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【视频】热监控系统

Sentinel是一个云连接的红外摄像机系统,可实时检测电气柜中的异常情况,并通过电子邮件或短信进行报告。Sentinel可减少电气设备维护的成本、复杂性和风险。

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方案秀丨商用大飞机的ADI方法论

ADI凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供针对商用大飞机的解决方案。ADI解决方案提供此应用相关的系列产品,如用于飞机导航子系统、通信子系统、雷达与监控子系统、电源与推进子系统、机仓娱乐子系统的产品等等。

<strong>ADI侧重支持的商用航空领域</strong>

ADI拥有一支由营销和应用设计成员组成的团队,致力于支持航空业。目前侧重支持以下五个领域:

01、航空电子——航姿参考系统

* MEMS惯性测量单元(IMU)
* 接口驱动器和隔离器
* 用于模拟输入的高速数据转换器

02、航空电子—通信

乘法 DAC—交流 / 任意基准电压应用

<strong>作者 :Liam Riordan</strong>

<strong>简介</strong>

乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别在于,前者能够工作在任意或交流参考信号情况下。本应用笔记详细说明了电流输出乘法 DAC 的基本原理,以及这些 DAC 为何非常适合调理交流和任意电压信号。

<strong>基本波形衰减</strong>

有一种简单的调节交流信号增益方法是使用典型反相运算放大器级,选择带宽足够的放大器,并利用下式调节增益:

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永磁同步电机替换异步电机的综合效益分析

同步电动机相对异步电动机而言,优点是高功率因素、高效率、转子参数可测、定转子间气隙大、控制性能好、体积小、重量轻、结构简单、高转矩/惯量比等,在石油、化工、轻纺、矿山、数控机床、机器人等领域得到了日益广泛的应用,正面向大功率化(高转速、高转矩)、高功能化和微型化方面发展。

永磁同步电动机由定子和转子组成,定子与异步电动机相同,由三相绕组和定子铁心组成。转子上安装有预先磁化(充磁)过的永磁体,不需要外加能量就能在其周围空间建立磁场,既简化电机结构,又节约能量。本文从永磁同步电动机的特点出发,结合实际运用来阐述推广永磁同步电动机的综合效益。

<strong>永磁同步电机的突出优点</strong>

【视频】适用于材料检测的传感器-云平台

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一文了解直流电机、交流电机及电子整流电机的差异

据外媒报道,工程师通常会在直流(DC)电机或交流(AC)电机中进行选择。最近,电子整流(EC)电机也加入了混战,该设备有助于控制能量输出,并提升能源效率。该设备技术先进,目前正在替代直流电机及交流电机,可实现效率调节。电子整流电机与直流无刷电机均受控于外置电子线路板,可提升控制及效率。

<strong>直流与交流电机的原理</strong>

直流电机凭借碳刷及整流环来改变旋转电枢(rotating armature)内电流及磁场电极的方向,内转子与固定式永磁的相互作用将导致电机转动。

注意这十二点,微电机企业就能分享这400亿美元蛋糕

【导读】近日,国际市场调研组织MR发布了一份报告,预估在2017年-2022年期间,全球微电机市场的扩张速度将达到4%。2017年微型电机的销售额将超过300亿美元,2022年这个数据将持续增长,有望突破400亿美元。

近日,国际市场调研组织MR发布了一份报告,预估在2017年-2022年期间,全球微电机市场的扩张速度将达到4%。2017年微型电机的销售额将超过300亿美元,2022年这个数据将持续增长,有望突破400亿美元。

过去几年,无刷直流电机在电动汽车上的使用见证了微电机市场的迅猛发展。更多的微电机制造商一直在关注电动汽车的便携式充电工具的发展,因为这些工具与未来全球环境保护问题息息相关。

可穿戴:超低功率稳压器,监控和PMIC

<strong>无线传感器节点,可穿戴(健康监控访问)和云连接网关</strong>

超低功耗系统支持的可穿戴设备:

X电压调节
•ADP5301:180 nA I / Q降压稳压器,具有1.6 mm×1.8 mm的监控功能
•ADP165:600 nA I / Q线性稳压器
X锂离子电池充电器
•ADP5061:220 nA I / Q USB符合2 mm×2.5 mm的电源路径
X能量收获
•ADP5090:260 nA I / Q纳米功率增压充电器
X超低功率监控
•ADM8641 / ADM8642:92 nA I / Q电压检测器
•ACMP380:92 nA I / Q电压比较器

【视频】ADI公司连接:云平台

ADI公司连接是一个物联网开发和部署平台。它可让客户利用很少的编码和云经验构建物联网云应用,大幅缩短开发时间、减少成本并加速上市。

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想做节能改造?就得先明白变频器是怎样控制电机转速的?

1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变?

电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.

例如:2极电机50Hz 3000[r/min]

4极电机50Hz 1500[r/min]

结论:电机的旋转速度同频率成比例

感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。

另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。

因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。

从农场到餐桌&从传感器到云,这场合作探索正在改变食物供应链

如何种植优质农作物?从优秀的技术开始。

ADI同Cornucopia Project 和ripe.io合作探索本地食物供应链,并通过此项工作向美国新罕布什尔州彼得堡市ConVal地区高中的学生以及当地农场主教授21世纪农业技能。

该计划教导学生农场主如何利用物联网和区块链技术跟踪“从农场到餐桌”中农产品的状况和移动,进而做出提高质量、产量和利润的决策。与Cornucopia Project合作,ADI公司和ripe.io提供资金支持和技术培训。

对于此项目——

技术 | 步进电机替代伺服电机,你信吗?

