI《工业以太网 — 无缝联接, 加速工业4.0》,结合技术趋势,全面阐述ADI在工业以太网领域的所有产品和方案已经相应的技术特色,特别是APL
如今,有线连接技术仍然是工业领域采用的主要技术。现有的工厂网络广泛采用旧式串行接口,以确保获得不会中断的高性能连接。这些接口简单易用,但缺乏以太网所具备的直接IP寻址优势,后者是控制层级采用的主要技术。此外,未来,工厂环境中势必会出现新旧设备共存的现象,新的有线连接技术将有助于实现新旧设备互用。 ADI公司的有线连接解决方案采用新的串行和以太网技术,提供出色的性能、可靠性和覆盖范围。与边缘传感器或驱动器的最后一英里连接,可使用10BASE-T1L和IO-Link来实现。对于高速应用,可使用低延
5月16日消息,ADI亚德诺半导体宣布将在其位于爱尔兰利默里克(Limerick)的欧洲地区总部投资6.3亿欧元,大幅扩大晶圆产能。  该投资用于建设一个新的、最先进的、占地45,000平方英尺的研发和制造设施。新设施将支持ADI开发下一代信号处理创新,旨在加速工业、汽车、医疗保健和其他行业的数字化转型,预计这将使ADI的欧洲晶圆生产能力增加两倍,并符合该公司将内部制造能力提高一倍以增强其全球供应链的弹性并更好地满足客户需求的目标。这项投资预计将使ADI在爱尔兰中西部地区的就业足迹增加600个
Analog Devices Inc (ADI) 模拟芯片制造商,5月24 日表示,由于经济的不确定性,其第三季度业绩将会受到影响,导致该公司股价在周三盘前交易中下跌超过 5%。 根据 Refinitiv 的数据,该公司预计第三季度营收为 31 亿美元,加减 1 亿美元,而中点低于分析师预计的 31.6 亿美元。 Analog Devices 还表示,预计本季度调整后每股获利为 2.52 美元,加减 10 美分,低于市场预期的每股 2.65 美元。 这一悲观的预测与同行业公司德州仪器公司 (T
从ADI官网的介绍来看,ADRV9002重点面向低功耗或者需要动态功耗控制的手持或电池供电设备。从芯片内部架构图如下:      考虑到芯片推出时间先后以及ADRV的命名方式,这里以ADRV9009为对比对象,部分特点会和AD9361对比;从架构变化来看,ADRV9002对比ADRV9009有以下几个大的变化: 扩展了工作频率范围:ADI其他的收发器最低频率只能到70MHz,ADRV9002扩展为30~6000MHz,可以直接覆盖FM数字电台和其他移动电台频段;继承了ADRV9009的模拟射频
亚德诺(ADI)和德州仪器(TI)都是半导体行业的领先公司,以其在设计和制造模拟和混合信号集成电路方面的专业知识而闻名。 两家公司都为各种应用提供范围广泛的产品,从消费电子产品到工业和汽车系统。以下是它们之间的比较: 产品组合:ADI在专用领域如ADC、DAC和RDC等方面较强,同时其产品在性能参数上相对保守。TI的产品种类更多一些,价格较低,并且在市场上表现较好。制造:两家公司都拥有先进的制造技术,但ADI更注重高可靠性,因此其产品价格相对较高。基本面:根据2030年半导体终端市场的预期复合
7月21日消息,鸿海集团与亚德诺ADI签署了一份合作备忘录,宣布在车用领域建立合作关系。双方将共同打造新一代车辆数字座舱平台及高性能电池管理系统。 据鸿海集团官网报道,这次合作是鸿海积极携手国际伙伴打造产业生态链,为电动汽车技术的发展以及智慧交通创造更高价值的一部分。鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海将结合ADI在车用电子技术的优异性能,通过双方合作发挥综合效益,提供满足客户需求的最佳解决方案,共同抓住潜在的商业机会。 ADI执行董事长兼董事会主席Vincent Roche也表示,全球汽车产业持续与半
ADI官网报道 数字医疗凭借半导体、云计算、IoT和5G等技术的不断突破,得到了迅猛发展,生命体征监测(VSM)功能也越来越多地内置于手机以及智能可穿戴设备中,让消费者可对自身各种生命体征和健康指标如体温、心率、呼吸、血氧饱和度、血压等等“了如指掌”。 相应地,这对解决方案也提出了更小尺寸、更低功耗以及更高集成度的挑战。在这方面持续精进的亚德诺半导体(ADI),在前一代ADPD6000的基础上创新进阶,推出了四合一VSM传感器模拟前端ADPD7000,实现了新的突破。 相对上一代,ADPD70
作为ADI工程师提供技术咨询的窗口,同时也是从业者分享交流的平台,ADI中文技术论坛自上线以来不断积淀,已经累积上万条工程师在实际设计中的技术问题及专家解答。我们将陆续将其中的热门问答帖在本公众号上进行分享,希望能够帮助各位小伙伴提供有效的设计参考。本期为大家分享的热门问答帖来自 放大器专区。赶紧来看看,您是否也有相同的疑惑? ADHV4702增大输出电流后出现烧芯片问想把运放 ADHV4702 的输出电流增大到100mA,采用VP2540 和 VN2540 两个 MOSFET 管,按照 da
目前对带宽的需求呈爆炸式增长,从而将载波频率推高至几十千兆赫。在这些高频率下,客户可使用更高的带宽,不必担心频谱过度拥挤。但是,随着频率增加,针对这些器件和频率的仪器仪表解决方案就会变得极其复杂,这是因为仪器仪表解决方案需要提升一个数量级的性能,以避免损坏测试中的器件。本文将介绍几种低相位噪声信号生成方法的优缺点,并介绍转换环路器件,这些器件在不增加复杂性的情况下充分利用所有频率产生方法的优点,可以生成超低相位噪声信号。ADI:锁相环电路剖析 锁相环(PLL)电路常见于许多频率产生器件中。这些