Analog Devices, Inc. (ADI)今天宣布同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。
前段时间,特斯拉Model 3首批车交付车主,电动汽车再次成为人们关注的焦点。电动车使用电能驱动汽车前进,在这个过程中不会产生有害气体,所以成为代替传统燃油车最有潜力的对象,但是你知道吗?电动车动力总成和传统的内燃车完全不同,动力系统不是发动机、离合器、变速器、差速器等组成。而是由储存电能的储能机构(ESS),将能量输出给转换器和功率控制模块(PEM),通过控制传感器感知驾驶员操作需求和路况来驱动执行电机(马达),三个环节组成,电动车由于其动力系统复杂精确,所以更像是电子设备。在驱动马达这个环节目前小型轿车上以特斯拉为主的交流异步电机和BYD的稀土永磁电机最具代表的两种,今天侃弟就简单的给大家带来一些稀土永磁电机的知识。
<strong>稀土永磁电机的发展历史</strong>
电动机、反馈、控制、驱动、通讯的纵向一体化成为当前小功率伺服系统的一个发展方向。有时我们称这种集成了驱动和通讯的电机叫智能化电机(Smart Motor),有时我们把集成了运动控制和通讯的驱动器叫智能化伺服驱动器。电机、驱动和控制的集成使三者从设计、制造到运行、维护都更紧密地融为一体。但是这种方式面临更大的技术挑战(如可靠性)和工程师使用习惯的挑战,在整个伺服市场中是一个很小的有特色的部分。
步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(这个角度叫做歩距角)。我们可以通过控制脉冲的个数来控制电机的角位移量,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
<strong>线、相、极性</strong>
“线” 就是说明步进电机有几个接线口。
“相” 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。
“极性” 分为单极性和双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的;相反,如果步进电机的线圈是只允许单向导电的,那么这个步进电机就是单极性的。
上面三个只要知道其中两个,就可以推断出第三个。
从去年开始,由于去产能、环保督查等因素引起电机原材料大幅涨价,从而导致生产成本推高,很多企业在不断寻求降低成本的途径。然而,也有不少企业在降成本的过程中走入了误区!
<strong>企业衡量成本优势的原则是:</strong>
在保证与竞争对手提供同等的产品价值的前提下,降低企业相对于竞争对手的成本,即尽量削减不增加产品或服务差异性的成本。不考虑产品或服务价值盲目降低成本的行为,绝不可能造就企业的成本优势,有时甚至会得不偿失,适得其反。
了解ADI最新的精密SAR ADC AD400x系列,它结合了简单易用的功能和行业领先的高精度性能、低功耗和小尺寸,用于解决系统级的技术挑战。
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<strong>产品特性</strong>
轨到轨输入/输出
低功耗:0.625 mA(±15 V,每放大器典型值)
增益带宽积:15.9 MHz(AV =100,典型值)
单位增益交越频率:9.9 MHz(典型值)
-3 dB闭环带宽:13.9 MHz(±15 V,典型值)
低失调电压:100 μV最大值 (SOIC)
单位增益稳定
高压摆率:4.6 V/μs(典型值)
低噪声:3.9 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
长期失调电压漂移(10,000小时): 3 µV(典型值)
温度迟滞:4 µV(典型值)
<strong>简介</strong>
随着互联网和通信基础设施的蓬勃发展,数字控制技术在电 信、网络和计算机的电源系统中越来越受欢迎,因为这类技术 具备灵活性、器件数量减少、先进的控制算法、系统通信、对 外部噪声和参数变化不太敏感等极具吸引力的优势。数字电源 广泛用于高端服务器、存储、电信砖式模块等经常会有隔离需 求的应用。
电动机在将电能转换为机械能的同时,本身也损耗一部分能量,电动机损耗一般可分为可变损耗、固定损耗和杂散损耗三部分。
1.可变损耗是随负荷变化的,包括定子电阻损耗(铜损)、转子电阻损耗和电刷电阻损耗。
2.固定损耗与负荷无关,包括铁芯损耗和机械损耗。铁损又由磁滞损耗和涡流损耗所组成,与电压的平方成正比,其中磁滞损耗还与频率成反比。
3.其他杂散损耗是机械损耗和其他损耗,包括轴承的摩擦损耗和风扇、转子等由于旋转引起的风阻损耗等。
<strong>定子损耗</strong>
降低电动机定子I^2R损耗的主要方法有:
1、增加定子槽截面积,在同样定子外径的情况下,增加定子槽截面积会减少磁路面积,增加齿部磁密。
<strong>产品特性</strong>