在越来越多的高标准工业自动化应用领域,技术的进步正在改变步进电机和伺服电机之间的性能-成本比。在采用了闭环技术后,闭环步进电机为用户提供出色的精度和效率,既能达到伺服电机的性能,又具有步进电机的低价优势。成本更低的步进电机正在逐渐渗透到原本被高成本伺服电机所支配的应用领域。

<strong>步进电机与伺服电机之对比</strong>

根据传统的观念,在需要速度超过800 RPM以及需要高动态响应的应用中,伺服控制系统性能更为出色。步进电机则更适合用于速度较低、低到中等加速度、需要较高保持转矩的应用。那么这种关于步进电机和伺服电机的传统观念的依据是什么呢?下面让我们来详细分析下。

1、结 构

IGBT在大功率斩波中问题的应用

斩波是电力电子控制中的一项变流技术,其实质是直流控制的脉宽调制,因其波形如同斩切般整齐、对称,故名斩波。斩波在内馈调速控制中占有极为重要的地位,它不仅关系到调速的技术性能,而且直接影响设备的运行安全和可靠性,因此。

<strong>如何选择斩波电路和斩波器件十分重要。</strong>

IGBT是近代新发展起来的全控型功率半导体器件,它是由MOSFET(场效应晶体管)与GTR(大功率达林顿晶体管)结合,并由前者担任驱动,因此具有:驱动功率小,通态压降低,开关速度快等优点,目前已广泛应用于变频调速、开关电源等电力电子领域。

【视频】控制并驱动高密度SiC/GaN功率转换

了解我们的隔离、控制、检测和通信技术如何直接通过部署WBG(宽带隙)功率转换及日益复杂的多级控制拓扑来解决面临的挑战。

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行业 | 直线电机开辟的新时代已经到来 促进机床加工领域

随着电子技术突飞猛进的发展,直线电机在机床领域的应用迎来了它的高潮。从1996年的美国芝加哥机床展览会IMTS`96,日本第18届国际机床展览会,到1999年巴黎国际EMO博览会等一系列国际有影响的展览会上,这预示着直线电机开辟的新时代已经到来。

电路精选 | 从信号链、电源管理到无线组网,真正的无线电流检测电路是这样的

测量流经检测电阻的电流似乎很简单——
放大电压,用ADC读取,不就知道电流是多少了吗。

但,如果检测电阻本身的电压与系统地电压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是在模拟域或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。

模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动,这些电路便无法精确测量。

数字隔离技术(磁或光学)体积有点大,但能以高精度工作,并且通常可以承受数千伏电压。这些电路需要隔离电源,但有时可以将它集成在隔离器中。如果检测电阻与主系统在物理上隔开,那么可能还要使用长导线或电缆。

ADI公司的革命性MEMS开关技术基本原理

<strong>作者:Eric Carty、Padraig Fitzgerald和Padraig McDaid ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

过去30年来,MEMS开关一直被标榜为性能有限的机电继电器的出色替代器件,因为它易于使用,尺寸很小,能够以极小的损耗可靠地传送0 Hz/dc至数百GHz信号,有望彻底改变电子系统的实现方式。这种性能优势会对大量不同的设备和应用产生重要影响。在MEMS开关技术的帮助下,很多领域都将达到前所未有的性能水准和尺寸规格,包括电气测试与测量系统、防务系统应用、医疗保健设备。

超宽带数字预失真:在电缆分配系统中实现带来的优势(功率和性能)和挑战

<strong>作者:Patrick Pratt和Frank Kearney</strong>

<strong>简介</strong>

电缆系统于20世纪50年代初在美国首次问世。即使技术和分配方式在迅速发生变化,电缆作为数据分配通道却始终保持着重要地位。新技术在现有电缆网络上已实现分层。本文重点介绍这一技术演进的其中一方面——功率放大器 (PA) 数字预失真 (DPD)。这是许多从事蜂窝系统网络研发工作的人士将会熟悉的一个术语。将该技术迁移到电缆能够带来明显的功效和性能提升,同时也带来了巨大的挑战。本文深入探究其中的一些挑战并概述相应的解决方案。

<strong>了解要求</strong>

请注意,低电流损耗也可能带来麻烦

我更换了一个更新更好的器件,具有更低的电流损耗。结果发生故障,新器件甚至烧毁。请问如何解释这一现象?

线性稳压器是相当简单的器件,并没有太多挑战。尽管如此,偶尔还是会遇到麻烦。接下来让我们有请ADI大客户现场应用经理Abhinay Patil为大家解释这个问题——

我当现场应用工程师时,有时客户会请我推荐替代其他供应商的器件。在许多情况下,器件的替换由客户的生产、采购团队决定,而原来的电路设计师可能并不知晓这个变更。决策过程相当简单:替换器件应当具有相同的功能、封装和引脚配置,以及与被替换器件同等甚至更好的电气规格。只要满足所有这些要求,就向元器件工程师提供必要的比较数据,将新元器件添加到材料清单中,作为第二供应商备选件。做完这些,应当大功告成。但事实上,使用旧器件正常工作的产品在替换为备选件后,在生产线上开始失效。哪里出错了呢?

【视频】ADI公司展示全新产品和完整解决方案

ADI公司射频与微波部副总裁Greg Henderson重点介绍ADI公司的最新产品和解决方案,包括5G、RadioVerse和相控阵雷达。

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