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物联网

智慧城市高质量发展要下好创新先手棋

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相比于往年,2018年有关智慧城市议题的热度有所降温,但不少关注点转移到人工智能技术在智慧城市建设方面的应用。这说明智慧城市建设目前不止停留在政策层面,更多的是怎么创新落地。

创新对于整个智慧城市建设而言,事关当下,影响长远,关乎全局。当下,创新关乎缓解城市压力,提振经济发展;长远,创新决定智慧城市建设项目能否在经济社会活动中发挥其效用,创建更高质量的幸福社会;全局,创新关乎2020年将建成一批特色鲜明的智慧城市目标的实现。那么我们应该如何让创新理念在智慧城市发展中落地生根,开花结果呢?

一是端要多,加大各类应用端的生产制造,扩大智能应用范围。评价智慧城市,可以从城市智能化建设来看,看这个城市的运行效率以及服务的方便性。智慧城市层次的思维不是具体项目应当怎样做,而是如何实现智能应用创新繁荣,繁荣不是静态的概念而是动态的发展概念,智慧城市意味着智能化应用创新可持续繁荣。

二是网要强,表现为低时延、高密度、广覆盖,并加快“物联网与5G通信网、北斗+地面通讯网等空地一体网”的建设。网络是系统运行的基础,所有的“智慧”都离不开网络,智慧城市建设需要强大的网络支持。低时延、高密度、广覆盖的网络,意味着更高效、更及时的资源利用,能为智慧城市的电网能源、交通、安防等方面提供了直接的解决方案,从而带来多方面的社会效益和经济效益。

【视频】Gleanergy能量采集WSN开发平台

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Gleanergy套件是一款开发平台,它用于演示一个无线传感器Mesh网络,该网络由传感器节点构建而成,通过能量采集技术进行电池充电,也可延长电池寿命。

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从 ADI 的战略看物联网时代的布局

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从 1965 年创立至今,ADI 公司这家科技常青树在它的发展历程中取得了众多突破性成就,也充分展现出在不断变化的技术世界里取得成功所需要的敏捷性和创造性。在物联网越来越趋于高度互联化、高度智能化的当下,在传统厂商越来越重视高科技差异话的今天,这家“专注于高性能模拟技术,致力于建立一个连接物理世界与数字世界桥梁”的企业有怎样的战略布局和规划呢?从近期该公司总裁兼首席执行官 Vincent Roche 和 ADI 中国区总裁 Jerry Fan 在面对媒体采访的讲话中可找到清晰的蓝图,或许对当前中国科技行业企业公司战略部署和产品策略定位上具有参考价值。

<strong>专注模拟技术创新,抓住物联网时代的入口<strong>

“ADI最重要的一个核心战略就是创新——专注于高性能的模拟技术创新。”Vincent Roche 在面对媒体时这样清晰的表述了公司的战略,这个战略也准确踩中了当前科技发展的节拍——无论是物联网、大数据还是人工智能,自然信号采集的高性能处理都是至关重要的环节。

智能制造中传感器详细分解

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<strong>传感器</strong>

传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。

传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。

<strong>物理传感器</strong>

物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。

【视频】通过节点技术确定性查找值

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节点确定性”是利用硬件和软件组合实现的,将实时消息与标准以太网消息分开。了解消息如何每次都能以极低抖动频率按时到达,保证工厂的正常运行时间。

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精密光电二极管传感器电路优化设计

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<strong>作者:Luis Orozco</strong>

光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。

光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。图1显示电路的原理示意图。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2018-02/wen_zhang_/100010382-35978-pingmuk…; alt="简单跨阻放大器电路"></center>

<center>图1. 简单跨阻放大器电路</center>

以太网和工业以太网有什么区别?

