功能安全指与电气和电子系统正常运行相关的安全性 能。目前,变速驱动器在实现功能安全方面发挥着重要 作用。以前,面向电机控制应用的功能安全是通过驱动 器外部的安全继电器和接触器来实现的。但随着安全特 性被集成到驱动器当中,STO、SLS等安全功能可以集成 到驱动器上,从而提高工厂的生产效率。集成安全要求 采用集成电路,但是,解读变速驱动器中所用集成电路 的功能安全要求并非易事。理想情况下,所有此类IC均应 符合IEC 61508规范,但其成本高昂,因此各项标准并未予 以要求。本文将尝试总结相关指导方针,以便在变速驱 动器的设计中选用正确的集成电路。本文的目标之一是 不使用术语概括各个主题。
功能安全有三个关键要求:
ADRF5720是一款6位硅数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减。ADRF5024是一款通用型单刀双掷(SPDT)硅开关。
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随着物联网(IoT)技术发展逐渐成熟后,数据的价值也更快被业者发掘并得以投入创新业务与提升客户体验上。
据IoT Evolution World报导,目前带动物联网支出主要是针对IT为主的计划,包括数据中心管理与情报与安全观测。据451 Research指出,随着企业越熟悉物联网后,其应用将更多被企业采用。
65%以上的IT与IoT决策者,计划未来一年内将增加物联网支出,平均支出也让总和增加接近18%。虽然目前使用案例多为IT应用,不过,未来计划将锁定在工业应用上,General Electric(GE)西门子(Siemens)与施耐德电机(Schneider)等大型工业厂商,也正投资在物联网平台上。
1、全球物联网市场发展势头迅猛
(1)全球物联网市场规模快速增长
整体来看,全球物联网相关技术、标准、应用、服务还处于起步阶段,物联网核心技术持续发展,标准体系加快构建,产业体系处于建立和完善过程中。未来几年,全球物联网市场规模将出现快速增长。据预计,未来十年,全球物联网将实现大规模普及,年均复合增速将保持在20%左右,到2023年全球物联网市场规模有望达到2.8万亿美元左右。
本文将要解决的两个问题
1、如何依据 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 标准的规定,对集成电路模拟输入和输出进行高压瞬变保护;
2、如何设计系统输入输出保护电路。
<strong>EMC 标准</strong>
IEC 61000 是有关 EMC 鲁棒性的系统级标准。该标准中涉及高压瞬变的三个部分为IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5。这些是针对静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌的系统级标准。这些标准定义了在施加这些瞬变影响的情况下用于评估电子电气设备抗扰度的波形、测试方法和测试级别。
多传感器高准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC 的分辨率。今天我们要讲的是 LTC2983 为何能够测量 18 个两线式 RTD?
单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18个两线式RTD探头(如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在 RSENSE 和 RTD 探头RTDx 两端所产生的两个电压。对每个电压进行差分检测,而且鉴于 LTC2983 拥有高共模抑制比,因此堆栈中 RTD 的数量并不会对个别测量产生不利影响。
作为常见的应用工具之一,电动工具随处可见,如电钻、电锯、切割机、割草机等。电动工具应用范围十分广泛,是日常生产生活的重要设备,对社会经济发展起着不可或缺的作用。电动工具也因此被划入先进装备制造业范畴,前景持续向好。
电动工具通常以小容量电动机或电磁铁为动力,通过传动结构来驱动工作头,是一种手持式或便携式的机械化工具。根据国家标准,一般分为手持式电动工具、可移式电动工具、电动园林工具三大类。
电动工具可应用领域很广,包括机械工业、建筑装潢、园林绿化、木业加工、金融加工等。可以说,电动工具几乎可涉及所有行业,市场容量相当巨大。
高级停车引导系统联合解决方案采用BLIP视觉分析平台和生态系统合作伙伴Cambridge Consultants提供的优化图像算法包。
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不知各位小伙伴去超市挑选瓜果蔬菜时,是用什么样的挑选方式呢?反正版主是看哪个长得好看选哪个;然而,好看不一定好吃啊,常常出现“金玉其外,败絮其中”的情况,烹饪出来的结果往往与想象中的不一样。要是能有一种AI化方案,可以提前把有关味道的信息全部告诉我们,那该多好啊!
ADI就在尝试利用已有的技术以及与其他各方的合作,来解决这个传统难题。通过将硬件解决方案与基于云的物联网应用集成在一起,开发一个能够进行端到端访问、轻松使用的完整解决方案。再利用精确的传感器为农场主提供可靠的数据信息,这样就可以帮助农场主随时随地掌握作物的种植情况啦。
下面,大家就一起来看看ADI是如何打造“智能农业”的吧。
任何器件选型,你都不可能对所有相关的技术指标面面俱到完全兼顾。对于ADC也是一样,但是到底有哪些指标值得你的关注?哪些指标不可忽略?选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术指标同样举足轻重。
ADI系统应用工程师Brad Brannon指出了9个常被忽略的ADC技术指标。一起来看看,你常忽略了哪些?