低失调电压:60 μV(最大值,25°C,8 引脚和 14 引脚 SOIC)
低失调电压漂移:1 μV/°C(最大值,8 引脚和 14 引脚 SOIC)
低输入偏置电流:1 nA(最大值,25°C)
低电压噪声密度:8 nV/√Hz(典型值,1 kHz)
大信号电压增益(AVO):100 dB(最小值,全电源电压和工作
温度范围)
支持高于或低于供电轨电压 32 V 的输入过压保护
集成 EMI 滤波器
70 dB(1000 MHz 下的典型抑制)
90 dB(2400 MHz 下的典型抑制)
IGBT 的等效电路如图1 所示。由图1 可知,若在IGBT 的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET 导通,这样PNP 晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT 的栅极和发射极之间电压为0V,则MOSFET 截止,切断PNP 晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。
作者:凯文•凯利
世界上最伟大的东西,现在还没有被发明出来,也就是说你现在开始,为时未晚。
1、形成(becoming)
所有的东西都在不断升级。
下雨时每一滴水会如何进入到山谷,这个路线是肯定无从了解的。但是你一定知道方向——因为有重力,所以必然向下。而类似于必然发生的「重力」,商业趋势也是必然的,总体趋势一定能够预知。
我们是有选择的。在未来,新的技术必然会出现,我们可以选择想要新技术以什么样的形式出现——也就是说「到底出现什么」是我们可以选择的。
而今天聊到的必然趋势,互相依赖互相支持。在未来,所有的东西都变成了另外的东西,都在流动和改变。这样一种流动是时常在发生的。
回忆下面这个场景 —— 您可能在贸易展览或视频上经常看到这一场景:机械手臂从其静止位置有目的地移动,将物体(如球体)抓起至空中,替换物体,然后恢复静止状态。每个动作都很快速、流畅,且由机器完成。
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现在您可想象另一个场景。1937 年,在伦敦一家没有灯光的剧院,年轻的 Laurence Olivier(传奇的职业生涯还在等着他)犹犹豫豫、不情愿地(就像被下咒一样)从另一位演员手中接过一个头骨。
“唉,可怜的 Yorick!我认识 Horatio …”
一个场景涉及动作,另一个则涉及手势(图 1)。本文探讨了这两者的差异,及这一差异给电机控制架构带来的巨大变化。
近些年来,机器人行业从兴起到现在一路被看好,国家高层领导在机器人等高科技术上所发布的扶持政策一条接一条。现如今,中国机器人市场已经成为全球第一大市场,不难看出中国在在机器人行业的潜力巨大,中国科研人员在机器人的路上不断创新,现在已经有了可观的成绩。本文盘点了2015年机器人行业最新应用的十大技术以供大家参考。
<strong>生机电一体化技术</strong>
<strong>概述</strong>
ADA4530-1是一款fA级 (10−15A) 输入偏置电流运算放大器,适合用作静电计,同时集成了保护环缓冲器。其工作电压范围是4.5 V至16 V,可采用常规5 V和10 V单电源以及±2.5 V和±5 V双电源系统供电。
<strong>作者:Frederik Dostal</strong>
什么是负电压?说到电压,一切都是相对的。不同的电导体之间有不同的电位。这意味着一个电压可以高于另一个电压。这种情况下一般不会使用“负电压”的描述。我们所说的负电压是指一个电压低于系统的地电位。图1是一个3.3V电源电压和0V系统地电位的示例。在这个系统中,需要测量和记录传感器的信号。这些信号可能在+2.5V和–2.5V之间。
为了检测这些信号,我们采用+3.3V的正电源电压和–3.3V的负电源电压的运算放大器。且系统中已经提供+3.3V正电压。对于所需的–3.3V负电压,可以利用系统的–5V来产生。该电压轨可能来自基于变压器的电源,通常该电压是没有经过精确调节的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。
SmartMesh®无线传感器网络产品是具有网格网络软件的芯片和预先认证的PCB模块;这些传感器可以在恶劣的工业物联网环境中通信。
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过去30年来,MEMS开关一直被认为是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。
与继电器相比,MEMS技术一直就有实现最高水平RF开关性能的潜力,其可靠性要高出好几个数量级,而且尺寸很小。但是,难以通过大规模生产来大批量提供可靠产品的挑战,让许多试图开发MEMS开关技术的公司停滞不前。Foxboro Company是最早开始MEMS开关研究的公司之一,其于1984年申请了世界最早的机电开关专利之一。





