<strong>应用简介</strong>
针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组 合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、 iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案; 这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑 结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更 快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以 支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户 最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相 关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系 统、网络化运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精 确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有 重要器件的完整解决方案。
<strong>作者:Nick Jiang</strong>
电压控制型电流源 (VCCS) 广泛用于医疗器械、工业自动化等众多领域。VCCS的直流精度、交流性能和驱动能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型Howland电流源 (EHCS) 电路的局限性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流源。
<strong>增强型Howland电流源</strong>
<strong>作者:Mark Murphy和Pat McGuinness</strong>
<strong>简介</strong>
集成无源器件在我们的行业中并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线寄生效应、器件兼容性和电路板组装等考虑因素进行仔细的设计管理。虽然集成无源器件继续在业界占据重要地位,但只有当它们被集成到系统级封装应用中时才能实现其最重要的价值。
本视频展示ADuCM355如何提升电化学气体传感器的智能水平,实现自诊断并延长使用寿命。
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<strong>将网络安全扩展到互联边缘</strong>
智能手机的发展开启了互联设备的新趋势,不仅可以执行某种形式的计算和决策,而且还改变了我们与周围世界的关联方式。
这些设备通过网络和云服务互联,可轻松获取与共享信息。为了满足市场需求,互联设备的数量激增,旨在改变和创新我们与世界无缝连接的方式。这种趋势正在改变我们与汽车和工厂的联系,但同时它也使行业集成商面临新的网络安全挑战。在这些市场中,要求运行的可靠性更高,这意味着在扩展互联边缘时将面临独特的网络安全挑战。
从减少隐私威胁到确保强大的网络连接,再到聘请高技能的IT专业人员,再再到选择合适的物联网供应商,企业在物联网采用方面面临着独特的挑战。
物联网吸引了许多眼球,因为它具有将全球每台设备连接到网络的突破性潜力。物联网为机器对机器(M2M)通信铺平了道路,从而颠覆了传统流程。利用从物联网设备捕获的大量数据,公司可以进行必要的改进,为其消费者提供更多定制服务。因此,领导者、初创企业,甚至物联网供应商都在物联网解决方案方面进行大量投资。然而,尽管有这些机会,企业在采用物联网方面仍面临潜在的挑战,阻碍了他们采用该技术。为了确保物联网的成功部署,各行业应该分析障碍,并尽早找到克服挑战的方法。
物联网应用中的挑战分析
1、安全
μModule电源产品为集成高性能模拟IC、电源开关和无源元件的系统化封装解决方案。Module电源产品优化集成这些元件,采用小尺寸设计并提供高性能。
<strong>产品类别</strong>
* μModule电源产品
* 引入各种先进封装技术,以小型封装提供高性能,包括组件封装(CoP)和超薄封装
* POL稳压器(降压、升压和降压、隔离、反相)
* 电池充电器
* LED驱动器
<strong>优势</strong>
* 简化电源电路(设计、验证和制造)
* 最大限度缩小解决方案尺寸
* 提高可靠性
<strong>Dong Wang ADI公司</strong>
<strong>引言</strong>
LT8609、LT8609A、LT8609B和LT8609S是具有3 V至42 V宽输入电压范围的同步、单片式、降压型稳压器。该器件系列专为那些需要低EMI、高效率和小尺寸解决方案的应用而优化,适合于要求严苛的汽车、工业、计算和通信应用。该系列中的所有稳压器均拥有相同的2 A连续、3 A瞬态(<1秒)负载电流能力。它们的特性汇总于表1。
<strong>Zhongming Ye ADI公司</strong>
用于工业和汽车系统的先进SoC(片上系统)解决方案的功率预算不断增加。后续每一代SoC都会添加高功率需求器件并提高数据处理速度。这些器件需要可靠的功率,包括0.8 V(用于内核)、1.2 V和1.1 V(用于DDR3和LPDDR4)以及5 V、3.3 V和1.8 V(用于外设和辅助元件)。此外,相比传统的PWM控制器和MOSFET所能提供的性能,先进SoC解决方案要求更高的性能。因此,SoC所需的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力、更高的效率,更重要的是,出色的EMI性能。我们的Power by Linear™单芯片Silent Switcher®2降压稳压器恰恰可以满足先进SoC功率预算,同时也符合SoC尺寸和热限制要求。
<strong>作者:Ryan Schnell</strong>
是否需要专门的栅极驱动器来提供正负电压?
