祝贺ADI中国员工刘懿成功登顶珠峰!
因为热爱,他心里一直装着一个梦想。
多年的运动锻炼,
两年多的体能和理论准备,
半年的密集备战,
不懈的艰难攀登,
这一刻,他站上了8848米的地球之巅!
他,用激情实现了自己的梦想,
用行动诠释了
ADI“超越一切可能”的精神!
对于未使用转速表的电机速度控制,图 12 中的电路示出了一种可行的方法。通过采用 LT1970A 的使能特性,可以周期性地取消输送至电机的驱动电压。当未施加驱动电压时,旋转电机产生一个与其转速成比例的反向 EMF 电压。LT1782 是一款具停机引脚的纤巧型轨至轨放大器。该放大器在此间隔期间被使能,以对电机上的反向 EMF 电压进行采样。该电压随后由一个 LT1638 双通道运放的一半所缓冲,并用于提供至 LT1970A 积分器的反馈。当被重新使能时,LT1970A 将调节至电机的驱动电压,直到速度反馈电压 (与速度设定输入进行比较) 使输出稳定至一个固定值为止。一个用于电机速度输入的 0V 至 5V 信号负责控制旋转速度和方向。LT1638 的另一半被用作一个简单的脉冲振荡器,用于控制电机反向 EMF 的周期性采样。
Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出一款射频(RF)模数转换器(ADC),可实现业界领先的速度和带宽。与传统的射频ADC相比,新型AD9213具有更高的参数性能和更大的奈奎斯特带宽,并且能够在更高的模拟输入频率下进行射频采样,可实现高达7 GHz的射频信号的数字化。AD9213支持航空航天、仪器仪表以及通信领域的新一代软件定义系统,助力实现更高的系统集成度,更低的成本以及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。此外,其高采样速率和集成的后处理功能有助于在窄带应用中实现更高的性能。
LTM4644 是一款 4 输出 4A 降压型 µModule 稳压器,该器件采用小型 9 x 15 x 5.01mm BGA 封装,其可配置为四输出、三输出、双输出或单输出电源。在单个封装中提供多种输出选项可满足 FPGA、ASIC和图像传感器的需要。通过本视频我们看到:当被配置为一个四输出电源时,LTM4644 可采用一个 12V 输入同时在全部 4 个通道上提供完整的 4A 输出,而在环境温度基础上的温升仅为 58°C。
LT1970 是一款具有精准外部控制电流限制功能的 ±500mA 功率运放。分离的控制电压能以 2% 的准确度来设置源电流和吸收电流限值检测门限。可通过增加外部功率晶体管来提升输出电流。
<a href="http://adi.eetrend.com/files/2018-05/wen_zhang_/100011669-41310-1970fe…; style="color:red;">详文请阅:简单的双向 DC 电机转速控制器</a>
汽车航位推算(DR)导航系统采用一个陀螺仪(gyro)来推算车辆的即时航向。借助该信息再加上行驶的距离,导航系统可以正确确定车辆的位置,即使卫星信号因拥挤的城区环境或隧道而受阻时亦是如此。在DR导航中使用陀螺仪的一个重大挑战是,卫星信号可能会丢失较长时间,结果使累积角度误差过大而无法精确定位车辆。本文为这个问题提出了一种简单的解决办法。
<strong>DR导航的工作原理</strong>
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图1所示为DR导航的基本工作原理。一个陀螺仪测量车辆的旋转速率,单位为度/秒。代表车辆即时航向的角度通过计算旋转速率的时间积分而求得。结合航向和行驶距离,可以确定车辆的位置,如图中的红线所示。
DN549: 引言
FPGA 开发套件容许系统开发人员不需要设计一个完整的系统就能评估 FPGA。图 1 和图 2 示出了 Altera 的新型 20nm Arria 10 FPGA 和 Arria 10 SoC (片内系统) 开发板。这些开发板由 Altera 进行了测试和验证,并举例说明了布局、信号完整性和电源管理方面的最佳设计方法。
先来想象一下
您的家里配备了各种各样的的传感器,
它们时刻测量着
空气质量、温度、噪声、光照、气压……
并可以根据您的健康设备上的个人健康信息,
调整相关环境参数实时优化您的家居环境。
这就是,未来的美好生活!
