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两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法

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<strong>作者:Matthew Duff 和 Joseph Towey</strong>

<strong>简介</strong>

热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟 IC 内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字输出温度感应更灵活、更精确。

<strong>热电偶原理</strong>

如图 1 所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量(“热”)接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做参考(“冷”)接合点。*

工业4.0:让承诺切实可行

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工业4.0有着大量的承诺:生产力、灵活性和安全性的指数级改进;边缘到云计算的巨大进步;强大的分析;易于适应大规模定制的系统;如此等等,不一而足。你可能已从各种渠道看到了各类炒作。愿景似乎很清楚,但实现目标的路径和时间表并非如此。前方道路可能既复杂又危险——不仅对企业如此,对企业的客户亦是如此。

世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)在其著作 中写道,“与之前的工业革命相反,这次革命正以指数而非线性的速度发展……它不仅改变着我们要做‘什么’和‘怎么做’,也在改变着我们是‘谁’。”

你的电路板“糊了”吗?快来学习保护妙招吧!

selina 提交于

你知道将24V电源连接到12V电路上,会发生什么吗?了解电源线和接地线反接的后果吗?清楚输入电源瞬变至非常高或低于地电位的电路环境中时将有怎样的结局吗?如果你遇到了这样的情况,你的电路板不是“糊了”就是“凉了”。那该怎样掌握电路、电源保护的方法呢?请往下看……

一般来说,设计师为了隔离负电源电压会布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而,二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率。此外,P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将会导致成本增加。

因此,这两种解决方案均牺牲了低电源操作性能,尤其是串联二极管。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护 —— 这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。那该怎么处理呢?

欠压、过压和电源反向保护

ADI提供的LTC4365是一款独特的解决方案,它可精巧和稳健地保护敏感电路免遭意料之外的高电源电压或负电源电压。LTC4365 能隔离高达 60V 的正电压和低至 –40V 的负电压。只有处于安全工作电源范围之内的电压被传送至负载。仅需的外部有源组件是一个连接在不可预知的电源与敏感负载之间的双路N沟道MOSFET。

利用数字隔离器技术增强工业电机控制性能

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作者:Dara O'Sullivan(系统工程师)和Maurice Moroney (技术营销经理),ADI公司</strong>

<strong>隔离类型简介</strong>

隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。

虽然隔离是很重要的系统考虑,但它也存在缺点:会提高功耗,跨过隔离栅传输数据会产生延迟,而且会增加系统成本。系统设计师传统上求助于光隔离方案,多年来,它是系统隔离的当然选择。最近十年来,基于磁性(变压器传输)方法的数字隔离器提供了一种可行且在很多时候更优越的替代方案;从系统角度考虑,它还具备系统设计师可能尚未认识到的优点。

本文将讨论这两种隔离解决方案,重点论述磁隔离对延迟时序性能的改善,以及由此给电机控制应用在系统层面带来的好处。

【视频】C2B—通过最低成本基础设施实现高清视频

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车用相机总线(C2B)通过最低成本基础设施实现高清视频,提供采用NTSC的成本经济型解决方案。演示展示了汽车环绕视图应用中的C2B产品,着重展示可以达到的优质视频质量。

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<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/internet-of-things.htmll"…,获取更多IOT物联网设计信息</a></strong>

阻抗测量中的万能法宝

selina /

<strong>Jan-Hein Broeders ADI公司</strong>

谁不知道欧姆定律?对于直流电压来说,它表述为通过导体两点之间的电流与这两点之间的电压成正比。换言之,导体的电阻是恒定的,与电流无关。对于交流电压来说,情况则完全改变了,而且变得更加复杂。电阻变为阻抗,其定义为电压与电流在频域中的比率。幅度(或实部)代表电压和电流之间的比率,而相位(或虚部)则是电压与电流之间的相移值。

在医疗行业中有许多应用阻抗测量的用例。该技术可用于广泛的应用,例如获取某些特定人体参数、检测疾病或分析血液或唾液等人体液体。虽然这些应用的共同之处是进行阻抗测量,但每个应用又都有各自的一系列关键要求。

