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新晋院士谈创新:秉承三大理念,直击创新的本质

新晋美国国家工程院院士、ADI 资深院士 Bob Adams 曾经就 ADI 创新理念向我们做过解释,让我们看看院士眼里的创新本质与保持创新活力的几点建议。

说某位天才工程师在深林里徘徊数月,突然,他脑子里萌生了一个伟大得足以改变世界的新点子!
Bob Adams:那是不可能滴!大家往往会误将创新神话,但事实真相完全是两回事。

为了说明事实真相是怎么回事,咱们举个真实例子——抗生素的发现(盘尼西林)

历史书告诉我们,亚历山大·弗莱明在1928年意外发现,某类型霉菌能杀死细菌,由此抗生素诞生。但事实上,盘尼西林并没有马上得到广泛应用,直到1943年。这中间的十五年都在干些啥?

弗莱明并不是化学家,不知道该如何分离化合物;

他的论文直到1939年才被两位化学家重新发现;

将运算放大器用作比较器

<strong>作者:James Bryant</strong>

<strong>简介</strong>

比较器是一种带有反相和同相两个输入端以及一个输出端的器件,该输出端的输出电压范围一般在供电的轨到轨之间。运算放大器同样如此。

您的运算放大器振荡吗?

模拟电路设计师在设计放大器时,为了使其稳定,煞费苦心。然而在真实世界中,总是有很多情况引起放大器振荡——

不同类型的负载可能使放大器振鸣;

设计不当的反馈网络可能引起不稳定性

电源旁路不够充分也可能引起问题

输入和输出作为单端口系统也还可能自振荡;……

为了解决这些问题,今天我们将同大家共同探讨振荡的常见原因以及补救方法。

<strong>基础知识</strong>

带传动的动图演示,让你一目了然!

带传动是利用张紧在带轮上的柔性带进行运动或动力传递的一种机械传动。

根据传动原理的不同,有靠带与带轮间的摩擦力传动的摩擦型带传动,也有靠带与带轮上的齿相互啮合传动的同步带传动。

根据用途不同,带传动可分为一般工业用传动带、汽车用传动带、农业机械用传动带和家用电器用传动带。摩擦型传动带根据其截面形状的不同又分平带、V带和特殊带(多楔带、圆带)等。

ADI公司Bob Adams当选为美国国家工程院院士

Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布ADI技术院士Bob Adams凭借其在高保真音频数字存储和再现领域的贡献,当选为美国国家工程院 (NAE) 院士。Adams院士就职于ADI公司先进技术孵化与新业务加速部门Analog Garage,他的技术专长引领了医疗健康、汽车电子和消费电子领域的算法和信号处理创新。

当选NAE是工程师的最高职业荣誉。工程院院士称号授予那些在“工程研究、实践或教育,包括对工程文献的适时编撰”做出杰出贡献以及“开拓新技术和发展中的技术领域、在传统工程领域取得重大进步或开发/实施工程教育创新方法”的人士。

【视频】通过节点技术确定性查找值

节点确定性”是利用硬件和软件组合实现的,将实时消息与标准以太网消息分开。了解消息如何每次都能以极低抖动频率按时到达,保证工厂的正常运行时间。

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放大器----信号调理和精密系统驱动

<strong>David Guo, 放大器应用工程师

Dave Kress,技术营销总监,马萨诸塞州威尔明 马萨诸塞州威尔明顿</strong>

<strong>放大器</strong>

ƒ * 将高源阻抗的小信号转换成低源阻抗的大信号
ƒ ƒ * 运算放大器、功率放大器、射频放大器、仪表放大器等
ƒ ƒ * 很多放大器都是通过组合运算放大器构建的
ƒ ƒ * 仪表放大器
ƒ ƒ * 差动放大器
ƒ ƒ * 电流检测放大器
ƒ ƒ * 可变增益放大器(VGA)

「干货」做电机必须搞懂的那些知识点——流体损耗的计算(含公式)

今天,Ms.参与大家共同了解实际流体,谈谈流体运动时的损耗计算。

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1 实际流体及其运动方程

【视频】大众、宝马电机制造

<strong>一、大众汽车</strong>

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未来我们需要怎样的自动化工程师?

2017 年 10 月 28 日在上海交通大学举办的“卓越工程师教育培养计划”经验交流会上,受邀作为企业代表分享智能时代的工程师能力需求,以下根据会议报告撰文。

此次卓越工程师分享是在“新工科”理念的背景下,新工科可以被理解为“卓越工程师 2.0”版本,对于教育的重视从国家的推动力度可见一斑,新工科正是为了智能制造国家战略的实现而推出的,其旨在为智能时代提供高品质的人才。

一、企业的痛点-求才若渴

企业对于人才的需求事实上在任何时候都是迫切的,但是,却遇到非常大的困境。

如何开始实施工业以太网

几十年来,标准IEEE 802.3以太网一直是工作站,网络交换机,调制解调器,路由器以及PC和Mac等消费类电子产品的固定设备。它早已黯然失色,成为诸如令牌环和令牌总线等竞争对手的竞争对手。

但是,它从来没有真正为工业自动化设计。诸如其最初依赖CSMA / CD媒体访问控制方法,尽力处理网络流量,其噪音(即通过同一线路传输许多不同类型的流量)以及其总体缺乏确定性的缺点使其成为传统上在大多数自动化和控制系统中部署的数字现场总线是不可替代的。

<strong>工业以太网的创新与实现</strong>

精密光电二极管传感器电路优化设计

<strong>作者:Luis Orozco</strong>

光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。

光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。图1显示电路的原理示意图。

以太网和工业以太网有什么区别?

