上个世纪在医疗成像领域实现的技术进步为非侵入诊断创造了前所未有的机会,并确立医疗成像作为医疗健康系统的组成部分。代表这些进步的主要创新领域之一是医疗图像处理的跨学科领域。
这一快速发展的领域涉及从原始数据采集到数字图像传输的广泛流程,而这些流程是现代医疗成像系统中完整数据流的基础。如今,这些系统在空间和强度维度方面提供越来越高的分辨率,以及更快的采集时间,从而产生大量优质的原始图像数据,必须正确处理和解读这些数据才能获得准确的诊断结果。
医疗图像处理的核心领域
有许多概念和方法用于构建医疗图像处理领域,这些概念和方法侧重于其核心区域的不同方面,如图1所示。这些方面形成此领域的三个主要过程——图像形成、图像计算和图像管理。
迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
视频地址: https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5852696273…
许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的解决方案。
1、555定时器
对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路。使用555电路和适当的外部组件,可以执行许多不同的任务。然而,使用相当广泛的555定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制作,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。
2、晶体振荡器
晶体振荡器适用于精度要求较高的应用。它们的精度可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。参与电气设备维修的人都知道,故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故障的第二大原因。
3、小型微控制器
<strong>Bernhard Strzalkowski博士 ADI公司</strong>
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
智能汽车开发热潮方兴未艾,一方面车厂正在做加法——为汽车加入先进的、功能丰富的驾乘和信息娱乐体验。同时,为了应对环保、安全和成本挑战,车厂又不得不积极做“减法”——削减汽车重量、复杂度,削减附加成本,降低油耗,以满足汽车制造商和成百上千万驾驶员们日益强烈的期望。
此前,业界普遍采用的同轴线传输高清视频,存在弯折程度有限、重量大、连接器成本高等缺点。ADI推出了新一代C2B汽车摄像头总线,在最低成本基础设施中提供低延迟高清视频。采用C2B技术,可以降低线材成本和连接器成本,让整车布线更为容易;同时,C2B是符合汽车标准的模拟高清总线,传输模式不同于数字总线,对外界辐射小,抗外界干扰能力强,对可靠性等有更高的帮助。
在线研讨会《采用C2B技术的汽车摄像头总线》讨论了给汽车布置更多摄像头的影响以及介绍ADI推出的C2B汽车摄像头总线技术。
作者:Chris.Jacobs
最近,我和几名行业同事在ADI公司技术孵化部门Analog Garage讨论了自动驾驶的持续发展。我们每天都在研究这个话题,它的实现受到多个障碍的影响,包括设计、监管、立法和技术挑战。所有这些因素都会影响自动驾驶汽车如何在路上行驶,同时也引出了我们目前面临的最大问题之一:
完全自动驾驶车辆何时才能成为现实?
全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的研究显示,全球客户体验与关系管理(CRM)软件支出在2018年增长15.6%,达到482亿美元。CRM仍是最大且增长最快的企业应用软件。
2018年,全球企业应用软件收入总额超过1936亿美元,与2017年的1721亿美元相比,增幅达到12.5%。CRM占企业应用软件收入总额的近四分之一。
2018年,软件即服务(SaaS)支出占CRM总支出的72.9%。在敏捷性与灵活性的主要推动下,同时伴随着远程与移动用户需求的增长,SaaS支出预计将在2019年增至CRM软件支出总额的75%。
<strong>作者:Tom-M</strong>
2016年,ADI公司宣布收购凌力尔特,于是一个强大的电源产品系列产生了。其中部分电路可以携带超过100A的电流,流向数据中心内使用的服务器,其他电路则提供电气隔离,还有的电路专注于处理uA。
最近,我在加利福尼亚州米尔皮塔斯参加了一个电力峰会,如果我之前没有考虑升压、降压、降压-升压、SEPIC和反激式转换器,那我一定会感到惊讶。作为此次访问的一部分,我准备了一篇关于电源电路功能安全要求的演示文稿,下面我要与大家分享其中的部分内容。
我将使用IEC 61800-5-2:2016附录A中的这个电路来说明问题。这是变速驱动的功能安全标准。
作为一个电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
时域和频域
当您在示波器上查看电信号时,您会看到一条线,表示电压随时间的变化。在任何特定时刻,信号只有一个电压值。您在示波器上看到的是信号的时域表示。
典型的示波器跟踪显示非常直观,但也有一定的限制性,因为它不直接显示信号的频率内容。而与时域表示相反就是频域,其中一个时刻仅对应于一个电压值,频域表示(也称为频谱)通过识别同时存在的各种频率分量来传达关于信号的信息。
