Planetanalog的分析师Bill Schweber认为,未来6到12个月以下模拟技术领域将比较活跃:
以太网供电(PoE)
随着增强型、功率较高的PoE规格IEEE 802.3at即将得到最终批准,大量厂商将涌入PoE市场,提供控制器、保护电路、电源|稳压器和相关功能。
LED驱动器
我们看到大量LED正在用于区域照明、LED阵列、液晶屏最新报价 href='http://www.cibu.cn/market/search_%d2%ba%be%a7%c6%c1/' target=_blank>液晶屏
的LED背光以及各种LED应用。这些驱动器包括多种功率水平、电压(合规)值、保护与故障电路。各种LED应用具有不同的拓扑,因此在输出架构和驱动电平方面有不同的要求。单一的高功率LED与背光应用中的串行/并行阵列非常不同。
USB,尤其是USB 3.0
随着这种速度更快、功能更强的USB接口版本的正式规格确立,我预计物理层面的接口IC、测试装置、保护元件和相关部件将随之涌现。注意,USB 3.0并不只是具有更快时钟和更强大驱动的USB 2.0,它也具有新的协议与格式。
RF功率放大器
在手机和各种无线手持设备(LTE,3G,4G和WiMAX)的新标准与频率的刺激下,性能与功耗成为关键因素。这意味着功率放大器(PA)必须高效、可靠而且能够处理多种频带与天线负载。老牌厂商和相对较新的厂商都在积极进军这个领域,因为PA设备不需要大量有源元件,而是需要专门的半导体工艺、 造型五金|工具和物理布局。
有线连接高速信号传输
用于快速有线连接的线性驱动器、接收器和均衡器,比如电影厂的数字化视频、连接所有这些IC、pcb甚至底盘所需的有线连接。这些高速信号可能在理论上是“数字的”,但其存在于Gbps模拟世界,因此存在失真、群延迟、相移、滚降、衰减和噪声等问题,以及真实世界中存在的所有其它问题。保持信号干净、纯粹和无错误,同时通过同轴电缆或CAT5或双绞线传送这些信号,需要专门的模拟电路和管理。
关键字:PoE LED驱动器 USB RF功率放大器 高速信号
编辑:金海 引用地址:分析师预测未来6到12个月最活跃五大模拟技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
USB读数装置及上位机的设计
数据采集在信息处理系统中占有不可替代的地位,它是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础而形成的,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等作业,具有很强的实用性。数据采集技术已经在雷达、通信、水声、遥感、语音处理、智能仪器、工业自动化以及生物医学工程等众多领域得到广泛的应用。数据采集器一般包括数据采集部分和数据处理传输部分。前者包括信号的滤波、放大、采样、保持、转换、存储等部分,后者包括数据读取、传输及微机接口部分。
1 系统结构及硬件电路设计
1.1 系统的结构框图及工作原理
本系统主要由四个模块构成:FLASH存储器模块、FPGA控制模块、USB接口控制模块及电源模块。如图1所示。
[嵌入式]
ANADIGICS为LG首款4G USB无线调制解调器供应LTE功率放大器
ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 今日宣布,LG Electronics (LG) 公司将在其新型VL600 USB无线调制解调器中采用业界领先的ANADIGICS功率放大器。ANADIGICS通过不断引领最新技术发展趋势,在业界一直处于领先地位。将由Verizon Wireless销售的VL600采用了ANADIGICS的ALT6713和AWT6321功率放大器 (PA),大大提升了设备的性能和可靠性。
随着世界范围内对LTE的投入与日俱增,LG推出了首款针对Verizon 4G网络的产品 —— VL600,极大提高了移动数据的传输速率和网络数据吞吐量。Verizon最近宣布
[网络通信]
基于NI-VISA与LabVIEW的 USB接口应用设计
引 言