工业以太网系统必须比办公室以太网更健壮。

以太网,特别是工业以太网最近已成为制造业界流行的行业术语。虽然相似,但它们都具有不同的特性和优点。本文将探讨以太网和工业以太网是什么以及它们有何不同。

<strong>什么是以太网?</strong>

以太网最初是在20世纪70年代开发的,后来被标准化为IEEE 802.3。以太网是IEEE 802.3涵盖的一组局域网(LAN)产品,IEEE 802.3是一组电气和电子工程师协会(IEEE)标准,定义 了有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。1 这些标准还描述了配置以太网网络的规则以及网络元素如何 相互协作。

替代PLL?那你有必要搞清楚DDS的进展

讨论了何时、在哪里以及为什么用基于 DDS 的方法代替基于 PLL 的方法。不过,人们倾向于 PLL 的原因之一是熟悉它。所以,有必要让我们加深对 DDS 的了解。(注意,这并不需要联系美国牙医协会)

【视频】ADI公司赞助创新FPGA设计大赛

ADI公司赞助创新FPGA设计大赛

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聚焦中国市场5大热点领域,请与ADI一起把握机遇、超越一切可能

<strong>赵轶苗 ADI 亚太区 工业市场与系统总监</strong>

<strong>把握中国市场5大机遇</strong>

ADI受益于新兴市场计算机技术和人工智能技术的发展,基于“超越一切可能”的创新愿景以及“多元化”的核心战略,承诺实现“从传感器到云端”中每个环节的技术创新,ADI还将通过整合必要的软件、算法、甚至数据分析服务,包括通过与客户和生态链合作伙伴的融合合作,聚焦和用心把握以下五个未来应用热点领域:

<strong>一、汽车无人驾驶领域</strong>

数字隔离器可用于本质安全应用

本质安全(IS)设备的设计人员知道获取信号进出设备的挑战。新技术具有诱人的特性,可使设计更小,更简单,功耗更低,速度更快或全部四种,但由于IS安全标准的要求,是否或如何使用它们尚不清楚。

<strong>介绍</strong>

如果您对本质安全(IS)世界不熟悉,您可能会对术语和概念感到有点不知所措。它往往是一个与电子设计其余部分不同的世界,需要一段时间才能达成术语和世界观(双关语)。我们来回顾IS隔离器组件背后的主要概念。这完全是关于易燃环境和灰尘的安全。主要的概念是设计不能够利用可用的能量产生火花或火焰,从而在每一种可能的故障情况下,绝缘都将保持完好。IEC 60079-11中规定的所有测试和设计准则都是为了实现这两个目标。该标准通过强制绝缘属性(如沿表面的厚度或距离)接近安全方面。

不要急着排斥DC-DC转换器!

ADC横跨模拟和数字两个领域,普遍观念是将模拟域和数字域尽可能分开。这种方法的根源在于CMOS时代,电源域反弹引起模拟域的性能下降。因此,ADC评估板直到最近还有LDO,并且几乎全面禁止使用DC-DC转换器。人们认为,DC-DC转换器会引入开关杂散,破坏ADC测量结果。

另一方面,LDO则没有开关电路,但对PDN(电源输送网络)设计而言非常低效。我们的很多客户往往原样再使用我们的客户评估板,但对于LDO造成的低效率(包括电气和散热两方面)表示懊恼。更不用说BOM扩大引起的系统成本增加。我们以AD9680客户评估板的PDN为例来看看。

【视频】ezLINX™隔离集成式开发环境

ezLINX是一种集成式隔离开发环境,支持8种不同的隔离物理层通信标准

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2017,美国物联网的发展与改变

新一轮科技革命与产业变革孕育兴起,智能制造正在成为全球制造业变革的重要方向和竞相争夺的制高点。主要制造业国家纷纷出台推动智能制造的相关战略及政策,抢占新一轮产业发展的高地。

美国在这过去的这一年中,智能制造产业技术成果丰硕,今天介绍美国在大数据、物联网以及VR的进展。

总体而言,2017年,美国的大数据与云服务、物联网产业巨头竞逐,也有新创公司表现亮眼,而VR应用开发则展现出重视医疗与照护的特色。

大数据与云服务:IBM频出大手笔,滴滴出行入驻硅谷