<strong>作者:Tyler Ray</strong>
<strong>简介</strong>
ADUX1020是一款集成式光学传感器和前端器件,能够进行高级单点手势识别和近距检测。光学传感器可灵敏感测入射光的强度和角度。通过光学和电子的环境光过滤,它能够在各种嘈声环境中持续稳定工作。该芯片有多种模式配置,以实现非接触式手势识别和控制,还能实现距离检测。
<strong>手势识别基础</strong>
ADUX1020能够灵敏感测入射光的角度,因此该芯片只需使用集成式光学传感器和单个外部LED即可检测手势。当设置为采样模式时,它可从芯片上的四个输出通道计算入射光的角度。必须使用以下程序来实现手势识别功能:
<strong>概述</strong>
ADuM120N/ADuM121N1是采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。这些器件的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。
<strong>作者:Harvey Weinberg</strong>
<strong>简介</strong>
在相位和频率响应对系统正常工作至关重要的应用中,通常会使用惯性传感器。此应用笔记将讨论ADI公司的 iMEMS加速度计及陀螺仪(ADXLxxxx和ADXRSxxx系列器件)的相位及频度响应性能。
过去我们处在一个数据片段破碎的零售时代,随着数字化潮流的来临,企业一直朝着运用数据改善营运效率的方向前进,最终我们将被数据包围,而且在无接缝的环境下善用各种不同性质的数据,完整描绘顾客,清楚结合市场走向与资源运用后,精确的规划企业策略。
大数据也好,小数据也罢,已经有很多的专家讨论过运用数据到底可以带来什么价值。只是在这么多的数据分析的论述之后,笔者观察到市场上大多数人对于数据收集与分析仍旧是一头雾水。很多读者在给笔者的回馈意见中,最担心的是在物联网应用方案设计之初的系统架构中数据分析的角色没有被优先对待,以致于相关方案的设计只是一大堆硬件的集合,自动化或者有之,而智慧化则往往消失无踪。
首先,笔者要澄清一点,数据的来源很多,联网装置只是收集数据的一种手段,并非只有物联网应用方案才能搜集数据。
<strong>作者:Cosimo Carriero,ADI公司高级现场应用工程师 Michele Bissanti,Smart Metering总经理</strong>
<strong>简介</strong>
技术的进步使人们淘汰了机械和机电式的水、电、气表,取而代之的是具备高级功能的数字仪表。拥有这些新工具后,用户将摆脱被动消极的角色,变得更加积极主动,每个人都能控制自己的消费习惯并制定各自的资源节约策略。这里的关键词是“通信”二字。利用新的技术,公用事业公司和用户便能实现相互沟通,进而开创基础资源智能化利用的新局面。
<strong>智能仪表</strong>
Jose Carlos Conchell
<strong>简介</strong>
用于生命体征监测 (VSM) 的可穿戴设备正在推动医疗行业的变革,使我们能够随时随地监测我们的生命体征和活动。通过测量人体阻抗,可以获得某些关键参数的最相关信息。
为了确保有效性,可穿戴设备必须小巧紧凑、成本便宜且功耗较低。此外,测量生物阻抗还带来了使用干式电极和安全要求方面的挑战。本文针对这些问题提供了一些解决方案。
<strong>电极半电池电位 </strong>
电极是使电子电路与非金属物体(如人类皮肤)接触的电气传感器。这种相互作用会产生电压,称为半电池电位,从而降低 ADC 的动态范围。半电池电位随电极材料而变化,如表 1 所示。
联合国预测,到2050年,世界人口的三分之二将生活在城市中。由于这种趋势,加上世界总人口和预期寿命的上升,今天城市的人口是一个世纪前的几十甚至几百倍。
然而,城市占有土地面积没有增加相同数量,导致城市人口越来越多,越来越密集,面临的问题包括如何管理资源和废物,如何有效通行,如何保持安全,以及如何维护道路、桥梁和路灯等重要基础设施。这些问题的解决办法是借助物联网收集并提供更有用的信息。
Aruba公司2017年《物联网:今天和明天》的报告即指出,许多受访的市府机构,正利用物联网节约成本,创建智慧城市。他们透过物联网连接建筑安全系统(57%)、路灯(32%)和车辆(20%),以便创造一个支撑未来智慧城市的技术统合环境;物联网最受欢迎的应用,则是对整个城市范围内的设备进行远程监测和控制。
本视频介绍支持PSM的产品的基本特性和评估平台。它将标准电源转换器集成到数字遥测硬件中,大大增强了电源系统的能力。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
新一代逆变器采用GaN和SiC等先进开关技术。宽带隙功率开关,具有更出色的功效、更高的功率密度、更小巧的外形和更轻的重量,通过提高开关频率来实现。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5467755201001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
<strong>作者:电子创新网 张国斌</strong>
提起消费电子市场,映入大家脑海的就是红海、血拼、低毛利、苦逼等让人有点抓狂的字眼,尤其在大陆、台湾地区IC厂商纷纷进入后,TI、凌力尔特(已经被ADI收购)、安森美、英飞凌等欧美大型半导体公司纷纷选择退出这一市场,而TI更宣称要转型成为一家工业、嵌入式厂商(详细见《TI为何对半导体并购大潮从容淡定》TI最新财报显示其在工业和嵌入式领域营收比重不断提升,详见《TI公布2017第一季度财报,毛利63%,汽车、工业继续增长》),不过,有家美国半导体却逆势而行大举进入消费电子,它就是ADI公司---在模数转换器领域雄踞全球第一的美国公司,ADI现在正大举进入消费电子领域,消费电子营收已经占比达到20%,为何ADI会逆行进入消费电子?它凭什么在群雄纷争的消费电子领域活下去?
