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ADI

电池单元主动均衡

selina /

<strong>Kevin Scott 和 Sam Nork ADI 公司</strong>

通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态 (SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供额外的保护,防止电池单元由于过度充电/深度放电而产生损坏。被动均衡通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的 SoC,但是它并不能延长系统运行时间。

主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术,由于在充电和放电循环期间,电池单元内的电荷得到重新分配,因此电池组中总的可用电荷也得到增加,从而延长了系统运行时间。与被动均衡相比,主动平衡能够缩短充电时间,并减少均衡时产生的热量。

主动电池均衡放电期间:

图 1 表示的是一个典型的处于满容量状态的电池组。在此示例中,满容量指的是充电量达到90%,因为长时间将电池保持在 (或接近) 100% 的容量位置会使其使用寿命下降得很快。而完全放电指的是放电至30%,这样可以防止电池进入深度放电状态。

符合辐射抗扰度的有毒气体检测电路

selina /

<strong>电路功能与优势</strong>

有毒气体检测仪器广泛用于提醒人们高浓度危险气体。这些仪器有许多使用电化学气体传感器,其包含多个金属板、金属销和内部金属焊线。这些金属部件可能使传感器容易从附
近的射频通信网络拾取能量,这可能导致仪器报告的气体浓度不正确,甚至误报。对于最终用户来说,误报而导致不必要的工作场所疏散或工厂停机可能会造成极其昂贵的成本。欧洲标准EN 50270:2015年,《电化学兼容性—用于检测和测量可燃气体、有毒气体或氧气的电气设备》规定了有毒气体检测仪器必须支持的射频频率范围和功率水平。

在电波暗室中使用多个传感器对CN-0425电路进行广泛测试,以证明符合EN 50270辐射抗扰度规格。另外还在高功率无线电发射器附近进行了额外的测试,以证明其在抑制近场RF干扰方面的鲁棒性。

图1显示了连接的电化学气体传感器(M1)以及偏置和测量电化学有毒气体传感器的方法。本电路笔记还显示并说明了用于提高整个电路辐射抗扰度的滤波器。

如何设计并调试锁相环电路?妙计锦囊送给你

selina 提交于

如果没有深入了解 PLL 理论以及逻辑开发过程,可能你在设计并调试锁相环(PLL)电路时会感到非常棘手。那有没有比较容易理解或学习妙招呢?小A今日就为大家送上一份妙计锦囊,并提供有效、符合逻辑的方法助你调试PLL问题。请往下看~

<strong>高质量仿真,从参考频率开始</strong>

如果不在特定条件下进行仿真,则估计一个 PLL 电路的规格将会是十分困难的。因此,进行 PLL 设计的第一步应当是仿真。建议工程师使用ADIsimPLL 软件运行基于系统要求的仿真,包括参考频率、步进频率、相位噪声(抖动)和频率杂散限制。

许多工程师面对如何选择参考频率会感到无所适从,但其实参考频率和输出频率步进之间的关系是很简单的。采用整数 N 分频 PLL,则输出频率步进等于鉴频鉴相器(PFD)输入端的频率,该频率等于参考分频器 R 分频后的参考频率。采用小数 N 分频 PLL,则输出频率步进等于 PFD 输入频率除以 MOD 值,因此,您可以使用较高的参考频率,获得较小的频率步进。决定使用整数 N 分频或是小数 N 分频时,可牺牲相位噪声性能换取频率步进,即:较低的 PFD 频率具有更好的输出频率分辨率,但相位噪声性能下降。

精准、低功耗的远程检测理念

selina /

<strong>Aaron Schultz ADI公司</strong>

这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。这些电路主要面向需要稳定通信和最低限度的电池维护的工业环境。本解决方案结合了近年来低功耗、高精度放大方面的研究进展,兼具同等的低功耗、高可靠性无线Mesh网络功能。支持实现这些解决方案的是零漂移、低输入偏置放大器LTC2063和LTP5901-IPM,前者最高以2 µA电流运行,后者在睡眠模式下消耗电流不到1.5 µA。这些器件的功耗足够低,可以采用一块由铜和锌电极(每个四平方英寸),以及由柠檬内部物质形成的电解质组合而成的电池供电。