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工业以太网系统必须比办公室以太网更健壮。

以太网,特别是工业以太网最近已成为制造业界流行的行业术语。虽然相似,但它们都具有不同的特性和优点。本文将探讨以太网和工业以太网是什么以及它们有何不同。

<strong>什么是以太网?</strong>

以太网最初是在20世纪70年代开发的,后来被标准化为IEEE 802.3。以太网是IEEE 802.3涵盖的一组局域网(LAN)产品,IEEE 802.3是一组电气和电子工程师协会(IEEE)标准,定义 了有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。1 这些标准还描述了配置以太网网络的规则以及网络元素如何 相互协作。

以太网允许计算机通过一个网络连接 - 如果没有它,现代世界中的设备之间的通信将不可能实现。以太网是电线和电缆系统的全球标准,可通过组织的单一网络连接多台计算机,设备,机器等,以便所有计算机都可以相互通信。以太网始于单根电缆,可以在一个网络上连接多个设备。现在,以太网可以根据需要扩展到新设备。以太网现在是世界上 最流行 和广泛使用的网络技术。3

<strong>工业以太网如何工作</strong>

2017,美国物联网的发展与改变

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新一轮科技革命与产业变革孕育兴起,智能制造正在成为全球制造业变革的重要方向和竞相争夺的制高点。主要制造业国家纷纷出台推动智能制造的相关战略及政策,抢占新一轮产业发展的高地。

美国在这过去的这一年中,智能制造产业技术成果丰硕,今天介绍美国在大数据、物联网以及VR的进展。

总体而言,2017年,美国的大数据与云服务、物联网产业巨头竞逐,也有新创公司表现亮眼,而VR应用开发则展现出重视医疗与照护的特色。

大数据与云服务:IBM频出大手笔,滴滴出行入驻硅谷

2017年1月,IBM(国际商业机器公司)宣布将以26亿美元收购医疗保健数据和分析提供商Truven Health Analytics。这是过去2年以来IBM进行的第4笔与健康数据有关的大型收购。Truven Health Analytics拥有8500家客户,其中包括美国联邦政府和州政府机构、雇主、医保、医院等,以及三亿病人数据。此外Truven还拥有2500名雇员,包括数据科学家、研究人员以及各类专家等,这都是IBM Watson Health真正发挥作用所必不可少的资源。

不要恐慌:视频应用调试入门指南及其它

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<strong>作者:Joe Triggs 应用经理 ADI公司</strong>

<strong>摘要</strong>

对于需要进行系统设计和交付的技术团队来说,有效识别和调试半导体问题极为重要。系统复杂度增加以及产品上市时间缩短会对在最短时间内解决问题造成巨大压力——有哪位工程师没有被要求过昨天改完今天交付?在如此重压之下,很难有逻辑又有条理地调试一个问题。而逻辑条理地调试问题却恰恰是及时找到解决方案的关键所在。

显然,完整的调试框架可以大量节省工程师的时间,减少调试复杂半导体问题时的挫败感。本文通过直观的示例描述了这样一种框架。虽然本文透过视频产品来研究半导体问题的表现以及解决方法,但本文中的框架是通用的,适合多种半导体产品门类和不同问题。

<strong>简介</strong>

众所周知,《银河系漫游指南》的封面为那些拥有该书的幸运儿传达了一条平静的消息:不要慌张。1Douglas Adams写下了那句著名的话:“尽管《银河系漫游指南》包含许多明显(以及偶尔严重)的不准确内容,其销量还是超过了《银河系百科全书》,因为它稍微便宜一些,并且在封面以大而易读的字体印上了‘不要恐慌’几个字。”

精密MEMS传感器实现新型导航应用

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<strong>作者:Bob Scannell,ADI公司MEMS和传感器技术部业务开发经理</strong>

导航通常与汽车、飞机及船舶相关。然而,在工业和医疗保健领域,精密导航正日益广泛地运用于从工厂机械和手术机器人到应急响应跟踪的各种应用。现有多种与定位、转向和引导设备相关的方法,可用于获得位置、方向和运动信息。事实上,许多应用已普遍依赖于GPS(全球定位系统)。然而,当涉及到室内导航以及处理更复杂、更具环境挑战性的情况时,单靠GPS已无法满足需求。

针对上述应用,可使用各类传感器来改善系统区分实际运动与异常运动的能力。某一传感器处理特定导航问题的能力不仅取决于该传感器的性能水平,同时也取决于该应用特有的动态特性。和处理所有复杂设计问题一样,首先需要了解最终应用的目标和限制,由此可将各项关键性能参数进行排序,从而大致了解所需的传感器,然后通过仔细的传感器调理、集成和处理,对实际设计进行优化。

<strong>了解导航问题</strong>