<strong>作者:Walt Kester</strong>
在上篇文章中,我们介绍了去耦的基础知识及其在实现集成电路(IC)期望性能方面的重要性。在本篇文章中,我们将详细探讨用于去耦的基本电路元件——电容。
<strong>实际电容及其寄生效应</strong>
图1所示为实际电容的模型。电阻RP代表绝缘电阻或泄漏,与标称电容(C)并联。第二个电阻RS(等效串联电阻或ESR)与电容串联,代表电容引脚和电容板的电阻。
“由于电力问题,包括电源波动和电压扰动,美国大型工业设施每年损失超过1000 亿美元。”——美国电力研究院(EPRI))最新研究报告
其实,细微的电源质量事件常常越过传统保护网络而不被察觉,造成设备性能随着时间推移而降低。为了克服电源质量挑战,有必要监控输入以及负载产生的扰动。
电源质量指的是提供给用电客户的电力的各种变化情况,涉及接线问题、接地问题、开关瞬变、负载变化和谐波生成。电源质量不良会导致设备停机,维修作业增加,使用寿命缩短,最终产生经济损失。接下来的内容将从工业设备的视角分析电源质量不良的影响,并说明如何使机器保持最佳运行状态。
<strong>电源质量扰动源于何处?</strong>
工业4.0是实现智能工厂,向更快速响应、更灵活和更精细化自动化系统转型。通过演示完整的工业系统,包括现场仪器仪表、控制器、基于状态的监控、工业通信和数据分析,了解ADI如何应对挑战。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5226671860001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
电机系统运行效率低,节能技术和装备水平相对落后,造成了中国电力大量浪费。虽然政府采取了财政补贴等众多政策推动节能,但是受制于市场的需求,高能效产品占比仍然较低。
“2016年,中国电机容量是20亿千瓦,用电量3.6万亿千瓦时左右,约占全社会用电量的60%。2016年,电机系统的能效水平平均提升了近20%,累计节电约8000亿千瓦时,相当于节能2.7亿吨标准煤,为全国节能顺利完成目标发挥了重要的作用。尽管如此,中国电机能效的整体水平比国际先进的电机水平仍低10%左右,还有很大的提升空间。”国家发改委资环司副司长王善成在“推动节能之未来:结合国际能源署的观点——电机及水业系统节能潜力研讨会”上表示。
<strong>提高电机节能势在必行</strong>
在血液分析仪、体外诊断系统和其他很多化学分析应用中,液体必须从一个容器中转移到另一个,以便将样本从试管中、或者将试剂从瓶中吸取出来。 这些实验室系统经常需要处理大量样本,因此尽可能缩短处理时间很重要。 为了提高效率,用来吸取样本的探针必须快速移动,因此有必要精确地定位探针与所要吸取液体表面的相对位置。 本文演示了电容数字转换器(CDC)的一种新颖使用方法,使用该方法可信心十足地完成这项工作。
<strong>CDC技术</strong>
<strong>电磁兼容性(EMC)简介</strong>
模拟电路性能常常会因附近电气活动产生的高频信号而受到不利影响。此外,内置模拟电路的设备也可能对其外部的系统产生不利影响。参考文献1(第4页)根据IEC-60050定义给出了“电磁兼容性(EMC)”定义:
EMC是指器件、整套设备或系统在电磁环境下保持良好性能且不会向该环境中的任何器件、设备或系统引入大量电磁干扰的能力。
因此,术语“EMC”描述以下两个方面:
1. 电气电子系统保持正常工作且不干扰其它系统的能力。
2. 此类系统在额定电磁环境中按预期工作的能力。
该演示利用ADA4530-1运算放大器业界领先的超低(亚fA级)输入偏置电流性能,以测量光敏发光材料射出的电子流。采用ADA4530-1的可购买微型电流表系统板展现了板级超低泄漏设计技术。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5226670567001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>
01 凸轮式间歇运动机构
<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2017-06/博客/100006664-21036-0.gif" alt=""></center>
凸轮式间歇运动机构由主动凸轮、从动转盘和机架组成。主动凸轮的圆柱面上有一条两端开口、不闭合的曲线沟槽或凸脊,从动转盘端面上有均匀分布的圆柱销。当凸轮转动时,曲线沟槽或凸脊拨动从动盘上的圆柱销,使从动转盘做间歇运动。
<strong>简介</strong>
任何高性能模数转换器(ADC),尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优ADC性能。
射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理特性表明较小的晶体管尺寸支持的最大电压也较低。因此,在数据手册中规定的出于可靠性原因而不应超出的绝对最大电压,将当前主流的射频采样ADC与之前的老器件相比,可以发现这个电压值是变小的。
了解ADI公司如何通过面向智能街道停车、室内占用检测、结构健康监控和作物监测的解决方案超越芯片范畴。
<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5226677788001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>





