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智能基础设施结构是否健康,它是关键!

随着数字化或物联网的出现,传感器正成为工业基础设施应用的核心。在这种情况下,应用依赖 MEMS 进行状态监控和结构健康监测,与这些新应用相伴而来的是关于性能和可靠性的非常具体的标准。

智能基础设施

利用数字化创建智能基础设施可带来诸多好处,其中包括更高的容量、效率和可靠性。智能基础设施可为客户和用户提供更多且更有针对性的服务,而无需增加投资或资源。此外,互连基础设施可以收集数据,以帮助更有效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。

智能家居技术将成未来智能生活新标准

在数字时代的今天,曾经像自动驾驶汽车和虚拟现实这样看起来不切实际的新奇的发明已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。正如特斯拉正在改变汽车行业一样,智能家居也在改变房地产市场。

家庭技术不再只是富人和名人专利,因为智能技术变得越来越便宜。尽管许多人都认为,这些新设计的智能家居吸引了越来越多各种各样买家的兴趣,许多人开始期待他们的新住所拥有更多高科技的功能,但安全性和便利性仍然是吸引潜在买家选购智能家居技术的最大功能亮点。

亚马逊已开始涉足智能家居业务,最近宣布与Lennar合作提供支持Alexa的智能家居。Pulte Homes也同样与科技巨头合作,在每个新建的Pulte,Centex,Del Webb,DiVosta和John Wieland家中将提供智能技术作为新标准,包括定制特定内部功能的能力。

【视频】将ADSP-21584用于音频解码应用

查看在SOUNDBAR音箱中解码杜比全景声音频和MPEG-H音频的ADSP-21584评估板

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ADI RadioVerse助力解救泰国少年足球队,成功演绎“保持通话”现实版

内地警匪电影《保持通话》因为紧凑紧张的节奏、惊险刺激的场景成为经典,而贯穿主线发挥重要作用的“主角”是一部勉强能打通电话的残破手机。关键时刻,正是这部残破不堪的手机拨出了几个重要的电话并帮助主角Grace(大S扮演)与陌生人阿邦(古天乐扮演)保持联系,最终将被绑架的单亲妈妈从悍匪手下解救。

一个多月前,一支泰国少年足球队被困积水岩洞的消息牵动着全世界人民的心,一场真实的与自然灾害赛跑的生死救援比这场警匪片更扣人心弦。这场复杂且危险的救援行动成功的背后,鲜少有人提及此次救援成功完成所依赖的惊人通信技术——以色列 Maxtech Networks 公司 17 台关键设备在背后主演了一场惊心动魄的现实版“保持通话”,而其采用的 ADI 公司高集成度RF捷变收发器 AD9364 (ADI 无线技术和设计生态系统射频捷变频收发器 AD936X 系列)也成为幕后英雄。

智慧交通愿景可能在2022~2025年提前实现

近期多家研究机构预测出一个明显的共识:智慧交通(Smart Mobility)也就是电动车成为主流以及自动驾驶汽车的普及化,有可能在2022~2025年就提前来到,比新加坡《智能交通2030》的设定早了5~8年。

然而智慧交通不限于狭义的“交通”,而可能是改变人类生活方式的新里程碑。全球汽车制造商以及新创公司,早已纷纷透过想象力和对科技趋向的判断,企图抢先掌握智慧交通的平台、生态与商业模式。

直击增益范围:利用仪表放大器获得 多个增益范围

问:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?

答:为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式将固态多路复用器施加于系统之前需要考虑三个主要问题:电源与信号电压的限制、开关电容和导通电阻。

Massive MIMO和波束赋形: 5G流行词背后的信号处理

<strong>作者:Claire Masterson</strong>

<strong>简介</strong>

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,并利用多径传输。这种技术常被称为massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。随之而来的问题是:何谓波束赋形?

<strong>波束赋形与Massive MIMO的关系</strong>

【视频】RF ADC AD9213,实现业界领先的速度和带宽

2018 IMS,探索高速ADC AD9213的多功能性。我们将介绍它如何用于电子测试与测量、自动IC测试和科学仪器仪表应用。

伺服传动主要会涉及到哪些产品部件

前面我们说过,伺服是一种通过使用反馈来为所需的运行操作提供精确控制的动力传动技术,所以,在使用伺服技术时就必然会涉及到这样一些类型的产品部件:

动力源:
为伺服系统的运行提供所需的动力供给。

动力转换装置:
其作用是根据应用工艺,将输入侧的标准动力给定,经调节后转换成所需的驱动输出,为执行机构驱动机械负载提供相应的可变动力源。

传动执行机构:
将上述可变动力转换为物体运动所需的机械动力,并传递到目标对象的机械负载上,从而最终驱动其完成各种复杂的运行动作。

运控反馈元件:
为了能够让运控性能更加接近设备工艺所需要达到的应用指标,伺服系统需要借助反馈装置即时获取应用对象的位置、速度...等运动状态,并将其与预设目标值进行实时比对,然后依据偏差的大小快速调节其动力响应输出。

