博客
<strong>作者:ADI高级主管工程师 Rob O'Reilly</strong>
你会想到吗?我们对番茄的了解可能比你想象的要多?
2014年,我有幸见到了ExperienceCo-Creation Partnership公司首席执行官FrancisGouillart,这家教育与咨询公司专门从事共创理念的构建与传播,Gouillart是《共创的力量》作者之一。在与英特尔和耐克等公司的合作过程中,他采用了团结各方力量这一原则,来达到互利共赢的目标。
如今的汽车正处于彻底变成电子系统的交界点,最大限度减少了机械系统的采用,正在成为人们生活中最大、最昂贵的“数字化工具”。由于可用性和环保原因,以及提高内燃型、混合动力型和全电动型汽车行车安全的需求,市场逐步减少了对汽油的依赖,这正是“数字化”转变的驱动力。
就电动型汽车而言,想要司机心里更踏实,能否实时、准确监控汽车的功耗是关键。
<strong>监视和控制功耗的几种方法</strong>
要监视电子系统的功耗,就需要连续测量电流和电压。电压可以直接用模数转换器(ADC) 测量。如果 ADC 输入范围小于所监视的电压,那么也许需要一个电阻分压器 (图 1)。
工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。
那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?下面小编总结了伺服电动缸的伺服电机的28个你可能不知道问题,一起来看一下吧。
Q:如何正确选择伺服电机和步进电机?
A:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。
一、物联网技术矩阵的“六层、
两域”结构联网的六层技术
参照物联网技术的自然组成结构,以及信息产业格局和物联网商业视角的分层架构,物联网的技术矩阵可分成六个层次。从下至上为:元素层、器件层、终端和节点层、(信息)资源汇聚层、平台服务层、应用层。
技术矩阵分成两个“域”:“边缘域”、“云端域”,两“域”的边界主要体现在终端和节点层、资源汇聚层、应用层。
消费者对安全的日益关注、对驾驶舒适度的需求以及不断增加的政府安全法规,成了汽车 ADAS 增长的主要驱动力。可以毫无疑问地说,ADAS 系统在汽车市场的渗透将不会很快结束。
<strong>背景信息</strong>
到 2020 年,ADAS 市场预计将达到 600 亿美元 [数据来源:Allied Market Research]。这意味着,在 2014 年到 2020 年这个时间段内,年复合增长率为 22.8%。显然,这对半导体产品而言,意味着巨大的机会!
<strong>作者:Rob Reeder</strong>
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当使用什么带宽术语呢?开始一个新设计时,需要决定的首要参数就是带宽。带宽为设计指明方向,引导设计人员开辟通往成功之路。本质上有三类前端可供选择:基带型、带通或超奈奎斯特型(有时也称为窄带或子采样型——基本上不会用到第1奈奎斯特区)以及宽带型,如图1所示。前端的选用取决于具体应用。
基带设计要求的带宽是从直流(或低kHz/MHz区)到转换器的奈奎斯特频率。用相对带宽表示的话,这意味着大约100 MHz或以下,假定采样速率为200 MSPS。这类设计可以采用放大器或变压器/巴伦。
ADI推出 Power by Linear™ 的 LT8364,该器件是一款电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 4A、60V 开关。LT8364 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用各种输入源的应用,例如单节锂离子电池至多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨。
自动化必须考虑到——- IT 系统对于开放数据访问的需求;- 工业控制系统的实时要求。所以,我们非常有必要、清楚的知道工业网络的要求(例如可靠的数据传输和数据的时间同步)。
现今,尤其是在工业物联网 (IIoT) 或工业4.0的背景下,许多工业自动化技术的供应商和制造商都对独立于制造商的开放式通信平台充满渴望。制造商期望在系统范围内实现越来越多的自动化流程。以太网和工业以太网已经在这方面发挥了重要作用。相较于传统现场总线,这一网络技术具有诸多优势,比如在共享传输介质上高效同步地传输大量数据。PROFINET、EtherNet/IP®、EtherCAT®、POWERLINK®等常用工业以太网协议都在某种程度上允许与http或TCP/IP等传统协议共享同一以太网介质。
“如何提高隔离式电源的效率?
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
作者:EdGrasso
你知道这个圣诞假期我们应该要什么礼物吗?技术。我指的并不是什么很酷的科技小玩意,如无线耳塞或声控个人助理等。我的意思是,对于什么都有了的现代人,我们需要的是真正的“智能技术”。
假如物联网能使我们的生活更美好,那么就从假期开始吧。没有“ADI”,就不能拼写“holidays”(假期)。
你不能在这里停车?!
为什么其他4000多人都在购物中心找到了停车位,你却总是在另一端“跟踪”满载而归的购物者,以便在他们的汽车开出去后“趁虚而入”?
