<strong>作者:Gustavo.Castro</strong>
需要测量阻抗(电路中电压和电流之间的关系)的应用需求持续增加,因此,ADI开发了多款阻抗测量IC,如AD5933和ADuCM350,这些产品获得了广泛的市场认可。然而,这些器件并不能满足所有应用的需求,设计人员仍然面临着使用标准组件设计这种测量能力的挑战。其中一些人面对这些选择和挑战可能会有点无所适从。
<strong>1.1 产品概述</strong>
在研究隔离以及应用隔离器件时,我们应该先了解为什么需要隔离。需要隔离的主要原因是出于人员或者设备的安全考虑。在应用中,高压、电流浪涌和接地环路电流,会干扰通信,对设备造成损害,甚至导致人身伤害。采用隔离措施可阻止电流,允许信号通过,实现正常通讯,保护人员和设备。
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视频如下: https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/6025443453…
<strong>Victor Khasiev ADI公司</strong>
<strong>简介</strong>
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。ADI公司有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实非常实用,因为无论输入电压远低于或远高于输出电压,它都能提供稳定的电平输出。这一特性在有些场合是非常关键的,尤其是汽车应用中电子产品在冷启动和抛负载时,以及工业应用中工厂的供电线路较长或者突然掉电时。油气设备可以通过SEPIC变换器将多个不同的电源连接至负载来提高系统可靠性,如果其中一个电源出现故障,即使输入电压不同,SEPIC变换器可以通过另一个电源来为负载供电。
<strong>作者:Matteo Crosio</strong>
<strong>简介</strong>
在工业自动化和运动控制应用中,工业以太网设备的使用正在成为现实,取代了CANbus或RS-485等传统现场总线连接。
问:如果我有一个仪表放大器,是否可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益呢?
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。
虽然这是可能的,但在以这种方式将固态多路复用器施加于系统之前需要考虑三个主要问题:电源与信号电压的限制、开关电容和导通电阻。
配备无线Smart-Mesh BMS的演示车BMW i3采用ADI的Power by Linear电源管理产品组合开发而成,包括Mbps IrDA红外线接收器(LT1328)和微功耗稳压充电泵DC-AC转换器(LTC1751-5)。
物联网要依赖于事物自身的智能,拥有信息不等于拥有洞察力。只有准确、可靠的数据,才最有价值。凭借最佳质量数据、边缘智能和可靠连接,可为您的云提供深度学习和洞察力。这正是我们的关注点。
从人体生物特征识别到机器振动曲线,了解我们的技术如何测量以前无法测量的东西。了解这些解决方案如何为您的物联网解决方案创造新的可能性,提供更可靠的结果,降低成本,同时加速产品上市。
<strong>Frederik Dostal 现场应用工程师,ADI 公司</strong>
所有作为开关模式电源的电源转换器都会引起干扰。这种干扰主要是由开关频率和开关转换的高频率引起的。在开关稳压器环境中,有三条干扰传输路径:辐射发射、以及开关稳压器输出侧和输入侧上的传导发射。
辐射发射在很大程度上取决于寄生元件,并可通过优化的电路板布局降低。有种高度创新的方法是采用 Analog Devices 的开关稳压器,可使辐射发射降低达 40 dB (即 10,000 倍),此类稳压器的运行依据是“silent switcher”原理。这里,脉冲输入电流是非常对称的,因此产生的电场在很大程度上相互抵消。
以太网正成为工业应用中日益重要的网络。
就运动控制而言,以太网、现场总线以及其他技术(如外围组件互连)历来都是相互竞争的,用以在工业自动化和控制系统中获得对一些最苛刻要求的工作负载的处理权限。运动控制应用要求确定性(保证网络能够及时将工作负载传送至预定的节点),这是确保位置保持所必需的,这进而又将确保驱动器的精确停止、适当的加速/减速以及其他任务。
标准的 IEEE 802.3 以太网从未达到这方面的要求。即使全双工交换和隔离冲突域淘汰了过时的 CSMA/CD 数据链路层,但它还是缺乏可预测性。此外,典型堆栈中的 TCP/IP 的高度复杂性并未针对实时流量的可靠传送进行优化。因此,现场总线以及带有基于 ASIC 的 PCI 卡的 PC 控制架构一直是常见的运动控制解决方案。
Strategy Analytics发布的最新研究报告《5G 智能手机:从零到数十亿》指出,2019年全球智能手机出货量将达到500万部。早期的5G智能手机价格昂贵且数量有限。 三星、LG和华为将成为今年早期5G智能手机领导者,明年苹果将加入该阵营。
Strategy Analytics总监Ken Hyers表示,“Strategy Analytics预计,2019年全球5G智能手机出货量将达到500万部。由于昂贵的设备定价、元器件瓶颈以及5G网络的可用性受限,目前全球5G智能手机的出货量很小——今年将仅占全球智能手机总出货量的不到1%。”
