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物联网的网络担忧

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物联网设备在消费者和企业环境中快速增长,Gartner预计到2020年将有204亿台连网设备投入使用。作为一名技术爱好者,我认为这非常令人兴奋,但作为网络专家,这个数字令我担忧。为什么? 因为当企业和消费者在没有适当准备情况下将大量物联网设备添加到网络中时,这些部署可能会导致大规模的网络和安全问题。我发现这种情况主要有两种,第一,物联网设备增加了网络蔓延和复杂性。第二,它们给网络增加了许多安全漏洞。

幸运的是,如果网络工程师和IT管理员参与到部署物联网设备的决策中,则可以通过正确的工具来缓解这些问题。让我们接下来更详细地研究这些问题。

电机为什么会出现伞状阶次?

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<strong>原创: 谭祥军 模态空间</strong>

在电机的振动噪声分析中,我们经常看到如图1所示的伞状阶次,这些阶次与常规的阶次有着明显的区别:1)起始点不是零点(0转速0Hz);2)在中心频率两侧成伞状散射,而不是传统的单侧散射。因此,在这篇文章让我们来说说这个特殊的伞状阶次。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2018-11/wen_zhang_/100015917-53389-pingmuk…; alt=""></center>

<center>图1 电机colormap图中的伞状阶次</center>

1、什么是off-zero order

基于模型的设计简化嵌入式电机控制系统开发

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<strong>作者:Dara O’ Sullivan、Jens Sorensen、Aengus Murray,ADI公司</strong>

本文描述了围绕基于ARM®的嵌入式电机控制处理器构建的基于模型设计(MBD)平台的详细情况。随后,本文提供最初部署的基本永磁同步电机(PMSM)控制算法示例,并介绍了方便的功能扩展,以包含自动化系统的多轴位置控制。

长期以来,系统和电路建模一直是电机控制系统设计的重要方面。采用MBD方法后,电气、机械和系统级模型用于在构建和测试物理硬件前评估设计概念。MathWorks最新的仿真工具可以对完整的嵌入式控制系统进行建模,包括电气电路和机械系统领域。同时,嵌入式编码工具从控制系统模型生成C语言代码,将控制算法部署在嵌入式控制平台上。

这些工具实现了基于模型的设计过程,人们可以在最终硬件测试前先在仿真平台上进行设计并完全测试。成功构建MBD平台的关键是分隔系统模型和嵌入式软件代码。一旦MBD平台使用已知算法和系统进行测试后,便可开发新算法,并在仿真平台上以系统工作极限安全地测试。

<strong>完整的设计流程</strong>

【视频】工业4.0不仅仅是一个愿景,它是一个已经出发的旅程

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迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。

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带有次级 LC 滤波器的电流模式降压转换器的建模与控制

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<strong>作者:Ricky Yang</strong>

<strong>简介</strong>

利用ADC、PLL和RF收发器的现代信号处理系统设计通常需要更低的功耗和更高的系统性能。为这些噪声敏感的设备选择合适的电源始终是系统设计人员的难点。这些设计总是需要在高效率和高性能之间做出取舍。

传统上,LDO稳压器通常被用于为那些噪声敏感的设备供电。LDO稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声,并且为ADC、PLL或RF收发器提供干净的电源。但是LDO稳压器通常效率较低,尤其是在LDO稳压器必须将高于输出电压几伏的电源轨降压的那些系统中。在这种情况下,LDO稳压器通常可提供30%至50%的效率,而使用开关稳压器则可实现90%甚至更高的效率。开关稳压器虽然比LDO稳压器效率更高,但它们的噪声太大,无法在不显著降低ADC或者PLL的性能的同时,直接为它们供电。

开关稳压器的噪声源之一是输出纹波,它可能在ADC的输出频谱中表现为明显的信号音或杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR),最大程度地减少开关稳压器的输出纹波和输出噪声非常重要。

【视频】机器人中的红外光角度传感器

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了解有关ADI公司面向机器人应用中导航和控制的红外光角度传感器技术的更多信息。

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利用多通道 DDS 实现相位 相干 FSK 调制

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<strong>作者:David Brandon</strong>

常见的单通道直接数字频率合成器(DDS)可产生如图 1 所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的 NMR/MRI 波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置 AD9958/AD9959 多通道 DDS,通过叠加 DDS输出实现稳定的相位相干频移键控(FSK)调制器。

多通道 DDS 几乎完全消除了同步多个单通道器件时遇到的通道间温度和时序问题。多通道 DDS 输出尽管相互独立,但可共用同一系统时钟,因此对温度和电源偏差的追踪性能优于多个单通道器件的输出。所以,多通道 DDS 更适合在叠加输出端产生相位相干频率转换。

【视频】ADI公司第4代μModule稳压器简介

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LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。本视频详细介绍了这款新器件节省空间、散热性能优势和灵活性。

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将振荡器相位噪声转换为时间抖动

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<strong>作者:Walt Kester</strong>

<strong>简介</strong>

为实现高信噪比(SNR),ADC的孔径抖动必须很低(参见参考文献1、2和3)。目前可提供孔径抖动低至60 fs rms的ADC(AD9445 14位125 MSPS和AD9446 16位100 MSPS)。为了避免降低ADC的性能,必须采用抖动极低的采样时钟,因为总抖动等于转换器内部孔径抖动与外部采样时钟抖动的方和根。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间抖动来描述特性。本文的目的就是提出一种简单的方法来将振荡器相位噪声转换为时间抖动。

<strong>相位噪声定义</strong>

首先明确几个定义。图1所示为一个非理想振荡器(即时域中存在抖动,对应于频域中的相位噪声)的典型输出频谱。频谱显示,1 Hz带宽内的噪声功率与频率成函数关系。相位噪声定义为额定频率偏移f
m下的1 Hz带宽内的噪声与频率fO下的振荡器信号幅度之比。

如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源

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线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V的压差,这意味着对于5 V的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V左右。然而,在当今更复杂的设计技术和晶圆制造工艺条件下,“低”大致定义为<100mV到300mV左右。

此外,虽然LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。

简而言之,其设计必须坚固耐用,包括所有的保护功能,以抑制在保护负载的同时由环境带来的性能影响。许多低成本的LDO线性稳压器因没有必要的保护功能而失效,不仅会对稳压器本身造成损害,而且还会损坏后端负载。

<strong>LDO稳压器与其他稳压器的比较</strong>

低压降压转换和调节可以通过各种方法来实现——