USB(Universal Serial Bus)接口是近年来应用在PC领域的新型接口技术。它基于单一的总线接口技术来满足多种应用领域的需求;它的即插即用、支持热插拔、易于扩展等特性极大地方便了用户的使用,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。
传统的开发USB应用系统的步骤是,先用windowsDDK(设备驱动程序开发包)或第三方开发工具(如DriverSt LJdic))开发LJSB驱动程序,然后用Visual C++编写DLL(动态连接库),最后再调有DLL来开发应用程序。显然,这对windows编程不熟悉的人来说有一定的难度,何况USB驱动程序的开发难度很大。本文介绍一种简单、快速开发USB接口应用系统的方法。
[测试测量]
基于USB接口的高增益数据采集系统研究
0 引言
在现代工业生产和科学技术研究等各行业中,通常需要对各种数据进行采集。目前常用的通过数据采集板卡采集的方法存在着以下缺点:安装麻烦,易受机箱内环境的干扰而导致采集数据的失真,容易受计算机插槽数量和地址、中断资源的限制,可扩展性差。而带 RS-232 串口的数据采集器,在需要大批量、高速传输的场合下,其应用也受到限制。通用串行总线USB(Universal Serial Bus)的出现,很好地解决了上述问题,很容易实现便捷、高速、低成本、易扩展、高可靠性的数据采集,代表了现代数据采集系统的发展趋势。
1 硬件设计与实现
USB总线传输速度快,为了充分发挥USB总线这一优势
[嵌入式]
干电池为USB设备充电的小能量盒的制作
干电池为USB设备充电的小能量盒的制作
充电电路和两节电池可以正好放进一个小糖盒,并且可以让你的ipod运行好几个小时!是9V USB充电器的2.5倍多!(参考 过程 中的数学/计算)你也可以用充电电池。
(原文图片上有提示:a、 2节AA电池,碱性或者镍氢充电电池 b、 高达83%的能量转换效率,能量是9V电池的2.5倍 c、 可以给任何USB充电设备充电 ) 一些数字:
iPod video(测试过,用碱性电池):可以播3小时多一点的录像(相当于1次完全充电)
iPod shuffle(未测试):60小时多(5次完全充电)
iPod mini(测试,充电电池):26小时多(1.
[电源管理]
基于STM32的USB设计
首先,我们来看看usb的工作过程。
当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。
usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步( synch
[单片机]
基于嵌入式USB的以太网应用系统设计
随着USB技术的迅速发展,人们对USB的期望也越来越高。虽然USB技术在台式计算机领域的地位已经固如磐石,但是由于其以主机为中心的拓扑结构,任何一次USB的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有的 USB设备都只能与主机建立连接。不仅如此,软件复杂性以及较高的功率要求,使得人们对嵌入式设备中使用USB的兴趣与日俱增 [1] 。嵌入式USB结合以太网技术可以将USB设备转换到TCP/IP,让USB 设备不再受距离限制,可以通过网络随时随地访问USB设备,可以让一个USB设备供多个用户使用,从而提高USB设备的利用率。通过使USB设备具备联网能力的设备联网服务器,可以实现联网使用USB存储、USB视频和USB打印等。本文提出了
[嵌入式]
基于STM32F103的USB数据采集模块的设计
通用串行总线(USB,universalserialbus)由于具有高传输速率、即插即用和易于扩展等优点而被广泛应用于计算机外设、数字设备和仪器仪表等领域。ARM嵌入式处理器因其低廉的成本和较好的性能被广泛地应用于企业应用、汽车系统、家庭网络和无线技术等市场领域。将USB与ARM相结合是进行数据采集、处理与传输的理想解决方案。 1、USB数据采集系统概述 USB数据采集系统由主机和USB设备两部分组成,如图1所示。本系统中,PC作为USB主机,USB采集模块作为USB设备,通过USB接口与主机相连。模块与主机连接之后,主机能够正确识别设备并将设备初始化(枚举)。设备初始化完毕后,主机向采集模块发送采集命令和任务参数。采集模块正
[单片机]