解决方案来了。新泽西州帕拉姆斯市的一个购物中心,提供预留和门控停车位,每4小时10美元。你只需下载相关应用。ADI的智能技术可以检测到车位空出并发出通知,正如我们曾经在Electronica上所演示的期待即将到来的圣诞节,你可以多一个欢呼节日的理由。
设计多轨电源时,每增加一个电源轨,挑战都会成倍增加。设计师必须考虑怎样动态协调电源排序和定时、加电复位、故障监视、提供恰当的响应以保护系统等方方面面。
有经验的设计师都知道,随着项目从原型向生产环境转变,成功应对动态变化环境的关键是灵活性。
在开发过程中,能够最大限度减少软硬件更改的解决方案是理想解决方案。
理想的多轨电源设计方法是,一项设计自始至终只用一个 IC,在该产品的整个生命周期中无需更改布线。该 IC 对多个电源轨自主进行监察和排序,并与其他 IC 协作,无缝地监察系统中多个电源稳压器,提供故障和复位管理。当系统连接到 I2C 总线时,设计师可以运用功能强大、基于 PC 的软件,实时配置系统、实现系统可视化并调试系统。
<strong>LTC2937,很合要求</strong>
作者: erickolsen Analog Strategic Marketing Manager
如果您从未想过ADI公司会出席,爱尔兰Screggan的全国犁地锦标赛(NPC),那么您最好再想一想。
全国犁地锦标赛是西欧地区的单一最大农场活动。该项活动为期三天,展区面积超过2百万平方英尺。今年的活动有1700多家参展商,吸引了30多万游客。此次赛事暨贸易展览会只是ADI公司在过去一年中参加的一系列以农场主为中心的活动之一。
对处于恶劣环境中的外部接口需要予以电流隔离,以增强安全性、功能性或是抗扰能力。这包括工业测量和控制所用数据采集模块当中的模拟前端,以及处理节点之间的数字接口。
低压差分信号传输(LVDS)是一种在更高性能转换器和高带宽FPGA或ASICI/O中常用的高速接口。差分信号传输对于外部电磁干扰(EMI)具有很强的抑制能力(因为反相与同相信号之间的互相耦合所致),同时也相应地可以将任何因为LVDS信号传输所造成的EMI最小化。在LVDS接口上增加隔离是一种透明解决方案,可以将其插入高速和精密测量以及控制应用的现有信号链当中。
<strong>当今有哪些选择?</strong>
问题: 如何提高隔离式电源的效率?
答案:
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。
流水线ADC是奈奎斯特速率离散时间架构,从DC到奈奎斯特频率,其量化噪声是平坦的。对于不需要全部奈奎斯特带宽的应用,可以实施其他ADC架构。带通连续时间Σ-∆(CTΣΔ或CTSD)型ADC使用噪声整形功能,其本质是就将带内量化噪声“推出”或者从目标频带中滤除。相较于离散时间ADC,CTSD不使用开关电容来对输入信号进行采样。
CTSD ADC噪声基于调制器内的环路滤波器响应而整形。这导致噪声传递函数在目标窄带内具有低陷的非平坦形状。在此带中,CTSD ADC的工作性能最高,并且SNRFS达到最大。
AD6676是一款新型CTSD IF接收器子系统,在20-160MHz可调谐频带上,其噪声频谱密度低至-159dBFS/Hz。
<strong>作者: HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师</strong>
在之前的博客中,我突出介绍了高速转换器创新改变我们世界的三种方式——高速转换器的创新从三个方面改变世界
高速转换器在其他方面也发挥着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。
在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到您选择的电台,消除所有其他无线电台,然后进入模数转换器(ADC)。
问题:
随着时间的发展,电子器件是否真的会发展到完全没有活动零件的阶段?
答案:
没有错, 在机械物体中,随着活动零件的减少,由其摩擦所致的磨损也随之降低,因而机械的可靠性确实会提高。然而,有一种IC,必须借芯片表面的活动零件而工作。
这种IC就是微机电系统(也称为MEMS)。这些系统采用标准IC工艺技术,来制造芯片表面的金属、硅和硅石结构。这种结构可以被设计成活动结构,从而能执行许多有用的功能。
这类芯片的活动零件可以弯曲,但是一般不会挤压其它表面,因此往往不存在摩擦问题。这些活动零件通常由硅构成,具有极低的机械滞后变形,因此其抗老化能力极强。即使在弯曲上万亿次之后,硅的属性也不会改变,或者出现损坏。
问题:
What’s the best way to measure the die temperature of a small package op amp or similar device?
答案:
问题:测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么?
回答:测量结温或芯片温度的方法有几种,某些方法较优。第一个方法使用下面给出的经典结温方程:
TJ = TA + PDϑJA
结温TJ等于环境温度TA加上器件功耗PD与器件热阻θJA的乘积。根据我的经验,这种计算相当保守,得到的结温大约比实际结温高出30%~50%,具体情况取决于制造商。
有许多以转换器的带宽为中心的混淆规范。我应该使用什么带宽条款来为我的下一个设计选择合适的转换器?
当开始一个新的设计时,首先需要确定的参数是带宽。带宽将提供设计方向,并允许设计人员开始创作成功之路。基本上有三种类型的前端部可供选择:基带,带通或超奈奎斯特(有时也被称为窄带和/或子采样-基本上不使用的1个第一奈奎斯特区),和宽带,如图1所示。应用程序确定应该应用哪个前端。
<strong>作者:Clarence Mayott</strong>
LTC2185是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪声性能和线性度,同时每通道所需功耗仅为185 mW。它非常适合要求严苛且需要出色交流性能的低功耗应用。LTC2185等高性能ADC需要配备高性能放大器,以保持其出色性能。ADA4927-1可满足LTC2185的线性度需求,同时功耗仅为215 mW。采用精心设计封装的ADA4927-1,可减少反馈路径中的寄生电容,从而实现简单布局,提高放大器的相位裕量。这种ADC和驱动器组合可在其他高速放大器无法满足的62.5 MHz至125 MHz区间提供出色的性能。