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【ADI工程师博客】数字自由:至关重要的网络安全

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<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。

“燃烧的平台”– 生存之道。作为一名商界领袖,如果还没有人问您如何“走向数字化”,那么很快就会被问到。目前正在发生数字化转型,具体的示例不断涌现:

【视频】SHARC音频模块:在裸机框架中使用共享内存

selina /

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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精确的光伏 I-V 特性分析

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<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。

因此,有一点很重要,即:用于对模块性能进行特性分析的测量设备不会随温度变化出现指标漂移。另外,理想的 I-V 测量解决方案还将是便携式的,并且功率极小。

LT6657:1.5ppm/°C 漂移、低噪声、缓冲基准电压源

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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>应用</strong>

* 高温工业
* 高分辨率数据采集系统
* 仪器仪表与过程控制
* 汽车控制和监视
* 医疗设备
* 分流和负基准电压源

【视频】使用D类放大器实现线性化/扬声器管理

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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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5G时代的物联网安全

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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。

以5G为代表的通讯技术的突破,加快了人类社会传输和处理数据的速度。随着用户与设备的接触和连接越来越频繁,人类传播进入了物联网时代。根据高德纳咨询公司的报告,物联网呈现出“爆炸式”的发展态势。目前全球有近50亿物件实现了互联。据预测,到2020年,全球物联网的市场容量将高达2.2万亿美元。

医疗成像系统对数据转换器的要求有多高?

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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。

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面向高功率应用的高效率、高密度开关电容电源

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<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。

LTC7820 是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小巧、高性价比解决方案。LTC7820 的特性包括:

LT1997-2: 精密、宽电压范围、增益可选漏斗放大器

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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。

LT1997-2 的额定电源为 5V 和 ±15V,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用节省空间的 16 引脚 MSOP 和 4mm × 4mm DFN14封装。

<strong>应用</strong>

【视频】精密系统模拟输入和输出的EMC保护

selina /

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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