当所有健康信息都被传感器远程记录和监测时,其中心率(HR)监测是许多现有可穿戴产品和临床设备的关键特性。这些设备一般测量光电容积脉搏波(PPG)信号,为获得该信号,须利用 LED 照射人体皮肤,然后用光电二极管测量血流引起的反射光强度变化。
<strong>什么是 PPG</strong>
LT6109 是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个比较器。LT6109 可提供两种版本。LT6109-1以相反的极性连接比较器,而 LT6109-2 则以相同极性连接比较器。此外,电流检测放大器和比较器输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。
Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LT8361,该器件是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。
本视频短片介绍如何利用ADIsimPLL对压控振荡器(VCO)模型进行建模并仿真。ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具。
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在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。
然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器和线圈,通常就像天线一样可以发射高频信号,因而可能会干扰仪表放大器输入端的微小电压。
<strong>凌力尔特公司 (现隶属 ADI 公司)军用航空市场经理 Steve Munns</strong>
军用系统设计师需要面对多种挑战性设计目标,因为他们除了要提供更高的性能,还处于变化速度不断加快的环境之中。预算削减已经导致大规模企业重组、并行市场业务多样化以及国防工业全球化。这又给设计团队带来新的竞争对手和不可避免的商业压力。
在这种大背景下,设计团队不得不适应新的工作方式,例如跨职能部门、跨多个地点开展工作,同时电源、RF 等一些设计领域的专家也变得日益稀少,上市时间也在不断缩短。
<strong>Stefano Gallinaro ADI公司</strong>
各种应用的功率转换器正从纯硅IGBT转向SiC/GaN MOSFET。一些市场(比如电机驱动逆变器市场)采用新技术的速度较慢,而另一些市场(比如太阳能逆变器、电动汽车牵引逆变器和充电器市场)在创新中发挥着关键作用。
随着汽车电子系统中电流水平的持续增加,由于存在高功耗和散热问题,设计师因而不再能使用传统的隔离肖特基二极管。
LT8672 是一款具反向电流保护功能的有源整流器控制器,这可替代二极管。 LT8672 在 3V 至 42V 的输入范围内工作,静态电流仅为 20µA。该器件可保护负载免遭高达 –40V 反向输入电压的损坏。正向电压降被调节至 20mV。由于其具有针对外部 MOSFET 正向电压变化的快速响应,因此该控制器能对幅度高至 2VP-P (高达 100kHz) 或 6VP-P (高达 50kHz) 输入纹波进行整流。
低功耗、快速瞬态响应、和小巧的解决方案尺寸使 LT8672 成为汽车应用的理想选择。
大多数时候,FIRST 对我来说充满乐趣,花些时间做志愿者,帮助打造未来一代的工程师,让当地社区青少年高中生的生活更美好。
但是,在一些特别的日子里,实际上我学到的比学生们还要多。而星期六,就是其中一个这样的日子。
提供指导时,我倾向于帮助那些最困难的学生。或许是我从他们身上看到了胆怯的自己,或许是通过帮助他们实现原本认为不可能的成就,我从中找到了快乐。无论是哪种情况,结果就是今年由我负责 CAD 设计团队,并在原型制作和设计流程中指导攀爬机器人子系统团队。我们团队目前正陷入困境。他们确切地知道需要为攀爬机器人做什么,这个概念是从去年的攀爬机器人那里继承来的,所以不需要进行太多的原型制作。而且,由于我们的机械装置有赖于能量块升降机团队的机械装置,他们完成后,我们才能开始组装,团队感到此刻没有产出。
伺服系统广泛用于机床工具、纺织机械、印刷机械、激光雕刻机等传统OEM行业。机器人、机床、电子半导体以及风电太阳能等新能源对交流伺服的需求增长较快,不同细分领域的竞争格局差异较大。现代交流伺服系统最早被应用到宇航和军事领域,比如火炮、雷达控制等,后来逐渐进入到工业领域和民用领域。
Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。ADAR1000芯片可简化设计,显著缩减空中交通管制、监控、通信和天气监测所用相控阵雷达系统的尺寸、重量及功耗。对于航空电子设计人员而言,ADAR1000支持平板天线阵列,这可以缩小传统雷达系统的外形尺寸,有助于设计出更小更轻的飞机。新型ADAR1000是即插即用型芯片,使得没有或仅有很少射频经验的设计人员也能扩展雷达系统的性能并延长其工作寿命。
<strong>作者:Eric Gaalaas,ADI公司</strong>
<strong>简介</strong>
通用串行总线(USB)是个人计算机(PC)通过电缆与外设实现通信的常用方法。某些应用中,需要隔离USB通信以满足安全要求,或中断接地环路。遗憾的是,隔离任务不易完成,因为USB电缆上有双向数据流。本文将讨论这个问题,并探讨实现易于使用的隔离式USB方案面临的其他挑战,最后对解决方案进行比较。一个理想的“透明”解决方案能将隔离对系统的影响降至最低,目前我们就可以提供这种解决方案。本文讨论的内容针对USB 2.0,支持三种数据速率: 1.5 Mbps(低速)、12 Mbps(全速)和480 Mbps(高速)。为简便起见,将详细探讨12 Mbps的情况,但示例中的很多原理同样适用于其他速度。
该自适应扬声器增强解决方案采用集成电流/电压检测功能的中级功率D类功放(SSM3525)和一个可最大限度利用高性能电流和电压检测功能的音频处理器。
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