半导体技术和能力的进步为工业应用(特别是状态监控解决方案)检测、测量、解读、分析数据提供了新的机会。基于MEMS技术的新一代传感器与诊断预测应用的先进算法相结合,扩大了测量各种机器和提高能力的机会,有助于高效监控设备,延长正常运行时间,增强过程质量,提升产量。
为了实现这些新能力并获得状态监控的益处,新解决方案必须准确、可靠、稳健,以便实时监控能够扩展到对潜在设备故障的基本检测之外,提供富有洞察力和可操作的信息。新一代技术的性能与系统级洞察力相结合,有助于人们更深入地了解解决这些挑战所需的应用和要求。
<strong>作者:Tony Armstrong</strong>
μModule®器件与表贴IC类似,但它们还包括通常用于构建电源转换电路的所有必要支持器件。这包括直流到直流控制器、MOSFET芯片、磁性元件、电容和电阻等,均安装在热效率高的层压衬底上,然后使用注塑帽进行封装。结果便得到一款可以简单地粘附到印刷电路板(PCB)的完整电源。
<strong>作者:Jess Espiritu</strong>
<strong>简介</strong>
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC 和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字 I/O 轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列。无论如何,正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引发的即时损坏和 ESD 造成的长期损害。此外,电源时序控制可以错开上电过程中的浪涌电流,这种技术对于采用限流电源供电的应用十分有用。
新型工业用60 GHz雷达LPR-1DHP-200,可实现毫米范围内的一维距离测量。稳定可靠的传感器,在重型工业中用于准确的吊车定位、智能自动化过程和可靠防撞
视频地址: https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5818940384…
出于各种原因,电子系统需要实施隔离。它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。
虽然隔离至关重要,但它的设计也极其复杂。控制功率和数据信号通过隔离栅时,会产生电磁干扰(EMI)。这些辐射发射(RE)会对其他电子系统和网络的性能产生负面影响。
对于带隔离的电路设计,一个重要的步骤是跨隔离栅传输功率,并缓解产生的RE。虽然传统方法可能行之有效,但它们往往需要权衡取舍。其中可能包括使用分立式电路和变压器来传输功率。这种方法笨重耗时,会占用宝贵的PCB空间,无一不会增加成本。更经济高效的解决方案是将变压器和所需的电路集成到更小外形中,如芯片封装。
最新的IDC支出指南显示,企业数字化转型支出的主要推动力是致力于在数字经济中寻求优势的创新加速器。
IDC Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide显示,2019年,亚太地区(不包含日本)用于推动业务实践、产品和组织实现数字化转型的技术和服务支出预计将达到3758亿美元。数字化转型支出预计将在2017-2022的预测期实现稳定增长,五年复合增长率达到17.4%。
IDC Customer Insights & Analysis group高级研究经理Ashutosh Bisht 表示:"亚太地区在采用支持数字化转型战略的新兴技术方面已逐渐成熟,正在帮助企业重新构思业务,重新评估价值链,重新与客户进行沟通,并将他们的组织重建成数字化原生企业。"
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
PGND是较高脉冲电流流经的接地连接。根据开关稳压器拓扑结构,这表示通过功率晶体管的电流或功率驱动器级的脉冲电流。对于带有外部开关管的开关控制器,该接地层尤为重要。
AGND有时被称为SGND(信号接地层),是其他信号用作参照的接地连接,通常十分平静。该接地层包括调节输出电压所需的内部基准电压。软启动和使能电压也以AGND连接为参照。
关于这两种接地连接的处理,有两种不同的技术观点,因此专家的意见也产生了分歧。
<strong>作者:Mark Looney</strong>
Adept MobileRobots1项目经理 Seth Allen 认为,地面机器人系统必须常常处理“枯燥、肮脏、危险”的工作。换言之,机器人系统通常用于人工介入成本过高、危险过大或者效率过低的任务。在许多情况下,机器人平台的自主工作能力是一项极为重要的特性,即通过导航系统来监视并控制机器人从一个位置移到下一位置的运动。管理位置和运动时的精度是实现高效自主工作的关键因素,MEMS(微机电系统)陀螺仪可提供反馈检测机制,对优化导航系统性能非常有用。图 1 中所示的 Seekur®机器人系统就是一个采用先进 MEMS 器件来改善导航性能的自主系统。
迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
视频地址:https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5852696273…
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。