不需要。可以调整单极性栅极驱动器,改用双极性方式驱动。如果一个特殊的功率器件需要正负栅极驱动,电路设计人员无需特别寻找可进行双极性操作的特殊栅极驱动器。使用一个简单的技巧,就可以使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
当驱动中/高功率MOSFET和IGBT时,一旦功率器件上的电压变化速率较高,就会存在密勒效应导通风险。电流通过栅极-漏极电容或栅极-集电极电容注入到功率器件的栅极。如果电流注入足够大,使栅极电压高于器件的阈值电压,则可以观察到寄生导通效应,从而导致效率降低,甚至出现器件故障。
为了应对工业和楼宇自动化、能源系统、军用/航空网络对速度、功能、隔离和性能的需求,ADI公司近日宣布扩充其用于灵活数据速率控制器局域网络(CAN FD)的收发器产品线。电流隔离iCoupler®数字隔离ADM3055E IC系列不仅符合,而且远远超过5 Mbps的行业标准,提供12 Mbps性能以支持未来需求,同时保持与现有CAN和CAN FD设计完全向后兼容。增强型ADM3055E还具有新型低辐射isoPower®隔离式DC/DC转换器以及增强的稳健性,使CAN节点的设计导入更容易,加快产品上市时间,并实现充分安全隔离。
<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。
<strong>Zachary Pantely ADI公司</strong>
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合输入和输出参数的充电器,比较大量的数据手册,以确定最佳解决方案。方案选择的过程应允许团队为应用选择最佳解决方案,当然一旦设计参数发生改变,则需重新回到数据手册比较。
<strong>Christoph Käemmerer ADI公司</strong>
科技和工业的发展不断将人类进步推向新的高度。技术发展历史上的巨大飞跃(或里程碑)称之为工业革命。现在,我们已经迈入一个新阶段:工业4.0。
第一次、第二次和第三次工业革命分别带来蒸汽动力和水力生产、大规模电气化生产以及计算机技术,第四次革命的重点则转向了数字自动化工厂。企业全面广泛运用数字自动化技术,通过自动控制提高效率。不仅可实现预测性维护,还可以提高产量和供货效率。通过完全联网的操作,可以更好地规划供应路线,降低仓储成本,确保提高利用率。在需求不断上升的时代,机器停机的代价非常高昂。联网控制工厂有利于规划,从而有助于预防生产中断。
本演示展示了LTC2983温度至比特转换器,它能经由1,000英尺长的线缆(模拟远程检测)实现极高精度的温度测量。这条线缆内交织了许多大噪声源,但仍能保持高性能。
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物联网是目前最热门的话题之一,许多厂商都决定投入物联网产业,可是真正的商机是否真如研究机构预测一样如此庞大,都没有定论。首先,要让物联网成为商机的一大障碍就是标准,因为有了标准所有对象之间就能够互通且简易的交换数据,否则一切都是空谈。
在物联网爆发的商机中要确认标准化的确不是一个简单的问题。以无线连接技术为例。目前全球已经存在有众多的无线标准,无论其已经发展很好或正在等待时间测试,包含:蓝牙,WiFi,NB-IOT,ZigBee,Sigfox,蜂窝网络(CDMA,GSM,LTE等)和DECT等,这些预计也都将被物联网使用。
通讯协议也是相同的问题,包含TCP/ IP、MQTT、HTTP、COAP、和其他协议,都将成为物联网装置和云端之间发送讯息和数据的通讯协议,即使在对象的数据分析方面,目前也有SQL和Hadoop的数据库选项可进行分析。
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。最新MEMS电容式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资产健康监控(AHM)、生命体征监测(VSM)和物联网无线传感器网络等应用提供解决方案。然而,在有如此多加速度计和如此多应用的情况下,选择合适的加速度计并非易事。
尚无行业标准界定加速度计属于何种类别。加速度计的一般分类及相应的应用如表1所示。所示的带宽和g值范围是加速度计用在所列终端应用中的典型值。
表1.加速度计等级和典型应用领域
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ADI 作为一家具有 50 多年历史的半导体厂商,针对让汽车更加安全、环保和智能三方面,推出了很多具有竞争力的芯片产品。同时还与友商及第三方开展合作,在芯片的基础上提供完善的参考设计,帮助客户将产品更快地推向市场。
<strong>作者: Antoniu Miclaus 和 Doug Mercer</strong>
在 2017年12月的模拟对话文章中介绍SMU ADALM1000后,我们希望继续使用ADALM1000系列的第三部分进行一些小型基本测量。您可以在此处找到第一篇ADALM1000文章。
Analog Devices. Inc (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3310S,这是一款 5V、10A 低 EMI 单片式同步降压型转换器。该器件的固定频率峰值电流模式架构非常适合要求快速瞬态响应的高降压比应用。LTC3310S 采用具有集成式热环路旁路电容器的 Silent Switcher®2 架构,以实现高效率、小占板面积解决方案 (在高达 5MHz 频率) 和卓越的 EMI 性能。多相操作可实现多个器件的直接并联,以提供较高的输出电流。LTC3310S 的 2.25V 至 5.5V 输入范围可支持众多应用,包括大多数中间总线电压。集成的低导通电阻 MOSFET 可提供高达 10A 的连续负载电流,且热降额极少。0.5V 至 VIN 的输出电压范围非常适合负载点应用,比如高电流/低电压 DSP/FPGA/GPU/ASIC 基准设计。





