<strong>Jan-Hein Broeders ADI公司医疗保健业务开发经理</strong>
人口正在老化,越来越多的人需要健康支持,这给医疗保健整体支出带来巨大影响。有鉴于此,政府部门和健康保险企业愈来愈强调预防、健康意识和生活方式。这不只是关于实行更多或更好的营养摄入计划,而是在一般意义上更关注监测某些重要身体参数。正因如此,从事智能和健康手表业务的公司近年来营收明显增长。
买一块健康手表并监测身体参数,并不意味着您生活得更健康。关键在于通过较长时间监测某些身体参数来熟悉这些数值并加以利用,进而调整自己每天的生活以获得改善。这个过程可帮助您了解身体如何工作,以及如何降低长期健康成本。
<strong>TSN通过以太网提供确定性性能。</strong>
时间敏感网络(TSN)的持续发展已导致IEEE 802.1和IEEE 802.3标准发生重大更新。TSN本质上是一个确定性以太网扩展集,同时也是音频视频桥接(AVB)的后继者——最初设计用于支持专业音频和视频环境(如现场DJ演出)中的实时媒体流传输的IEEE项目。但是,AVB引起了汽车制造商的注意,由此便播下了萌发TSN的种子。人们对未来汽车的先进性已期许良久,设想其将具备高速IP网络连接、智能自动驾驶员辅助/制动系统、信息娱乐门户、简化的内部线束以及更轻的总重量。推动这些特性实现的过程也为工业自动化行业带来了许多额外好处。
<strong>TSN:从汽车AVB到工业物联网的途径</strong>
我们将展示如何利用我们的TSN评估套件将工业以太网流量(ODVA和Rockwell的以太网/IP协议)转化为TSN流。本演示在一条线上混合使用尽力服务流量(视频流)和确定性TSN流来演示TSN与标准以太网的兼容性。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
<strong>Ian Beavers ADI公司</strong>
<strong>简介</strong>
工业联网机器可以感知众多信息,以用于工业物联网(IIoT)中的关键决策。边缘节点中的传感器可以在空间上远离任何数据聚合点。它必须通过将边缘数据连接到网络的网关进行连接。传感器构成工业物联网生态系统的前端边缘。测量阶段将检测到的信息转换为压力、位移、旋转等可量化数据。可以对数据进行过滤,只连接节点以外最有价值的信息,以便进行处理。在低延迟连接条件下,只要关键数据可用即可作出关键决策。
<strong>检测、测量、解读、连接</strong>
<strong>Thomas Brand ADI公司</strong>
目前工业的数字化转型正在全面展开。几乎每个人都在使用(工业)物联网、智能工厂或信息物理(生产)系统这样的流行语。在工业强国之一的德国,它被称为Industrie 4.0,而在世界的其他部分则被称为“工业4.0”。
然而,似乎没有人知道它的确切含义——虽然存在各种不同的解释,但没有明确的定义。对许多人来说,迈向工业4.0已成为日常生活的一部分,不断的重复使得这一概念不再新鲜。尽管数字化和网络已经成为频繁使用的流行语,但对工业4.0的理解也毫无帮助。
全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最新统计结果显示,得益于存储器市场的强劲增长,2017年全球半导体收入共计4204亿美元,较2016年的3459亿美元上涨了21.6%。
Gartner研究总监George Brocklehurst表示:“2017年半导体产业缔造了两大里程碑。一个是收入突破4000亿美元大关。另一个是稳坐全球半导体头把交椅25年的英特尔(Intel)被三星电子超越。这两大里程碑的缔造都要归功于存储器市场的快速增长,供货不足导致了DRAM和NAND闪存的价格上涨。”
<strong>作者:Frederik Dostal</strong>
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。
<strong>找到合适的电源解决方案</strong>
<strong>Jens Sorenson和Richard Anslow ADI公司</strong>
旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。图1显示了一个电机控制信号链,其利用RS-485收发器和微处理器连接绝对编码器(ABS编码器)从机和工业伺服驱动器主机,以实现对交流电机的闭环控制。
连接工业以太网的电机控制介绍。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=4248294430001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
通过在工厂里安装SmartMesh IP 无线网格网络,一家半导体公司能够实时监视气体钢瓶使用情况并把读数转发至工厂管理软件,确保及时地进行气体补给,从而减少停机时间和气体的浪费。无需昂贵的布线成本,无线网格网络就可以帮助企业简化制造作业。
工业以太网系统需要比办公以太网更加稳定可靠。
以太网,尤其是工业以太网近来已成为制造业的热门词汇。虽然类似,却各有特点,各有优势。本文将介绍以太网和工业以太网,并比较二者的不同。