<strong>分辨率</strong>
作为真实世界信号与现代数字信号处理功能电路之间的关键使能接口——精准模数转换器,广泛应用于工业过程中的高端测试/测量系统。
但是,想要把传感器或其它信号源连接至转换器并获得数据转换器产品广告中宣称的所有性能,并不是一件容易的事,通常还需要用于提供缓冲、电压保护或其他功能等附加电路的帮助。
那么,该如何简化这个问题呢?
ADI 混合信号的高级设计工程师——Andrew Thomas对此谈到一款新型LTC2358 8通道ADC的集成化微微安培输入模拟缓冲器,它不仅实现了LTC2348 8通道逐次逼近型ADC出色的性能、任意输入测量的能力和超群的灵活性,同时还具备高性能FET输入缓冲。
<strong>作者:Rob Reeder,ADI公司高级系统应用工程师</strong>
<strong>简介</strong>
由于高速模数转换器技术的改进,准确高速解析极高中频(IF)信号的要求也随之提高。这带来了两大难题:一个是转换器设计本身,另一个是将信号内容耦合到转换器的前端设计。即使转换器本身性能出色,前端也必须能够确保信号质量。高频高速转换器设计在当今的众多应用中都有涉及,雷达、无线基础设施和仪器仪表更是推动了转换器的跨领域发展。这些应用要求使用分辨率在8至14位之间
的高速GSPS转换器。但要记住,需要满足多个参数,以达到特定应用所谓的“匹配”条件。
1.三相交流异步电动机点动控制线路的检修
点动控制线路是指通过按钮进行控制,完成对三相交流异步电动机按下开关即转,松开开关即停的控制方式。
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在可编程逻辑控制器PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是可编程逻辑控制器工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。
可编程逻辑控制器及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用可编程逻辑控制器应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,可编程逻辑控制器的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。
熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定可编程逻辑控制器的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的可编程逻辑控制器和设计相应的控制系统。
了解EVAL-ADICUP3029套件的内容以及如何设置并使用工具和软件,为自己的开发进程做好准备。此套件是一个面向物联网应用的基于Arduino的无线开发平台。
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<strong>简介</strong>
当模数转换器(ADC)的模拟输入被驱动至额定满量程输入电压时,ADC提供最佳性能。但在许多应用中,最大可用信号与额定电压不同,可能需要调整。用于满足这一要求的器件之一是可变增益放大器(VGA)。了解VGA如何影响ADC的性能,将有助于优化整个信号链的性能。
本文分析一个采用双通道16位、125/105/80 MSPS、流水线ADCAD9268和超低失真中频VGAAD8375的电路中的噪声。信号链包括一个VGA(在+6 dB增益设置下使用)、一个五阶巴特沃兹低通滤波器(–3 dB滚降频率为100 MHz)和ADC。本文将给出放大器和滤波器的噪声计算,因为这些噪声决定ADC在目标频段内的动态性能。
<strong>问题</strong>
根据相关数据显示,2016年全球可穿戴传感器市场规模约为2.3793亿美元,预计到2022年将增长至约13.8740亿美元;2017年至2022年期间年均复合增长率约为34.2%。
全球可穿戴传感器市场的增长主要归功于无线连接渗透率的增加,一线企业对可穿戴生态系统的兴趣不断增加以及可穿戴设备在医疗行业的优势等因素。
此外,预计微电子、传感器制造和通信等领域的进步也将有利于可穿戴传感器市场的增长。
小型化、成本下降以及与消费电子设备和配件的集成也带动了行业对可穿戴传感器的需求。
相反,消费者对可穿戴传感器的好处和使用的认识可能会对可穿戴传感器市场产生不利影响。
即便如此,可穿戴技术即将出现的应用以及连接设备数量的增加也可能在不久的将来为可穿戴传感器市场营收增长提供一些方向。
<strong>作者:Jan-Hein Broeders,欧洲医疗保健业务开发经理</strong>
<strong>内容提要</strong>
过去,一般针对身体不适或确诊患者进行生命体征监护;而如今,我们监控这些参数则是为了预测突发状况。一般可通过监测心率测量某人的身体状况或寻找身体极限。本文描述ADI公司的一种全新集成电路,有助于监测心率。此外,该电路还能监测心脏行为,提供心脏反馈信息和ECG波形。
本视频简单明了的介绍 了小型电机的制造过程。
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