Strategy Analytics 射频&无线元件服务近期发布的研究报告《5G将推动功率放大器市场,但挑战供应商定价》涵盖了手机和其它蜂窝用户设备中的射频(RF)功率放大器(PA),并预测了5G将推动在过去三年内表现平平的功率放大器市场回复增长,但供应商应该会面临巨大的定价压力。
功率放大器模块是集成以及尝试减少RF前端部件数量的基石;此外,随着5G的新sub-6频段、许可共享接入、上行链路载波聚合和上行链路MIMO即将到来,功率放大器模块将继续增加其复杂性,这为Skyworks、Broadcom、Qorvo、Murata、Qualcomm及其供应合作伙伴降低生产成本带来压力。
<strong>作者:Brian Maguire,Trusted Security Solutions - Senior Director</strong>
数字革命正当时。它一直被称为物联网(IoT),甚至万物网。应用于工业领域,则称之为工业物联网(IIoT)、工业4.0和数字化企业。无论名称为何,据麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)预测,到2025年,可能会释放11万亿美元的经济价值。在这一过程中,众多行业将会发生颠覆性变革,竞争力将被重新定义,就业机会重新洗牌,日常生活将发生奇妙的变化。
本博客探讨有关实现数字自由的话题– 克服网络安全挑战,助力各组织追求实现自己的数字梦想。这是一个涉及众多方面的重要话题。我的目标是帮助决策者理清头绪,提高他们组织的网络安全水平,助他们走向数字化。
本视频展示了如何使用裸机框架在3个核心之间共享信息和数据。
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IDC最新发布的《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示,2018年中国智能家居市场累计出货近1.5亿台,同比增长36.7%。其中第四季度出货4610万台,同比增长45.4%。预计未来五年中国智能家居设备市场将持续快速增长,2023年市场规模将接近5亿台。
<strong>Catherine Chang、Aaron Schultz 和 Henry Surtihadi ADI公司</strong>
光伏 (PV) 模块是普及和经济适用的可再生能源。大多数光伏模块的寿命约为 20 年,但是,热应力和湿度侵入等其他原因会导致光伏模块的输出功率随着时间的推移而下降。为了进行调试,可通过 PV 模块的电压-电流特性曲线的变化来测量其性能下降情况。
由于 PV 模块的功率输出会随着温度发生很大的变化,因此需在其典型工作环境中测量其性能,这一点很重要。此类工作环境通常是阳光充足的户外区域,比如屋顶或未开发的空地,在这些地方很难为测量设备提供电力或控制温度。
LT®6657 是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现1.5ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及0.1% 的初始电压准确度。它还提供了 0.5ppmP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。
LT6657 是一款低压差基准电压源,可采用仅比输出电压(最高可达 40V)高 50mV 的电源进行供电。缓冲输出支持 ±10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能。大拉电流能力允许其用作一个负基准电压源,而精准度则与正基准电压源相同。该器件在电池反接的情况下是安全的,并内置了输出短路电流保护和过载热关断功能。该器件包括一种关断模式,以在降低功耗的同时实现快速开启。LT6657 的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。该器件采用 8 引脚 MSOP 封装。
<strong>作者:Analog Garage Blogger</strong>
汽车行业准备在未来几年内推出自动驾驶汽车。关于技术快速发展、汽车制造商宏伟计划和街头试点项目的头条新闻不绝于耳,听起来似乎很快就会变成现实。但在人们可以从当地经销商那里选购一台这样的汽车之前,还有很多事情有待去做。
事实上,汽车制造商要实现自动驾驶汽车的传感器到云的愿景,至少要在三个方面取得突破。具体说来,自动驾驶技术必须:
* 开放道路上比人类驾驶要可靠好几倍;
* 到足以集成到汽车设计中,从视野中消失;
* 本只占目前的一小部分。
探索一种增强型解决方案,该方案采用配备I/V检测装置(SSM3525)的中级功率D类放大器以及一个音频处理器(ADAU1467),以最大限度地利用高性能电流和电压检测功能。
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如果从1969年美国国防部创立的“阿帕网”算起,互联网至今恰好走过了半个世纪的历程。从早期的局域网发展到5G时代“万物皆媒、万物互联”的“物联网”,这项革命性的技术为整个世界带来了过去难以想象的便利和快捷,成为推动人类发展和社会进步的不可或缺的“福器”。
在互联网高速发展40多年后,人类“连接一切”的渴望并未停歇。从Web1.0、Web2.0到移动互联网后,互联网已经将人与人之间充分互联。为了进一步拓展信息世界,加强人类对物质世界的应对能力,一种旨在连接人与物、物与物的新型网络应运而生。物联网正式诞生是在2008到2009年之间,物的相连第一次在规模上超过人的互联。此后,物联网逐渐被视为突破互联网的局限、踅摸新的经济增长点的必要途径,欧盟、美国和中国都相继把发展物联网上升到国家或地区的优先战略层面。
Wilhelm Conrad Rötgen于1895年发现了X射线,让他获得了第一个诺贝尔物理学奖,也为医疗成像领域奠定了基础。
在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。本文讨论在不同成像模式环境中的这些设计挑战,并概述了能够实现最佳工作性能的高级数据转换器和集成解决方案。
