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【工程师博客】硬件可靠性指标 - PFH和PFD

作者:Tom-M

本博客继续讨论上一个博客中的需求模式话题,特别是低需求和高需求模式。

先介绍基础知识:

PFH = 每小时危险故障概率(IEC 62061加了一个很有用的“d”,如PFHd,提醒我们这仅适用于危险故障)
PFDavg= 平均需求故障概率(它与风险降低因数RRF相对)
PFH和PFD代表根据SIL的随机硬件故障方面的硬件可靠性指标。IEC 61508-1:2010的表1、2提出了实际要求

【视频】MEMS加速度计工作原理

演示文稿中介绍了加速度在生活中的现象,并基于生活中的加速度现象引申到MEMS加速度计的工作原理。详细介绍了胡克定律和牛顿第二定律,以及如果结合这两个定律来推导出加速度的测量方法。演示文稿中还给出了芯片级加速度计的运动示意,以及它的一些设计方法,难点和信号链。

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利用ADE9153A在系统中添加电能监控功能的PCB布局考量

<strong>作者:Aaron Heredia</strong>

<strong>简介</strong>

在系统中添加电能计量功能通常会涉及大量的校准流程。ADE9153A是一款具有mSure®自动校准功能的电能计量IC,可以简化电能计量系统的校准流程。ADE9153A可以集成到各种系统应用中,例如街道照明、数据中心电能效率测量、智能配电、智能插头和设备健康。

图1显示ADE9153A与单相计量系统的基本连接,其中采用锰铜来检测电流,采用分压器来检测电压。隔离栅将控制器与ADE9153A隔离,由于ADE9153A的接地电压较高,存在危险,因此许多应用都有隔离要求。

本应用笔记描述在现有系统中添加ADE9153A能量监控电路时的PCB布局考量。

集邦咨询:2019年中国IC设计产值将达到2,965亿元人民币

根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新 《中国半导体产业深度分析报告 》指出,2018年中国IC设计产业产值达人民币2,515亿元,年增近23%。

深圳2019年2月20日电 /美通社/ -- 根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新《中国半导体产业深度分析报告》指出,2018年中国IC设计产业产值达人民币2,515亿元,年增近23%。以营收排名来看,中国IC设计前三大企业为海思、紫光展锐与北京豪威。

尽管2019年进口替代空间依旧巨大,但受到消费性电子产品需求下滑、全球经济增速放缓等因素的冲击,中国IC设计产业2019年成长速度将放缓至17.9%,产值预计将来到2,965亿元人民币。

【视频】毫米波5G信号链

ADI提供的产品可服务于从比特到天线阵列的完整5G基站信号链——包括上变频器、下变频器、PLL频率合成器、开关、波束合成、LNA和PA。所有产品都在如今的评估板上提供。

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相控阵波束成形IC简化天线设计

<strong>作者:Keith Benson</strong>

<strong>摘要</strong>

大型多GHz时钟树中的相位偏差

<strong>作者:Chris Pearson</strong>

<strong>简介</strong>

大型时钟树使用多种类型的传输线,跨越多块电路板和多条同轴电缆,通过多个时钟器件路由时钟信号的情况并不少见。即使采用最佳实践做法,这些介质中的任何一种都可能带来大于10 ps的相位偏差。然而,在一些应用中,需要所有时钟信号实现小于1 ps的偏差。其中一些应用包括相控阵、MIMO、雷达、电子战(EW)、毫米波成像、微波成像、仪表和软件定义无线电(SDR)。

本文指出了设计过程、制造过程和应用环境中可能导致1 ps或以上相位偏差的几个关切问题。对于这些关切问题,本文将提供一些建议、示例和经验法则,帮助读者直观地了解相位偏差的根本原因和幅度。

【工程师博客】低需求、高需求和连续模式安全功能

作者:Tom-M

在上一篇关于软错误的博客中,我承诺下一篇将关注PFH和PFD。但是,承诺以后我想到,应该首先讨论低需求和高需求模式。

在IEC 61508中,安全功能基本上分为两类:高需求和低需求。高需求安全功能是针对每年发生一次以上(例如每天一次)的需求,低需求是指预期需求率不到每年一次(例如每10年一次)。

确定安全功能是低需要还是高需求有如下意义:

关键可靠性指标 - 可能是PFD或PFH(参见下一篇博客)
确定安全功能所需SIL的合适方法
为防止引入设计错误(系统错误)而必须采取的措施
诊断率
IEC 61508中没有“需求”的定义,但IEC TR 631161将需求定义为“导致安全控制系统执行安全控制功能的事件”。在过程行业中,需求也可以指过程更新或过程偏差。

