<strong>作者:Hooman Hashemi</strong>
仪表放大器(IA)是检测应用的主力。本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文将提出一些提高此类增益级的抗噪性,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测性能值和结果以展示精度范围,方便最终用户应用进行快速评估。
<strong>详细说明</strong>
1月11-13日,“中国电动汽车百人会论坛(2019)” 在北京钓鱼台国宾馆召开,本次论坛云集产学研领域数百位重磅嘉宾,以 “汽车革命与交通、能源、城市协同发展”为主题,围绕汽车零排放和电动化变革、能源转化及传统能源公司转型、未来交通和出行变革图景、下一代汽车关键技术发展、汽车智能化和网联化趋势、核心供应链培育、汽车生产组织方式变革、国际创新对接、产业政策调整等热点问题进行热烈研讨。
<strong>概述</strong>
ADGS1408/ADGS1409均为模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道开关。一个串行外设接口(SPI)控制这些开关。该SPI接口具有强大的错误检测功能,例如:循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读取/写入地址检测和SCLK计数错误检测。
可将多个ADGS1408/ADGS1409器件通过菊花链连接在一起。
菊花链模式支持以极少的数字走线实现多个器件的配置。ADGS1408/ADGS1409还可在突发模式下工作,从而减少SPI命令之间的时间。
iCMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,高至电源电压的信号电平被阻止。
车用相机总线(C2B)通过最低成本基础设施实现高清视频,提供采用NTSC的成本经济型解决方案。演示展示了汽车环绕视图应用中的C2B产品,着重展示可以达到的优质视频质量。
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<strong><font color="#FF0000">Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?</font> </strong>
A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室( 1 号房间)和另一间房( 2 号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。
确定相对强度的一种办法是测量两个附加光检测器的不同输出。其差异将被转换为以地为基准的单端电压信号。
<strong>摘要</strong>
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。本文讨论栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器,以及如何定义其基本参数,如时序、驱动强度和隔离度。
<strong>需要栅极驱动器</strong>
<strong>作者:Colm Slattery</strong>
<strong>概述</strong>
可编程逻辑控制器(PLC)使用逻辑、时序控制、定时、计数和算术算法等快速、确定性的功能来控制机器和过程。PLC使用模拟和数字信号与终端节点通信,例如读取传感器和控制执行器。典型的通信方法包括电流/电压环路、Fieldbus1和工业以太网2协议。
随着工业远程应用领域传感器和控制节点数的不断增加,控制器中 I/O 模块节点数也相应增加,一些分布式控制系统(DCS)能够处理成千上万的节点。如此密集的节点使温度相关的挑战难度越来越大,尤其是对于 4mA 至 20mA 环路通信标准的系统。
所示为ADI公司最新激光雷达解决方案。电源、信号调理、数据转换器相结合,创造出下一代激光雷达电子产品。
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<p>专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 即日起库存<a href="https://www.mouser.com/Analog-Devices/">Analog Devices</a>的<a href="
当人们谈论“下一件大事”时,几乎都没有想象过足够大的事。这不是缺乏想象力,而是缺乏观察力。 我坚持认为未来就在眼前,您不需要想象已经存在的东西。
比如:围绕物联网的各种讨论声音。
都是怎么说的?物联网围绕着增加机器对机器的交流;它建立在云计算和数据收集传感器的网络之上;它是移动的、虚拟的、即时的网络连接;这会让我们生活中的一切变得“聪明”,比如路灯和汽车。
但是,当我说人们的想象力还不够大时,这就是我的意思。这么多的讨论都集中在机器对机器通信( M2M )上:机器与类似机器沟通交流,但是,机器只是一种工具,它是一种物理上做某事的东西。当我们谈论什么使机器变“聪明”时,我们指的并不全是M2M,我们说的是传感器。
某天做的测量与另一天的测量看起来不同,这是怎么回事?