此平台展示ADI公司在光学心率、生物电位ECG、皮肤阻抗和温度测量方面的能力和技术。该系统围绕传感器和处理器板而设计,通过BLE与平板电脑通信。
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<strong>Aaron Schultz ADI公司</strong>
这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。这些电路主要面向需要稳定通信和最低限度的电池维护的工业环境。本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是零漂移、低输入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2 µA电流运行,后者在睡眠模式下消耗电流不到1.5 µA。这些器件的功耗足够低,可以采用一块由铜和锌电极(每个四平方英寸),以及由柠檬内部物质形成的电解质组合而成的电池供电。
<strong>无线Mesh网络</strong>
汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制 EMI。这两种方法都会产生不良的影响,例如效率下降,最短接通和关断时间增加,以及需要采用大尺寸的解决方案。EMI 滤波器或金属屏蔽等替代方案在所需的电路板空间、组件和装配方面增加了大量成本,并使热管理和测试复杂化。
<strong>低噪声 Silent Switcher 架构简化了EMI设计</strong>
<strong>作者:Phillip Nanea和Paul Blanchard</strong>
<strong>简介</strong>
电路中的电流信息可提供有关电路状况的有用信息。电流监控电路广泛用于各种仪器仪表领域,以便实现保护、补偿和控制。电流监控的常见应用有电池监控系统、电机控制、过流保护和4 mA至20 mA系统。
电流监控在音频等商业应用中也很有用。此类应用之一是监控音频放大器输出到扬声器的电流,以便提供音质补偿和保护。
本应用笔记聚焦于工作在高电压范围的扬声器输出电流监控电路。该电路使用的主要器件是D类放大器、AD8479和ADA4805-1。
<strong>作者:Kyle Lawrence</strong>
高功率LED在现代照明系统中的应用数量不断激增,涵盖汽车前照灯、工业/商业标识、建筑照明以及各种消费电子等应用。行业之所以转向LED技术,是因为固态照明与传统光源相比具有明显的优势:电能转换为光输出不仅效率高,而且使用寿命长。随着越来越多的应用采用LED照明,为了提高光输出,对LED更高电流的需求也日益增长。驱动大电流LED串的最大挑战之一是在功率转换器级保持高效率,从而提供稳定调节的LED电流。功率转换器效率不高体现为电流调节器电路的开关元件引起的发热现象。
作为讨论多数人受其禺弄的问题的开场白,这句话似乎再适合不过。我们为系统功耗、接地及信号回路找合适配置的时候,往往会引入一些干扰。然而严格的实验方法可以用来解决简单的问题,预见性通常也要以避免出现严重问题,并能在将来做一些补救措施。
这个是非常零散的话题,提出一个完全通用的解决办法实非本人力所能及。监于此,我将首先阐述一个一般准则,然后详细计论与集成电路放大器相关的去耦及接地问题。
原则,想想电流流向何处。
表面看来,这是个显而易见的问题,但提到电流时,人们一般都会想到电流从某个地方“流出”,然后“流过”其他地方,却忽视了电流如何流回源点的问题。在实际操作中,人们似乎认为所有“接地‘或”电源电压“点都是相等的,但忽略了一个事实:即这些点构成电流在其中流动并产生有限电压,它们是导体网络的一部分。
这个简短视频将介绍ADI公司所拥有的全面独特的制造和测试能力的设备,该设备位于马萨诸塞州切姆斯福德,已获得ISO 9001和AS9100认证。
视频地址: https://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5381234667…
功能安全是诸多行业整体安全策略的一部分,其目的是将对人或作业设备造成伤害的概率降至可接受的范围以内。近年来,人们对系统功能安全的要求显著增长。从核电站到医疗设备,无故障系统已成为部分应用的理想选择,也是其他应用的必备条件。例如,在传感领域,获取的数据如果不正确或遭到损坏,结果可能具有破坏性,甚至可能致命,具体取决于系统和所涉及的风险级别。
传统上,系统开发人员有责任将诊断和故障预防机制集成到其产品当中,确保来自传感IC的数据的完整性。但其代价是会增加PCB面积、物料成本和处理开销,最终会导致费用增加。从那时起,通过与系统设计工程师的广泛合作,人们开发出了一种解决方案来解决这个问题。为此,人们已经开始在IC级设计中考虑功能安全特性。
本文旨在从确保数据采集系统整体完整性的角度,探讨通过ADC实现功能安全的潜力。C 级设计中考虑功能安全特性。
ADI提供GaN IC产品,满足我们客户的全部高功率需求。涵盖从MMIC元件到RF和微波频率范围的全功率放大器。
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