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能量采集功率转换的新进展

能量采集技术已经面世很长时间了。我依然记得1980年代,我的袖珍计算器采用太阳能电池为计算单元和LCD显示器供电。甚至在此之前的电气革命早期阶段,便已将发电装置或者发电机放在河上磨坊里,通过奔腾的水流发电并获取可供使用的能源。现在,当我们讨论能量采集的时候,我们一般指用来代替电子设备中电池。因此,1980年的袖珍计算器例子非常符合我们现在所说的"能量采集"。

<strong>能量采集系统设置</strong>

【视频】德国传动零部件产品的顶级加工工艺

精致细腻的加工工艺,有没有震撼到你呢?

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混频器件面貌之变迁

<strong>作者:Abhishek Kapoor和Assaf Toledano ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。但是,随着企业开发出的应用越来越先进,并希望提高每dB的性能,传统混频器便显得捉襟见肘。当今和未来的市场需要这样的混频解决方案:针对各种应用专门定制,性能优化,并且支持基于通用平台的设计以便重复使用。

「趋势」机器人驱动离不开伺服系统,国产机器人需补“短板”

伺服电机是影响机器人工作性能的主要因素,也是我国机器人产业需要突破的关键短板之一。《中国制造2025》规划总体部署了机器人伺服电机的目标:到2020年,性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平。

01 伺服机器人市场

伺服电机作为控制系统中的执行元件,是机器人三大核心零部件之一。机器人伺服系统由伺服电机、伺服驱动器、指令机构三大部分构成,伺服电机是执行机构,就是靠它来实现运动的,伺服驱动器是伺服电机的功率电源,指令机构是发脉冲或者给速度用于配合伺服驱动器正常工作的。

2015年,我国机器人用伺服系统市场规模约为10.6亿元,到2020年市场规模将达47亿元左右,未来五年复合增长率约为35%。

【视频】校准隔离式计量芯片组: ADE7933和ADE7978

本视频将说明如何校准隔离式计量芯片组,以实现最佳系统性能。 具体内容涉及三个不同方面: 1) 增益校准 2) 失调校准 和 3) 相位校准。 同时还会展示一个示例。

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惯性MEMS:从提升生活品质到拯救生命

<strong>作者:Bob Scannell,ADI公司MEMS和传感器技术部业务开发经理</strong>

运动是生命中不可或缺的重要组成部分。能够移动的人似乎在一刻不停地运动着,而不能移动的人则可能需要借助某种形式的机械助力来帮助实现运动。因此,不难想象,能够测量这种运动的惯性传感器在提供有关我们自身的有用信息方面具有重大价值。如今的音频(麦克风)或光学(相机)传感器就是这样。

祝贺!Ray Stata荣获GSA最高荣誉表彰

祝贺!ADI联合创始人兼董事会主席Ray Stata荣获GSA最高荣誉表彰——张忠谋博士模范领袖奖!

全球半导体行业代言者的全球半导体联盟(GSA)宣布,2017年度“张忠谋博士模范领袖奖”被授予:ADI公司联合创始人兼董事会主席 Ray Stata 先生。Ray Stata 于美国时间12月7日出席了在加利福尼亚州圣克拉拉市圣克拉拉会议中心举行的 GSA 颁奖晚宴,并领取这一成就奖。

<strong>Ray Stata</strong>

ADI联合创始人兼董事会主席,美国国家技术产业教父。1965年联合创立了ADI公司,1971年至1996年担任公司的首席执行官。82岁的他表示:“我仍像以前一样努力工作。我是个技术迷,喜欢学习新事物,喜欢与聪明的年轻人一起工作,这让我不断进步。”

利用有源偏置控制器满足外部偏置射频/微波放大器的偏置要求

<strong>作者:Kagan Kaya</strong>

<strong>简介</strong>

射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。

本应用笔记概述了偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响。本应用笔记还介绍了一种利用有源偏置控制器(如HMC980、HMC980LP4E、HMC981、HMC981LP3E、HMC920LP5E等)偏置射频/微波放大器的(最佳)解决方案。

副边同步整流

问题: 如何提高隔离式电源的效率?

答案:

在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。

智能化电能计量技术提升能效,让世界变得更环保

<strong>作者:Austin Harney</strong>

我们都很熟悉那些隐藏在车库、地下室或其它隐蔽之处的电表了。我们甚至可能每月会检查它一次或两次,并将电表上的最新读数打 电话告诉电力公司,而不是估算一个数字。随着技术的发展,一场静悄悄的革命正在这普普通通的电表上发生。

图1显示的是一款在19世纪后期开发的传统机电式电表,它带有一个转盘和一个机械计数显示器。这种电表通过计算该转盘的旋转圈 数来计量电能,金属转盘的旋转速度与所用电能成一定比例。转盘周围的线圈通过施加一个与瞬时电流和电压成比例的涡电流和推 力转动转盘,它利用一个永久磁铁在转盘上施加阻尼力,以在断电后使之停止旋转。

【视频】来看看6轴机器人的关节

现今工业机器人的先进程度让人叹为观止,尤其是那些灵动的5轴6轴机器人,具有如此多的关节,还能够做到运动和指令的精确传输,各部位紧密配合完成复杂的工作,让人不禁好奇它们的传动系统到底是怎样的,关节到底是什么结构的呢?

盘点物联网的7大协议

通信对物联网来说十分常用且关键,无论是近距离无线传输技术还是移动通信技术,都影响着物联网的发展。而在通信中,通信协议尤其重要,是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定。那么物联网都有哪些通信协议?