让我们来考察这个测量,以说明发生了什么。
过去我们已讨论了许多不同的测量问题,但这个问题的确值得重视。当然,从一天到另一天,或者从一小时到另一小时,甚至从一周到另一周的测量总是会有差异,这些生活中的典型细微差异在我们进行结构测试时也是存在的,这是正常的变化。但是,你展示给我的这些测量完全不同于我们正常看到的变化。在这次特定的测量中,在低频段变化很微小,但在高频段变化相当显著。因此,让我们仔细考察这次测量,以探究到底发生了什么。我们主要跟踪的是测试的固定装置,它在这些测量中可能起到了非常重要的作用。
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<strong>Robert Brennan 高级应用工程师 ADI公司</center>
几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器。频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和微波器件。频率合成器常被视为系统的心跳,创建方法之一是使用锁相环(PLL)频率合成器。
传统上,一个简单的PLL将压控振荡器(VCO)输出频率分频,将其与一个参考信号进行比较,然后微调VCO控制电压以微调其输出频率。很多年来,PLL和VCO是两种单独的芯片——这就是分立解决方案。VCO产生实际输出信号;PLL监控输出信号并调谐VCO,以将其相对一个已知参考信号锁定。
分立解决方案有多个优点:
数据采集设备一个重要的指标就是AD位数,我们都知道AD位数越高越好。但这个“好”到底体现在哪些方面呢?AD位数到底对数据采集有哪些影响呢?
AD位数的实质是指模数转换数据时使用多少位(bit)来表征数据电压幅值大小。这个位(bit)也就是存储二进制数0或1的位数,8位为1个字节(byte)。位数越高,存储小数点后面的位数也就越多,因此,转换后的数据也就越精确,越接近实际值。现今的数据采集设备通常使用24位AD,表示可以用24个0或1来表示数据幅值大小。当然,有1位符号位。
<strong>作者:Dara O'Sullivan(系统工程师)和Maurice Moroney
(技术营销经理),ADI公司</strong>
<strong>隔离类型简介</strong>
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。
<strong>作者:Austin Harney</strong>
<strong>引言</strong>
我们都很熟悉那些隐藏在车库、地下室或其它隐蔽之处的电表了。我们甚至可能每月会检查它一次或两次,并将电表上的最新读数打电话告诉电力公司,而不是估算一个数字。随着技术的发展,一场静悄悄的革命正在这普普通通的电表上发生。
图1显示的是一款在19世纪后期开发的传统机电式电表,它带有一个转盘和一个机械计数显示器。这种电表通过计算该转盘的旋转圈数来计量电能,金属转盘的旋转速度与所用电能成一定比例。转盘周围的线圈通过施加一个与瞬时电流和电压成比例的涡电流和推力转动转盘,它利用一个永久磁铁在转盘上施加阻尼力,以在断电后使之停止旋转。
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2018年,无论是全球半导体市场,还是中国半导体市场,都是成绩卓著的一年,根据ICInsights的预测,2018年TOP15半导体厂商的总营收将达到3811.6亿美元,相比2017年增长18%。2018年中国半导体产业销售额将进一步增长,达到8295.3亿元,增长率为12.9%,由此可见,增长仍然是主流趋势,人工智能、边缘计算、汽车电子成为主要增长动力。业内的半导体公司在这一年里收获了怎样的业绩?克服了哪些经营上的困难?对崭新的2019年有怎样的展望?
“根据公司最近一期财报显示,ADI营收获得强劲的第四季度业绩,公司2018财年营收超过60亿美元。其中大于85%的营收来自于工业、通信和汽车行业的B2B市场。而ADI中国这几年发展非常迅速,连续数年成为ADI全球增速最快的区域。”
<strong>作者:Benjamin Bucklin Brown</strong>
<strong>摘要</strong>
许多嵌入式系统部署在操作人员难以或无法接近的地方。物联网(IoT)应用尤其如此,这些应用通常大量部署并且电池寿命有限。实例包括监控人员或机器健康状况的嵌入式系统。这些挑战加上快速迭代的软件生命周期,导致许多系统需要支持无线(OTA)更新。OTA更新用新软件替换嵌入式系统的微控制器或微处理器上的软件。虽然很多人非常熟悉移动设备上的OTA更新,但在资源受限的系统上设计和实施会带来许多不同的挑战。本文将介绍针对OTA更新的若干不同软件设计,并讨论其优缺点。我们将了解OTA更新软件如何利用两款超低功耗微控制器的硬件特性。