<strong>无线Mesh网络</strong>

【工程师博客】爱迪生大象不在房间里

selina 提交于

<strong>作者:DavidHTO</strong>

在我的上一篇博客中,我写到一位年轻人从俄亥俄州来到波士顿,在一家Scollay Square实验室疯狂地工作,他希望正在进行的这项发明能让他发财。但这位年轻人未能卖掉该设备,因此,当他离开波士顿前往纽约市时,这位名叫托马斯·爱迪生(Thomas Edison)的年轻人和两年前来到这里时一样身无分文。在纽约,当他成功售出在波士顿设计的证券报价机专利权时,命运就发生了逆转。爱迪生利用这些资金在新泽西建立实验室,开始大量创造发明,这些发明确实改变了世界。到1880年,这位制作出留声机和第一个实用灯泡的人被称为“门罗公园的鬼才”。

但是,讲到灯泡,这位鬼才有着阴暗的一面。

毫米波人体扫描仪市场: 过去、现在和未来

selina /

<strong>Abhishek Kapoor和Bilge Bayrakci ADI公司</strong>

<strong>摘要</strong>

全身扫描仪已经成为全球安全与威胁检测工具包的重要组成部分。随着射频、微波和毫米波技术的不断发展进步,利用这种技术的全身扫描仪也变得流行起来。全身扫描解决方案的总体接受程度在很大程度上取决于其性能、设计和商业可行性。本文讨论了这些全身扫描仪的系统集成商如何做出正确的技术设计和合作伙伴选择,从而更自信地为这个快速增长的市场提供商业上可行的解决方案。

<strong>简介</strong>

硬件安全在实现工业4.0愿望中的作用

selina /

<strong>Erik Halthen ADI公司</strong>

<strong>工业4.0愿望和网络安全含义</strong>

涉及工厂数字化的工业4.0对工业市场领域的组织领导者来说有着不同的意义,随着工厂设备变得智能化和互联,数字化影响可能对网络安全产生广泛的影响。例如,这可能意味着对您的工厂进行转型以提高自主性和定制能力,从而提高运营总成本并为客户带来更高价值。这还可能意味着系统和子系统供应商正在使工厂设备变得更加智能,以实现更大型多单元系统内部和各企业系统之间制造单元的实时决策和自主交互。根据您希望利用工业4.0解决方案的方式,采用这些解决方案的策略将取决于它们将在价值链中的整合位置以及在工厂内的整合深度。

借助可靠的逐搏检测算法 对手腕光电容积脉搏波信号进行脉搏率变异性分析

selina /

<strong>Foroohar Forooza和Jian Shu (James) Wu ADI公司 Madhan Mohan Jasmin Infotech</strong>

<strong>摘要</strong>

心电图(ECG)的心率变异性(HRV)是一种著名的诊断方法,用于评估心脏的自主神经功能。为了更方便地评估心脏功能,可使用光电容积脉搏波(PPG)波形,用脉搏率变异性(PRV)代替HRV。但是,由于没有用于分析PPG信号的可靠检测算法,医疗市场一直无法使用PRV提供临床诊断,也无法测量健康方面的生物信息,如睡眠阶段、压力状态和疲劳状况等。

本文提供一种可靠的峰值和起始点检测算法,可以利用PPG信号进行逐搏间隔分析。我们利用ADI公司的多感知手表平台,通过大数据收集来演示我们的方法,与通过ECG信号获得的逐博结果相比,我们方法的覆盖范围广,灵敏度高,且逐次差分的均方根(RMSSD)较低。

<strong>简介</strong>

最小化SEPIC转换器的排放

selina /

<strong>Frederik Dostal ADI公司</strong>

用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。对于现代开关模式稳压器,它们只有几纳秒长。采用新开关技术(例如SiC或GaN)之后,这些开关转换的时间特别短。图1所示为大约1纳秒长的开关转换时间。基础频率不能与降压型稳压器的开关频率混淆。但是,有一些方法可以克服干扰问题。如图1所示,应该尽可能快地开关边缘,以便尽可能减少开关损失。

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