<strong>数字射线照相</strong>
数字射线照相(DR)的物理原理与所有传统的吸收式射线照相系统相同。穿过人体的X射线经过具有不同射线穿透性的人体组织衰减并投射在平板探测器系统上,其原理如图1所示。
<strong>Jian Li、Jeff Zhang、Ya Liu 和 Marvin Macairan ADI 公司</strong>
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源(电荷泵)拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。
LT®1997-2 是一款衰减(漏斗)差动放大器,可用于将大差分信号转换到与 ADC 兼容的低压范围。其集精密运算放大器和高匹配度电阻于一体,构成一个单芯片解决方案,无需外部元件就能精确衰减电压并实现电平转换。它有三个引脚可选的标准增益选项(0.1、0.2 和0.25),这些增益可以进一步组合,形成 0.0455到 0.55 的增益(1.82 到 22 的衰减),精度为 0.006% (60ppm)。LT1997-2 还能在非常宽的输入共模电压范围 (±255V) 内工作,从而在严苛的工业环境中实现稳健的操作。其出色的电阻匹配度使得共模抑制比大于 105dB。
电阻在整个温度范围内都能保持良好的匹配;匹配温度系数保证小于 1ppm/°C。电阻与电压具有极其良好的线性关系,使得增益非线性小于 2ppm。
本视频重点介绍ADI公司的应用笔记AN-1436,其详细说明了如何使用ADG5412F(故障保护和检测四通道SPST开关)来保护敏感的模拟输入和输出节点以免受4级IEC ESD、EFT和浪涌的影响。
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作者:曾伯楷 来源:chinatimes
2019年物联网发展延续2018年热潮,从与AI、5G、云端的结合,到数字孪生、数据经济应用,乃至道德、安全、民主化的规范面等,更加聚焦于衍伸应用和安全基础的建立。若以政策法规、市场需求与技术发展作为观察指标,物联网在2019年持续多元发展,应用上更为实务落地,为厂商带来实质效益,也为城市带来防护的能耐。
近年大规模物联网网络攻击事件频传,各国逐渐由民间自主应对、转为官方立法防护,例如美国即将问世的《物联网设备安全测试准则》、欧盟预计于2019年通过的《数字安全法》、日本《通信事业法》修正等。厂商普遍对相关立法持正面态度,部分厂商也顺应趋势调整产品设计,让民众对物联网应用更具信心。
美国物联网安全 由政府衍伸至民间
数百伏的 DC 电源并非如人们想象的那样不常见。也许首先进入脑海的一种应用是电动型汽车,在这种汽车中,锂离子电池组的电压范围高达 400V,此外,大型太阳能阵列可以输出 600V 或更高的电压,而对工业电机驱动器中的 AC 电压整流,可产生范围为 170V 至 680V 的 DC 电压。
很多年来,人们一直在开展研发工作,以将数据中心的配电从 AC 变为高压 DC (380V 或 ±190V), 从而减少电源转换步骤、设备占用空间和运行成本,同时方便与太阳能等可再生能源整合。以较高电压配电降低了电流值,从而降低了电阻性损耗 (I2R),这个特点可用来减轻电缆重量。
LT®1997-1 是一款差动放大器,可用于放大小差分信号,同时抑制大共模信号,堪称电流检测应用的理想之选。其集精密运算放大器和高匹配度电阻于一体,构成一个单芯片解决方案,无需外部元件就能精确放大电压并实现电平转换。它有三个引脚可选的标准增益选项(10、20 和 50),这些增益可以进一步组合,形成0.141 到 80 的增益,精度为 0.012% (120ppm)。
LT1997-1 还能在 V– 至 V– + 76V(独立于 V+ )的输入电压下工作,从而在严苛的工业环境中实现稳健的操作。其出色的电阻匹配度使得共模抑制比大于 109dB(增益 = 10)。电阻在整个温度范围内都能保持良好的匹配;匹配温度系数保证小于 1ppm/°C。电阻与电压具有极其良好的线性关系,使得增益非线性小于 2ppm。
体验在ADSP-21489上实现的用于无线扬声器的杜比音效演示,并了解此无解码器端点解决方案如何提高家用无线扬声器的性能。
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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>
全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner近日发布了将在更长时期内影响安全、隐私与风险领导者的七个安全与风险管理新兴趋势。
Gartner将“大”趋势定义为安全生态系统中尚未得到广泛认可、但有望产生广泛的行业影响并有可能带来重大颠覆的持续战略性转变。
Gartner研究副总裁Peter Firstbrook表示:“外部因素与安全领域特定威胁正在共同影响着整体安全与风险态势,因此该领域的领导者必须做好提高弹性并支持业务目标的充分准备。”
2019年及之后的七大安全与风险管理趋势是:
趋势一:风险偏好声明(Risk Appetite Statements)正在与业务成果挂钩
LT®1990-10 是一款微功耗精密差动放大器,具有极高的共模输入电压范围,固定增益为 10,带宽为 100kHz。LT1990-10 采用 ±15V 电源供电,共模电压范围为 ±250V。输入具有故障保护功能,不受高达 ±350V 共模电压瞬变和高达±500V 差分电压的影响。LT1990-10 非常适合高端和低端电流或电压监控。
LT1990-10 采用 5V 单电源供电,具有可调85V 输入范围和最小 60dB CMRR,功耗低于180µA。轨到轨输出可以使动态范围达到最大,这对低至 2.7V 的单电源应用特别重要。
LT1990-10 在工业温度范围内采用 3V、5V 和±15V 单电源供电。LT1990-10 提供 8 引脚 SO 和引脚 FMEA 兼容 MSOP 两种封装。





