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荣威智能MARVEL X领衔,ADI助力华域汽车24GHz毫米波雷达大规模量产

selina 提交于

全球首款量产智能汽车荣威 MARVEL X 年初一经面市就引爆市场热点,被媒体称为全球第一款实现“特定场景无人驾驶”的量产车,突破性地采用了“最后一公里”自主泊车“黑科技”。这个功能的实现,离不开该车的一副“明目”——24 GHz毫米波雷达。据透露,MARVEL X的“明目”部分由国内汽车零配件龙头企业华域汽车技术中心提供,ADI 24 GHz 毫米波雷达解决方案是其中的关键“芯科技”。

24GHz 毫米波雷达技术因为其成熟性能和高性价比,越来越多地用于汽车、无人机、泛工业和消费类应用等大众市场应用。而对于高性能模拟技术独树一帜的 ADI,在雷达领域更是有超过 15 年的历史,其中 24GHz 车用毫米波雷达技术方案已经非常成熟,与诸多车企与 Tier1 开展了大量的合作。

在全球现今开发的所有汽车雷达模块中,ADI 技术已经占到 50%。ADI 同样在加强与中国本土主流厂商合作,帮助中国企业抢占智能驾驶落地的市场份额。—— ADI 公司中国汽车客户事业部 销售总监许智斌

【视频】ADI公司:5G测试与测量功能

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ADI仪器仪表总经理Duncan Bosworth探讨了5G测试和测量的机遇,以及整个行业在过渡到5G期间为克服挑战所需做好的准备。

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<strong><a href="http://www.analog.com/cn/applications/markets/industrial-automation-tec…,获取更多工业自动化技术信息</a></strong>

新概念模拟电路 -《运放电路的频率特性和滤波器》

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"所谓的频率特性,是指一个放大电路对不同频率的输入信号所表现出的不同性能。"——杨建国教授。 "新概念模拟电路"系列第三本《运放电路的频率特性和滤波器》中,详细研究并解释了运放电路性能随频率变化的规律。作者道,"滤波器就是利用这些规律,人为主动设计制作的一个能达到我们期望规律的放大电路。比如滤除低频量,保留高频量等。"

通过对本书所写的频率特性以及二十多种不同滤波器的深入研究与学习,您将能够很快设计出理想的滤波器!

<a href="http://h.analog.com/CN-eBook-FILTERS-YANG?ADICID=SOME_CN_P110593&quot; style="color:red;">详文请阅:
新概念模拟电路 -《运放电路的频率特性和滤波器》</a>

三种方法教你用示波器快速捕获异常

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万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。

一、滚动模式

滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-01/博客/100016890-56513-ping_mu_kuai_zh…; alt=""></center>

<center>图1 滚动采集电压跌落波形</center>

ADI与Momenta合力加速自动驾驶高精度地图产业化

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Analog Devices, Inc. (ADI) 近日与Momenta联合宣布达成战略合作,双方在自动驾驶高精度地图领域展开紧密合作,共同推动自动驾驶安全落地。高精度地图能够为自动驾驶车辆提供准确、实时的信息,保障安全行驶,是实现自动驾驶不可或缺的一环。ADI与Momenta的首期合作已围绕高精度地图的建图与更新相关技术展开,ADI的惯导单元(IMU)已应用于Momenta L3级别面向高速公路的自动驾驶解决方案以及L4级别面向城市道路的自动驾驶解决方案。

相较成本更高的光纤惯导、激光陀螺仪等传感器方案,ADI的 IMU具有更为出色的性价比。在一些极端恶劣天气条件下或者没有GPS信号的情况下, IMU就成为自动驾驶重要的输入。

“ADI一直致力于开发对无人驾驶至关重要的高性能、高可靠性、安全技术,ADI的传感器向无人驾驶系统提供了高保真、高可靠性的导航和感知信号”,ADI公司自动驾驶和安全副总裁Chris Jacobs指出, “ADI IMU的高性能结合Momenta在软件算法领域的技术积累,双方通过此次合作共同为自动驾驶打造安全、可靠、可落地的解决方案。”

对未来维修传感器的要求:用于状态监测的智能传感器

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改善状态监测和诊断以及整体系统优化是当今使用机械设施和技术系统的一些核心挑战。该主题不仅在工业领域,而且在任何使用机器的地方都发挥着越来越大的作用。过去根据计划进行维修的机器,以及延迟维护意味着生产停机的风险。今天,来自机器的过程数据用于预测剩余的使用寿命。记录特别关键的参数,如温度,噪音和振动,以帮助确定最佳运行状态甚至必要的维护时间。这允许避免不必要的磨损并且可能在早期检测到可能的故障及其原因。在这种监测的帮助下,在设施可用性和有效性方面产生了相当大的优化潜力,带来了决定性的优势。例如,有了它,ABB1 可以将停机时间减少多达70%,将电机使用寿命延长30%,并在一年内将其设备的能耗降低多达10%。

