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实施物联网计划时需要考虑的5个关键事项

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城市正在部署传感器器——在路灯、水和垃圾系统中,以及监测空气质量等。这些非常真实的突破提供了更具预感性的物联网(IoT)的实际例子。这些物联网计划可以生成大量数据,以帮助政府管理基础设施并改善运营。

然而,越来越多的政府正在思考如何将所有这些数据整合在一起,并努力寻找他们需要的数据平台。然而,这真的是正确问题吗?官员们应该考虑如何将物联网数据整合到更广泛的城市数据计划中,该计划的重点是解决优先级问题和提供响应式服务。与所有数据源一样,仅仅收集数据不会创造公共价值,相反,物联网应该作为丰富的数据源来处理,当将其分析和纳入到更广泛的工作中时,它可以提供洞察力。

以下是实施物联网计划时需要考虑的五个关键事项。

1、利用现有实物资产

基础设施升级是添加物联网数据收集功能的绝佳时机。在推出新的路灯时,可以添加各种传感器来控制灯光,以及摄像头或枪声监测传感器。在将传感器纳入资产改善中时,城市可以获得安装和维护物联网传感器的服务,同时遵守数据标准。

2、参与本地的数据生态系统

半桥配置隔离端的供电

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<strong>作者:Ryan Schnell,ADI公司应用工程师</strong>

为半桥配置的高端栅极供电起初似乎是一项棘手的任务,因为大部分系统都有较高的电平转换和驱动强度要求。本文论述让设计人员能够实现这一目标的可行解决方案。

<strong>简介</strong>

半桥拓扑广泛用于电源转换器和电机驱动器中。这在很大程度上是因为半桥可通过总线电压,为脉宽调制(PWM)信号提供高效同步控制。然而,在控制器和功率器件之间通常需要使用栅极驱动器,以获得更短的开关时间并出于安全性和/或功能性目的提供隔离。对于总线电压高于功率开关的栅极到源极电压最大限值的系统,必须采用不同于系统总线的电压驱动栅极。

为采用增强隔离的电机控制应用选择合适的检测电阻

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<strong>作者:Cathal Sheehan Bourns® Electronics Nicola O’Byrne ADI公司</strong>

<strong>简介</strong>

在受益于新型数字隔离技术的电机控制系统设计中,使用电流检测电阻已成为一个趋势。元件级标准IEC 60747-17规定了容性和磁性耦合隔离器的性能、测试和认证要求,该标准的引入使得此类技术能够提供更高的可靠性。数字隔离还有其他好处,例如:环路响应更快、支持集成过流保护以及死区更窄等。这使得输出电压更平顺,进而对扭矩的控制也更得力。本文会简要介绍传统光耦合器技术标准与用于增强隔离的感性和容性技术标准之间的差异。另外也会概述一个采用数字控制的电机驱动系统,其集成了电流检测电阻以检测绕组电流。本文还会就如何为此应用选择最合适的电流检测电阻提供一些建议。

<strong>适用于电机驱动的隔离标准更新信息</strong>

电机驱动设计人员大都知道设计需要满足国际隔离标准。隔离很重要,原因如下:
 防止高功率电路地连接的电气噪声感应到低功率信号线路上。
 防止危险电压和电流传输到危害较低的低压环境,保障最终用户的安全。

【视频】LT powerCAD II

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开关电源设计通常是具有挑战性且耗时的体验。通常,这需要了解诸如控制环路补偿,IC操作和能力,滤波以及甚至与DC / DC开关调节器相关的功率损耗机制等方面。LTpowerCAD设计工具使用凌力尔特公司的μModule和单片DC / DC稳压器产品,为用户应用提供特定元件值和性能评估建议。这将指导用户完成整个设计过程,从而减少设计工作并加快设计时间。

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宁德时代授予ADI优秀方案奖,产品、技术与支持获赞誉!