【视频】永磁电机退磁的原因以及预防措施

永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。

高速差分ADC驱动器设计指南

<strong>作者:John Ardizzoni和Jonathan Pearson</strong>

作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方案。本文假设实际驱动ADC的电路—也被称为ADC驱动器或差分放大器—能够处理高速信号。

<strong>引言</strong>

中国占据可穿戴市场近乎半壁江山,杀手级应用“终极模式”已经找到

“IDC 数据显示 2017 年全球可穿戴设备市场持续上升,总出货量达1.154亿台,比2016年的1.046亿台增长10.3%,其中中国的发货量贡献将近一半。未来五年,这一数据有望达到2.19亿,年平均复合成长率达13.4%。”

这是ADI 亚太区医疗健康行业市场总监王胜在近期举办的『2018 AETF第五届智能可穿戴健康监测技术论坛』上为我们分享的一组数据。

<strong>智能可穿戴,体征信号监测功能是关键</strong>

RF 转换器,兑现提供真正宽带无线电的承诺

<strong><font color="#FF0000">作者:Daniel E. Fague</font> </strong>

能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。

今天的文章我们就探讨 RF 转换器技术的进步如何使得新型数据采集系统和宽带无线电成为可能,并讨论软件配置的可行性。

IDC:2022年智慧城市相关投资将达1,580亿美元

各国积极推动智慧城市(Smart City)发展,包括政府及民间企业均共襄盛举,促使相关领域投资规模持续扩大。市调机构IDC发布「全球半年度智能城市支出指南」(Worldwide Semiannual Smart Cities Spending Guide)报告,预计2018年全球智慧城市相关投资将超过810亿美元,而到2022年更将进一步增加至1,580亿美元。

ADI推出具有低功耗的高精度固定增益全差分放大器 / ADC 驱动器

Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 精准、固定增益、全差分放大器,这是备受认可的 LTC6363 放大器之超精准固定增益版本系列。新产品可提供 0.5、1 和 2V/V 的固定增益,能够灵活将输入调节至 ADC 满量程。

• 查看 LTC6363 产品页面,下载数据手册,申请样片和订购评估板: www.analog.com/cn/LTC6363

变频器的逆变单元是怎么工作的

上一期我们简单谈了「变频器的整流单元」,而通常母线电压经过电容平滑之后就进入逆变环节了,在这里我们将遇到变频器最重要的部分:PWM 脉宽调制(Pulse Width Modulation)。

PWM 脉宽调制的基本原理,是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。

【视频】电动汽车警示音系统

了解ADI公司完整的电动汽车内部引擎声浪模拟和外部警示音系统(包括用于调音的SigmaStudio)软硬件解决方案。ADI公司拥有丰富的DSP产品组合,可提供入门级和高性能解决方案。

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最新电子书上线!近百篇文章,一键下载!

本期电子书名称:《模拟对话》工业自动化选集

更高水平的生产力和灵活性、更高的效率、更高的质量和更低的成本。这些就是制造商对工业 4.0 的期待。但如何才能实现这些目标呢?现在应该采取什么措施?同样重要的是,这之后应采取哪些措施?

ADI 是如何帮助设备制造商率先迎接工业 4.0的?

当然是用信号链专业知识、优化的解决方案和密切的开发协啦!

点击链接,一键下载 ADI 的针对工业自动化的技术锦集! http://h.analog.com/CN-eBook-Analog-Dialogue-IATff?ADICID=SOME_CN_P1143…

采用单电源供电时,我的运算放大器输出高度失真。这可能是因为某种裕量问题导致的吗?

问题: 采用单电源供电时,我的运算放大器输出会高度失真。这可能是因为某种裕量问题吗?

答案: 裕量(headroom)肯定是输出失真的众多原因之一。有些人可能还不熟悉裕量的概念,它用于衡量放大器的输入和输出摆幅接近供电轨的程度。您可能还听说过“下裕量”(footroom)这一术语,它是指与负电源的差距,但“裕量”通用于两个供电轨。因此,对于裕量为±0.8 V的放大器,其摆幅可以达到电源的0.8 V范围内。

幸好,根据数据手册的技术规格或性能曲线,就可以迅速确定放大器的裕量要求。输入裕量指输入共模电压范围(ICMVR)与电源电压的差异。输出裕量指输出电压摆幅与电源电压的差异。超过ICMVR或者要求放大器的输出高于额定输出摆幅,当然会使输出信号失真。

借助隔离技术将太阳能光伏发电系统整合于智能电网

<strong>作者:Richard Anslow和Martin Murnane</strong>

新的政府政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳能市场将有强劲增长。由于太阳能逆变器中功率密度的不断增加以及对储能平衡的需求,这一代太阳能发电要求对太阳能系统的所有元件进行大量监控。对于太阳能光伏应用,RS-485通信固有的抗扰性能使其得到应用。增加iCoupler®隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。RS-485有多种用途,主要用途是远程监控发电、功率点跟踪器和储能状态(电池储能)。