<strong>Eamon Nash 和 Eberhard Brunner</strong>
定向耦合器用于检测RF功率,应用广泛,可以出现在信号链中的多个位置。本文探讨ADI公司的新器件ADL5920,其将基于宽带定 向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个5 mm×5 mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1 GHz以下的频率。
在线RF功率和回波损耗测量通常利用定向耦合器和RF功率检波器来实现。
图1中,双向耦合器用于无线电或测试测量应用中,以监测发射和反射的RF功率。有时也希望将RF功率监测嵌入电路中,一个很好的例子是将两个或更多信号源切换到发射路径(使用RF开关或外部电缆)。
<strong>作者:Tom-M</strong>
写完关于机器人、协作机器人和移动机器人(功能安全与人工智能 )的功能安全要求的博客之后,我认为谈谈网络的功能安全要求会很有意思。这两个主题是相互关联的,因为大部分机器人都会联网,机器人是工业4.0的重要组成部分。
查看我们创新型高度集成式28nm CMOS RADAR雷达解决方案的系统级演示,该方案将角分辨率指数级升高,以支持面向OEM、一级厂商、创业公司和颠覆性初创公司的高度自动化的驾驶应用。
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Analog Devices, Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4678,该器件是一款具有 PMBus 数字接口的双通道 25A 或单通道 50A 降压型µModule® 稳压器。 LTM4678 将两个电感器叠置并裸露在 BGA 封装的顶部以充当散热器,可帮助散发封装内部的热量,从而使器件保持低温。用户可利用片内 EEPROM 和 PMBus I2C 测量、改变和记录主要的电源参数,例如电压、负载电流、温度和时序。5 个 LTM4678 能够通过均流 (各分担 50A) 为处理器、FPGA 和 ASIC 等负载提供高达 250A 的电流。主要应用包括 PCIe 板、通信基础设施、云计算、光学以及医疗、工业和测试与测量设备。
<strong>作者:Nathan Carter 和 Chilann Chan</strong>
数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益
误差,这些都将影响精密应用中的精度。
了解最终用户如何使用此方法信任其设备,同时简化部署过程、降低部署后的私钥维护成本和漏洞。
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<strong>作者:Colm Slattery, Derrick Hartmann, Li Ke</strong>
<strong>引言</strong>
工业过程控制系统应用多种多样,范围覆盖从简单的流量控制到复杂的电网,从环境控制系统到炼油厂过程控制。这些自动化系统的智能性依赖于它们的测量和控制单元。可编程逻辑控制器1 (PLC)和分布式控制系统2 (DCS)是用于控制机器和过程、处理各种各样模拟和数字输入及输出的两个最常见计算机系统,这些系统包含电源、中央处理单元(CPU),以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。
<strong>作者:Tom-M</strong>
功能安全重在保护人员、资产和环境免受非恶意行为者造成的无意伤害,例如不良规划、不良实施、一组不良的要求或随机故障。
而网络安全重在防范恶意行为者造成的伤害。某人刻意引起系统发生故障,借此获取一些好处。
功能安全重点关注“事故”和“闪失”,安防主要应对故意为之的“黑客”行为,因此需要以不同的方式来思考。例如,考虑哪些有可能发生,比考虑什么会不会发生更重要。
1953年5月29日,新西兰登山家爱德蒙·希拉里和尼泊尔夏尔巴人丹增诺盖,代表人类第一次站在了珠峰峰顶,征服了世界第一高峰。从此,登顶珠峰成了人类勇于超越自我的一种精神象征,吸引全球的勇士执著攀登。
2018年5月13日, ADI中国员工刘懿登顶珠峰,同样完成了超越自我的梦想!当一路随身的ADI公司企业标志旗帜在珠峰顶上展开时,他作为ADI的一员,也用自己的行动诠释了ADI“超越一切可能”的精神!