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在近日举办的新能源汽车动力电池龙头企业宁德时代 (CATL)“芯时代 享未来”2018年度供应商大会上,ADI 凭借市场领先的电池管理系统(BMS)解决方案和优异的技术支持服务,荣获“优秀方案奖”。

作为全球领先的新能源解决方案提供商,宁德时代专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

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ADI全信号链产品加持下,体外诊断技术的边界你能想象?

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近日,在深圳举办的第十一届中国国际医疗电子技术大会(CMET 2018)上,ADI 医疗业务应用经理俞毅刚以“ADI生命体征信号监测与体外诊断技术的应用”为主题做了分享,为现场医疗电子行业人士梳理呈现了 ADI 贯穿从预防、诊断到治疗和疾病管理整个医疗健康系统的高性能产品阵列,并重点分享了 ADI 针对体外诊断 IVD(in-Vitro Diagnostics)应用的系列产品和系统级解决方案。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2018-12/wen_zhang_/100016551-55562-pingmuk…; alt=""></center>

<center>图1:ADI医疗业务应用经理俞毅刚</center>

<strong>体外诊断技术:追求快速、小剂量、高精度</strong>

系统演示平台便于快速进行原型制作与评估

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<strong>作者:Rosemary Ryan</strong>

系统设计有时十分复杂,需要充分了解许多不同的元件,如果解决方案的各环节可以进行原型制作并快速演示,就可以简化过程,更重要的是,可以减少设计师面临的风险。凭借ADI公司的系统演示平台(SDP),系统设计师可以重复使用核心元件,在最终系统实施前评估并演示各设计环节。SDP上提供ADI公司系列产品的元件和实验室电路评估板,并随时更新。由于之前使用过该平台,对其有一定的认知,用户很容易在熟悉的环境中评估新类别的元件。SDP连接至FPGA评估与原型制作平台,可以轻松创建并演示采用ADI元件通信的定制FPGA嵌入式设计。用户可以迅速建立定制评估与原型制作系统,还可以重复使用各种平台元件,演示各种丰富的硬件与软件概念,十分简单经济。

<strong>平台概述</strong>

运放电路PCB设计技巧

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印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。由于版面有限,本文不可能详细地论述所有的问题,但是我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间、节省修改时间具有最大成效的关键部分。

虽然这里主要针对与高速运算放大器有关的电路,但是这里所讨论的问题和方法对用于大多数其它高速模拟电路的布线是普遍适用的。当运算放大器工作在很高的射频(RF)频段时,电路的性能很大程度上取决于PCB布线。“图纸”上看起来很好的高性能电路设计,如果由于布线时粗心马虎受到影响,最后只能得到普通的性能。在整个布线过程中预先考虑并注意重要的细节会有助于确保预期的电路性能。

原理图

什么是动平衡?

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<strong>原创: 谭祥军 模态空间</strong>

对于旋转机械而言,动平衡是一个经常会遇到的问题。如果不平衡量过大会导致更大的振动噪声问题,同时降低了设备的使用寿命、效率转化等。因此,旋转机械的NVH分析必然包括平衡,有效地减少动平衡,可优化设备的NVH性能。

1、什么是不平衡

不平衡是由旋转轴上的质量分布不均匀导致的。当质心位置与作用在转子上的离心力的旋转中心不一致时,就会出现不平衡。通常,不平衡分为静不平衡、耦合不平衡和动不平衡。

为了平衡处于不平衡的旋转轴(或其他旋转部件),必须在旋转部件特定位置上增加或移除一定的质量。因此,进行平衡处理包括在旋转部件上确定相应的位置和质量,以便降低不平衡量。

不平衡会导致产生过大的振动:

* 由于振动过大导致噪声过大
* 降低轴承或其他部件的寿命
* 增大效率损失
* 存在安全隐患

2、不平衡产生的原因

导致不平衡的原因有多种,包括质量分布不均、轴不直、运行间隙、轴弯曲和安装不良等多种原因:

* 质量分布不均匀:沿着旋转中心,质量分布不均匀,如图1所示