<strong>何谓以太网?</strong>
<strong>作者:Subodh Madiwale ADI公司</strong>
<strong>摘要</strong>
一般而言,在高输出电流隔离式DC-DC电源应用中,使用同步整流器(尤其是MOSFET)是主流趋势。高输出电流还会在整流器上引入较高的di/dt。为了实现高效率,MOSFET的选择主要取决于导通电阻和栅极电荷。然而,人们很少注意寄生体二极管反向恢复电荷(Qrr)和输出电容(COSS)。这些关键参数可能会增大MOSFET漏极上的电压尖峰和振铃。
全新的产品页面将所有的产品信息汇总到了同一个页面: A. 导航栏位置从左侧移到顶端,扁平化的设计使您在有限的空间得到信息量的最大化,并更易搜索 B. 快速点击查看所有语言版本最新数据手册 C. 一键点击查看所有评估板页面内容 D. 资料展示更扁平化,更易搜索 E. 标签形式的选项卡设计整合所有资料,更易搜索
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5751478513001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
在高电流背板应用中要求实现电路板的带电插拔,这就需要兼具低导通电阻 (在稳态操作期间) 和针对瞬态情况之高安全工作区 (SOA) 的 MOSFET。通常,专为拥有低导通电阻而优化的新式 MOSFET 并不适合高 SOA 热插拔应用。
LTC®4234 是一款针对热插拔 (Hot Swap™) 应用的集成型解决方案,其允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。该器件把一个热插拔控制器、功率 MOSFET 和电流检测电阻器集成在单个封装中,以满足小型化应用的要求。对 MOSFET 的安全工作区进行了生产测试,并保证其能承受热插拔应用中的应力。
LTC4234 的 3.3mΩ 内部 MOSFET 和 0.7mΩ 检测电阻器可支持高达 20A 的负载电流。在该电流水平下,LTC4234 的功率耗散为:
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。
从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 SFDR。
今天我们就来分析下这些与波形发生相关的重要 DAC 规格。
<strong>建立时间</strong>
<strong>Henry J. Zhang</strong>
<strong>摘要</strong>
本文希望帮助那些对电源设计和选择可能不很熟悉的系统工程师,理解线性稳压器和开关模式电源 (SMPS) 的基本概念。文章说明了线性稳压器和 SMPS 的基本工作原理,并讨论了每种解决方案的优势和劣势。以降压型转换器为例,进一步解释了开关稳压器的设计考虑因素。
<strong>引言</strong>
全新的产品页面将所有的产品信息汇总到了同一个页面: A. 导航栏位置从左侧移到顶端,扁平化的设计使您在有限的空间得到信息量的最大化,并更易搜索 B. 快速点击查看所有语言版本最新数据手册 C. 一键点击查看所有评估板页面内容 D. 资料展示更扁平化,更易搜索 E. 标签形式的选项卡设计整合所有资料,更易搜索
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5751487328001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
<strong>作者:David Guo</strong>
运算放大器通常用于在工业流程控制、科学仪器和医疗设备等各种应用中产生高性能电流源。《模拟对话》1967年第1卷第1期上发表的“单放大器电流源”介绍了几种电流源电路,它们可以提供通过浮动负载或接地负载的恒流。在压力变送器和气体探测器等工业应用中,这些电路广泛应用于提供4-mA至20mA或0-mA至20-mA的电流。
图1所示的改进型Howland电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。允许相对较高电流的晶体管可以用MOSFET取代,以便达到更高的电流。对于低成本、低电流应用,可以去除晶体管,如《模拟对话》2009年第43卷第3期“差动放大器构成精密电流源的核心”所述。
这种电流源的精度取决于放大器和电阻。本文介绍如何选择外部电阻以最大程度减少误差。
我们并不指望采用一个 5V 低功率运放来产生一个具 –100dBc 失真的正弦波。虽然如此,采用 LTC6258 的带通滤波器仍然能够与一个易用型低功率振荡器相组合,以在低成本、低电压和极低功耗的情况下产生实用正弦波。
LTC6258 为何如此“神奇”呢?
<strong>有源滤波器</strong>
图 1 所示的带通滤波器是 AC 耦合至一个输入。因此,LTC6258 输入并没有给前一个电路级施加负担来生成一个特定的绝对共模电压。一个由 RA1 和 RA2 构成的简单电阻分压器负责为 LTC6258 带通滤波器提供偏置。把运放输入规定在一个固定的电压有助于减小可能由于共模的移动而出现的失真。
37993