ADI公司了开发了一个称为AD594x系列的新型阻抗测量芯片。该芯片非常精确,并具有多种功率模式,可实现按需测量或连续测量。在本文中,您将了解该芯片的特性及其主要应用。

<strong>简介和重点</strong>

【工程师博客】软件的功能安全

selina 提交于

<strong>作者:Tom.meany,ADI功能安全工程师 </strong>

我不会说功能安全人员讨厌软件,但有时您这么想也情有可原。从安全的角度来讲,软件被认为有太多的状态,并且据说不可测试。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-04/博客/100018869-65279-ping_mu_kuai_zh…; alt=""></center>

<center>图1 - 我期待阅读的一本书</center>

由于软件的不可测试性,无法证明软件的安全性,而过去则使用相对简单的逻辑,使用安全继电器等来实现。

ADIsimPower 提供稳定 可靠的、可定制 DC-DC 转换器设计

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<strong>作者:Matt Kessler

<strong>简介</strong>

无论是新手还是专家,DC-DC 转换器设计人员都会面临海量的电源管理1 IC 选择。要找到特性、性能、集成度和价格的最佳组合十分困难,实际设计工作会非常棘手。ADIsimPowerTM2旨在简化 IC 选择过程,并提供构建最佳 DC-DC 转换器所需的信息。

大部分 DC-DC 选型指南只是根据给定的一组输入,将用户直接导向可行的开关调节器3、开关控制器4和线性调节器5,而不提供对选定特定器件时所做的取舍进行量化的方法。ADIsimPower 则不同,它允许设计人员考察电源转换的各种取舍关系和设计复杂性。这款新工具提供智能化选型指南和全面的设计辅助,它可根据用户的尺寸、功效、成本、器件数量或上述参数组合的确切要求,产生稳定可靠的优化设计。

ADIsimPower 选型和设计流程包括四步:1. 输入设计标准;2. 查看所有设计解决方案;3. 查看解决方案详情;4. 构建完成设计。流程结束时,ADIsimPower 将提供定制的原理图、含供应商产品型号和价格的材料清单 (BOM)、效率图、性能规格、闭环传递函数以及快速构建设计的方法。

通信设备制造商需要高功率输出和小尺寸解决方案

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<strong>Tony Armstrong ADI公司电源产品营销总监</strong>

<strong>简介</strong>

许多通信系统通过48 V背板供电。此电压通常会降至较低的中间母线电压,通常降至12 V、5 V甚至更低,以便为系统内的电路板机架供电。但是,这些电路板上的大部分子电路或IC都需要在3.x V到低至0.5 V的电压范围内工作,且电流从几十毫安到几百安培不等。因此,要从这些较高的母线电压降至子电路或IC所需的较低电压,必须使用负载点(PoL) DC/DC转换器。除了这本身的难度外,这些电轨还有严格的时序、电压精度、裕量和监控要求也需要考虑!

由于通信设备中可能有数百个PoL电压轨,系统架构师需要通过一种简单的方法来管理这些电轨的输出电压、时序和最大允许电流。如今的许多深亚微米IC数字处理器要求它们的I/O电压在其内核电压之前升高。另一方面,许多DSP要求它们的内核电压在I/O之前得到提升。此外,关断时序也是必不可少的。因此,系统架构师需要通过一种轻松的方法来进行更改以优化系统性能,并为每个DC/DC转换器存储特定的配置,以便简化设计工作。

【工程师博客】附录E – 片内冗余要求

selina 提交于

<strong>作者:Tom.meany,ADI功能安全工程师 </strong>

IEC 61508:2010中一些最重要的半导体信息载于第2部分附录E中。本附录已列入2010版本标准,并将在2021/22期限内修订第3版。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-04/%E5%8D%9A%E5%AE%A2/100018824-65057…; alt=""></center>

<center>图1 - 附录标题</center>

附录是规范性文档,因为它载有要求(与仅包含有关如何解释或应用标准正文的指导的参考性文档相反)。