<strong>极限挑战,超越一切可能</strong>
<strong>作者:Maurice O’Brien</strong>
<strong>简介</strong>
工业和仪器仪表(I&I)应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。RS-232 总线标准是I&I应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于 1962 年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通信行业广泛采用的一种通信标准。
循环冗余校验(CRC)通常被添加到IC或子系统之间的接口以检测数据损坏,但是在标准中给出关于如何确定所选CRC是否足够的非常少的指导。
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Analog Devices, Inc. (ADI),宣布推出 Power by Linear™ LTC3894,这是一款高电压降压型 DC/DC 控制器,在 Burst Mode® (突发模式) 工作下输出使能时仅消耗 9µA 静态电流。其 4.5V 至 150V 的宽输入电压范围使得不需要使用外部浪涌抑制器件。LTC3894 的 100% 占空比能力和可外部调节的电源良好窗口非常适用于在压差状态下持续运行的电池供电式系统。LTC3894 非常适合交通运输系统、常通电源、工业控制、机器人和数据通信应用。
作者:Tom-M
这可能是我最短的博客。人工智能有很多名称,包括机器学习。识别手写字的系统不被称为AI,而是光学字符识别系统。另一方面,深度学习也是一种AI技术。AI可以是许多系统的一部分,但其本身并不是目的。
不管怎么样,下面是通用功能安全标准IEC 61508-3中的重要指南。
<strong>作者:Jonathan Pearson</strong>
<strong>简介</strong>
电流反馈放大器(CFA)历来都不是跨阻放大器(TIA)的首选,因为它们具有较高的反相输入电流和反相输入电流噪声,可能比同等级电压反馈放大器(VFA)至少高出一个数量级。另外,许多系统设计师对 CFA 并不熟悉,因为不大愿意使用它们。然而,事实上,CFA 使用起来非常简单,而且在要求高增益、低功耗、低噪声、宽带宽和高压摆率的应用中,其性能可能超过VFA。其主要优势之一是,一个理想 CFA 的环路增益独立于其闭环增益,为此,CFA 可以实现出色的谐波失真和带宽性能,而不受其闭环增益的影响。
<strong>作者:Irvin Ou</strong>
最近,超大规模集成 (VLSI) 技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。另外,数字控制可利用电源管理总线 (PMBus™) 来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。
模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。图1显示AGF600-48S30模拟电源模块中调整输出电压的典型配置。
LTC7821 是业界首款混合式降压型同步控制器,该器件将一个开关式电容器电路与一个同步降压型控制器相结合,可使 DC/DC 转换器解决方案尺寸相比传统解决方案缩减 50% 之多。
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Q、能否同时产生所有频率的频谱?
A、当然可以,白噪声发生器就可以同时产生幅度相同的所有频率,更简单更快速!
电路中的噪声通常都是有害的,任何好电路都应该输出尽可能低的噪声。尽管如此,在某些情况下,一个特性明确且没有其他信号的噪声源就是所需的输出。
电路特性测量就是这种情况。许多电路的输出特性可通过扫描一定频率范围内的输入信号并观测设计的响应来测量。输入扫描可以由离散输入频率或扫频正弦波组成。干净的极低频率正弦波(低于10 Hz)难以产生。处理器、DAC和一些复杂的精密滤波可以产生相对干净的正弦波,但对于每个频率阶跃,系统必须稳定下来,使得包含许多频率的顺序全扫描很缓慢。测试较少的离散频率可能较快,但会增加跳过高Q现象所在的关键频率的风险。
<strong>仪表放大器的基本原理</strong>
<strong>前言</strong>
仪表放大器有时被错误地理解。不是所有用于仪器仪表的放大器都是仪表放大器,并且所有的仪表放大器决不只用于仪器仪表。仪表放大器用于许多领域,从电动机控制到数据采集以及汽车系统。
本书的目的是阐述什么是仪表放大器,它的工作原理怎样,如何使用它以及在何处使用它等基本问题。另外,本书还介绍几种不同类型的仪表放大器。
仪表放大器与运算放大器的区别是什么?
<strong>Mark Looney 应用工程师 ADI公司</strong>
<strong>摘要</strong>
当MEMS惯性测量单元(IMU)用作运动控制系统中的反馈传感器时,必须了解陀螺仪的噪声情况,因为它会在所监视的平台上造成不必要的物理运动。根据具体情况,针对特定MEMS IMU进行早期应用目标噪声估算时需要考虑多个潜在的误差源。在此过程中需要考虑的三个常见陀螺仪特性为其固有噪声、线性振动响应和对准误差。图1的简单模型显示了会影响各误差源评估的几个特性:噪声源、传感器响应和滤波。此模型给出了对这些特性进行频谱分析所需的基准。
了解ADI公司的功能和技术如何为设计工业4.0应用的客户解决问题。
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