这种预测性维护(PM)的主要元素,如技术术语所知,是基于状态的监测(CBM),通常是旋转机器,如涡轮机,风扇,泵和电动机。使用CBM,可以实时记录有关运行状态的信息。但是,没有做出关于可能的故障或磨损的预测。它们只是通过PM来实现,从而标志着一个转折点:借助更智能的传感器和更强大的通信网络和计算平台,可以创建模型,检测变化并对服务寿命进行详细计算。

LTM8071:60VIN、5A Silent Switcher µModule 稳压器

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LTM®8071 是一款 60VIN,5A(连续)降压型Silent Switcher μModule®(功率模块)稳压器。Silent Switcher 架构可将 EMI 降至最低,同时在高达 2.2MHz 的频率下实现高效率运行。封装中包含开关控制器、电源开关、电感和所有支持元件。输入电压范围为 3.6V 至 60V,LTM8071 支持 0.97V 至 15V 的输出电压范围和200kHz 至 2.2MHz 的开关频率范围,各范围分别通过单个电阻进行设置。完成设计只需要输入和输出滤波电容。

LTM8071 采用紧凑的超模压球栅阵列 (BGA) 封装,适合由标准表面贴装设备自动装配。LTM8071 提供 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚表面处理。

<strong>特点</strong>

LT3070-1:5A、低噪声、可编程输出、85mV 压差线性稳压器

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LT®3070-1 是一款低电压、UltraFast™ 瞬态响应线性稳压器。该器件提供高达 5A 的输出电流,典型压差为 85mV。0.01μF 基准电压旁路电容将输出电压噪声降至 25μVRMS。LT3070-1 EN 引脚控制基准电压源软启动特性,而 LT3070 通过BIAS 引脚电源电压控制基准电压源软启动。

LT3070-1 的高带宽允许使用低 ESR 陶瓷电容,从而节省体电容和成本。LT3070-1 的特性使其成为高性能 FPGA、微处理器或敏感通信电源应用的理想选择。

输出电压可在 0.8V 至 1.8V 范围内以 50mV 的增量进行数字选择。裕量调节功能允许用户以±1%、±3% 或 ±5% 的增量调节系统输出电压。该 IC 集成了独特的跟踪功能,可控制降压调节器来为 LT3070-1 的输入供电。该跟踪功能驱动降压调节器,将 LT3070-1 的输入电压维持在VOUT + 300mV,从而最大限度地降低功耗。内部保护功能包括 UVLO、反向电流保护、带电源折返的精密限流和热关断。LT3070-1 稳压器采用耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装。

<strong>特点</strong>

物联网威胁场景:安全和隐私保护

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物联网正在催生一个全新的连网设备生态系统,这与我们过去习惯的系统集中架构完全不同。

新的设备连网世界将会通过云和其他无线方式进行大量敏感数据的交换。尽管物联网对个人和企业都有巨大的好处,但它也带来了一大堆安全问题,人们不能对此视而不见。

与普通电脑系统不同,物联网建立在嵌入式系统的基础之上,其通信协议因设备和应用程序而异。目前还没有一个统一的中央系统来构建安全措施,因此,随着交换数据量的不断增加,安全性所涉及的风险也达到了新的高度。

物联网生态系统的安全威胁

在传统系统环境中,病毒、恶意软件、黑客等是网络攻击的主要形式。在物联网中,需要关注设备被盗、设备操纵、身份盗窃、窃听等造成的严重破坏。

一旦被入侵,物联网可能会对个人生活或企业的数据完整性造成严重影响。例如,黑客通过攻击他/她的健身追踪器来跟踪一个人;基于物联网的外围防御系统可以被黑客入侵,以获得对办公室机密区域的访问。而物联网漏洞可以使黑客更容易实现这些。

物联网安全主要以3种形式被击败:

1、盗窃:
▲窃取设备
▲通过窃听窃取存储在设备中的数据
▲知识产权盗窃

2、欺诈:
▲盗用身份以验证用户访问权限
▲伪造设备凭据以访问服务器或数据存储库

振动传感器怎样选型?

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由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器、速度传感器和加速度传感器(也称为加速度计)。一般来说,位移传感器适用于低频测量,速度传感器适用于中频测量,加速度传感器适用于中高频测量。由于加速度传感器具有生产工艺成熟、频响范围宽、动态范围大、安装方便等特点,因而在振动测试中应用最广。因此,在这里主要介绍加速度传感器的选型。

本文主要内容包括:

1. 传感器分类;

2. 常见的加速计类型;

3. 选型指标;

4. 选型原则。

1. 传感器分类

在这主要介绍两种分类,一类是有源与无源,另一类是隔离与非隔离。

有源传感器是指将传感器将非电能量转化为电能量输出,只转化能量本身,并不转化能量信号的传感器,也称为能量转换性传感器或换能器。因而,这类传感器工作时需要外部能量源激励,如激励电压,才能正常工作。由于需要进行能量转化,因而,传感器内部封装了电子元器件,测量过程中会带来噪声。这类传感器如ICP型(也称为IEPE型)加速度度传感器,零频加速度传感器等。