政府部门首席信息官将在2019年重点加大数据分析与网络安全领域的技术投资

Gartner研究副总裁Rick Howard Gartner高级研究总监陈勇

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner调查结果,2019年,在政府部门首席信息官追加技术投资方面,数据分析(data analytics)与网络安全(cybersecurity)将云(cloud)挤出榜首位置。这种对于数据的更多关注反映出首席信息官相信人工智能(AI)与数据分析将在2019年成为政府领域首要的“颠覆性”技术。

【工程师博客】总被忽视的软错误详析

作者:Tom-M

软错误是指RAM或FF中非由硬错误引起的位翻转,因此在断电再重启后会消失。以前,软错误在很大程度上被忽略了,可靠性预测主要集中在硬错误上,但在IEC 61508-2:2010提到软错误后,人们再也不能忽略软错误了。这是好现象,因为在有很大RAM的器件中,软错误率可能轻而易举地比硬错误率高出三个数量级。另一方面,器件即使没有RAM,也可能存在大量FF,因此每个器件都会有一定程度的软错误。甚至模拟电路(例如使用开关电容架构的那些电路)也可能发生软错误,但考虑到问题的相对规模,这个问题在很大程度上被忽略了。

【视频】ADHV4702-1:业界首款220V精密运算放大器

Analog Devices ADHV4702-1是业界首款高电压、高性能的精密运算放大器。它非常适合高电压电流检测、ATE、DAC输出缓冲器、压电传感器和激光雷达APD等要求较高的应用。

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简单、价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz)

<strong>Andy Mo ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。LTC5596是一款功率在100 MHz到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,或者作为嵌入式功率计装入电路中。

实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础

隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,包括需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,以及高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力,将详细讨论这些设计概念。

使系统性能达到最佳的重要设计考虑因素

<strong>作者:Joseph Creech和 David Rice,ADI公司</strong>

<strong>摘要</strong>

本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器)来创建灵活的多用途系统时应考虑到的重要设计考虑因素和规格。另外,本文还将探究数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点。在本文中,还使用了许多实例来证明:数字电位计所能提供的改善比更传统的替代解决方案还要显著。例如,在运算放大器中,用数字电位计作为反馈电阻,可以使运算放大器的增益根据输入信号的幅度而交替。

硬核!如何从PCB布局布线下手,避免由开关电源布局不当而引起的噪声

“噪声问题!”——这是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。

本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,电流路径决定了器件在该低噪声布局布线设计中的位置。

<strong>PCB布局布线指南</strong>

第一步:确定电流路径

【视频】展示ADI公司的34GHz MEMS开关技术

SPDT开关和开关滤波器矩阵演示

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适用于任何化学物的简单电池充电器IC

<strong>作者:Steve Knoth</strong>

<strong>背景知识</strong>

许多由电池供电的设备通常需要各种各样的充电电源、电池化学组成、电压和电流。例如,随着适合所有类型电池化学组成的新型大电池组出现,功能丰富的高端消费型、医疗、工业和汽车电池充电器电路都需要更高电压和电流。

企业主对物联网的6个常见误解

毫无疑问,物联网多年来一直是供应商、业务经理、初创企业、营销人员和技术专家的主要关注点。

根据国际数据机构IDC的数据,到2021年,随着组织、初创企业和其他IT相关行业继续投资于支持物联网的硬件、软件、服务和网络连接,届时全球物联网支出预计将达到1.4万亿美元。

虽然物联网的采用不断增长,但仍有一些常见的假设和观点不正确,这是基于错误的思考或对物联网的不正确理解。这些常见误解使许多初创企业负责人和小企业主无法获得物联网的全部好处。

然而,本文并不是要鼓励或阻止任何物联网的实践,而是为了让您了解到一些错误的观点,这些观点已经或很可能会成为您企业对物联网负面体验的催化剂——如果不消除它的话。

以下是企业主对物联网的6个常见误解:

误解1、物联网将防止企业失败

AMR角度传感器

<strong>作者:Robert Guyol</strong>

在当今的位置检测技术中,各向异性磁阻(AMR)薄膜材料变得日益重要。相比传统技术,磁阻(MR)位置测量具有多种优势。可靠性、精度和整体鲁棒性是推动磁阻检测技术快速发展的主要因素。低成本、相对较小的尺寸、非接触式操作、宽温度范围、对灰尘和光的不敏感性、宽磁场范围,这些特性共同造就出一种鲁棒的传感器设计。

简单电路测量两个光源的相对强度

<strong>作者:Chau Tran</strong>

问:是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?

答:是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室(1号房间)和另一间房(2号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。

确定相对强度的一种办法是测量两个附加光检测器的不同输出。其差异将被转换为以地为基准的单端电压信号。图1中的电路就是解决此问题的一种简单但有效的方法,其使用带电阻增益控制功能的仪表放大器,例如AD623。