我们将物联网协议分为两大类,一类是传输协议,一类是通信协议。

传输协议一般负责子网内设备间的组网及通信。

通信协议则主要是运行在传统互联网TCP/IP协议之上的设备通讯协议,负责设备通过互联网进行数据交换及通信。

JESD204B转换器内确定性延迟解密

<strong>作者:Ian Beavers</strong>

对于需要一系列同步模数转换器(ADC)的高速信号采样和处理应用,解偏斜和转换器的延迟变化匹配是至关重要的。围绕该特性展开的系统设计极为关键,因为从模拟采样点到处理模块之间的任何延迟失配都会使性能下降。对于交错式处理而言,样本对齐同样是必需的;在交错式处理时,一个转换器样本后紧跟另一个样本,且时间仅为一个时钟周期中的一小部分。

JESD204B第三代高速串行转换器接口的一个重要特性,是其能够确立系统中每个转换器的确定性延迟。正确理解并利用该特性,便可在单系统中针对多个ADC创建同步或交错采样系统。

工程师博客分享——连续时间Σ-Δ型ADC的优势

流水线ADC是奈奎斯特速率离散时间架构,从DC到奈奎斯特频率,其量化噪声是平坦的。对于不需要全部奈奎斯特带宽的应用,可以实施其他ADC架构。带通连续时间Σ-∆(CTΣΔ或CTSD)型ADC使用噪声整形功能,其本质是就将带内量化噪声“推出”或者从目标频带中滤除。相较于离散时间ADC,CTSD不使用开关电容来对输入信号进行采样。

CTSD ADC噪声基于调制器内的环路滤波器响应而整形。这导致噪声传递函数在目标窄带内具有低陷的非平坦形状。在此带中,CTSD ADC的工作性能最高,并且SNRFS达到最大。

AD6676是一款新型CTSD IF接收器子系统,在20-160MHz可调谐频带上,其噪声频谱密度低至-159dBFS/Hz。

消除影响JESD204B链路传输的因素

<strong>作者:Ian Beavers,ADI公司应用工程师</strong>

JESD204B串行数据链路接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发。作为第三代标准,它提供更高的通道速率最大值(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。此外,得益于转换器性能的提升——这些转换器兼容开放市场FPGA解决方案,并且可扩展——现已能轻松传输大量待处理的数据。

FPGA供应商已讨论了许多年有关千兆串行/解串(SERDES)接口的话题,虽然过去大部分模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)并未配备这类高速串行接口。FPGA和转换器不与任何通用标准接口,无法利用SERDES的高带宽。JESD204B兼容型转换器能够解决这个问题,而人们针对这种新功能提出了一些问题。

如何获取数据手册以外的 ADC数据?

设计中选择高分辨率ADC时,经常需要了解一些数据手册中通常可能不会公布的特性数据,例如,全部代码范围内的转换器噪声性能。在数据手册中,您不一定能找到这一规格。

幸运的是,现在有一款工具可以分析ADC的这些数据以及其他参数,并从系统角度出发评估转换器的真正性能。

ATE系统制造商LTX-Credence (LTXC)开发了“特征分析”工具集,可分析诸如AD7960之类的转换器产品;这类产品针对高端仪器仪表和ATE设计。该工具集设计用于需要仔细分析传递函数或根据全部代码(而非典型短路输入)范围内或处于其他几个独特的转换器电平时的性能直接测量输出的系统。

ADI和IMEC建立战略合作,携手开发下一代物联网设备

Analog Devices(ADI)与比利时微电子研究中心(IMEC)建立战略研究伙伴关系,将共同开发下一代物联网(IoT)设备。

根据 Electronics Weekly 及 Design & Reuse 报导,随着IoT持续发展和成熟,到2020年,预计将有数十亿个IoT设备。这些设备依靠传感器不断监控环境、提供状态报告和接收指令。但当前的IoT传感器及其基础芯片通常太大、太贵,并且不够准确而变得不实用。

IMEC和ADI的目标为开发具全新感测功能,或感测功能大幅提升的低功耗设备。双方长期以来已合作开发高性能、低功耗、高成本效益的电路和系统,目前则在共同进行两项研发计划。

【视频】楼宇科技和无线传感器网络

本视频展示一个完整的无线传感器网络(WSN),它由与一系列传感器节点相连的主控制单元构成。传感器监控楼宇的环境条件,控制气温、光照、能耗和安保。

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工程师博客分享—— 更好地享受旅途

<strong>作者: HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师</strong>

在之前的博客中,我突出介绍了高速转换器创新改变我们世界的三种方式——高速转换器的创新从三个方面改变世界

高速转换器在其他方面也发挥着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。

在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到您选择的电台,消除所有其他无线电台,然后进入模数转换器(ADC)。

2018年物联网安全八大趋势不容错过

考虑到人工智能、量子计算、安全和网络自动化工具等技术飞速发展,2018年物联网安全将有什么新现象?

你有没有为混合型的流氓软件涌现做好准备?物联网僵尸网络要是参与加密数字货币的挖矿会怎样?物联网研究机构 IoT Institute 采访了多位物联网安全专家,发现明年行业内可能出现的相关趋势。在下文中,IoT Institute 探讨了这些趋势,同时,考虑到人工智能、量子计算、安全和网络自动化工具等相关技术飞速发展,明年还可能有什么新现象?

1. 物联网勒索软件和“综合性流氓软件”越来越普遍