古往今来,在任何一场机遇面前,企业的变革都要经历一段觉醒的过程— —从“后知后觉”到“先见之明”的转变。物联网也是如此。
据Forrest Researc预测,到2020年,全球物物互联的业务,将是人人互联业务的30倍。根据Gartner的数据,3年后物联网总支出将达到30110亿美元,消费者应用、跨行业企业应用、垂直行业应用的复合年增长率分别为29%、30%和8%。
然而,根据德勤5月4日发布的《物联网工业领域价值报告》,虽然89%的受访企业认为在未来五年内,工业物联网对自身的成功至关重要,但仅有46%的公司制定了较为清晰的战略和规划。
EVAL-ADICUP360是完整的物联网框架,可实现从传感器到云的快速应用开发。该套件支持传感器和无线电的Arduino和PMOD接口,也是开发ADI Connect云服务的理想平台。
<strong>作者:Mark Reisiger</strong>
<strong>概述</strong>
在很多应用中,都需要用到能够为负载提供适当功率的放大器;另外还需保持良好的直流精度,而负载的大小决定了目标电路的类型。精密运算放大器能驱动功率要求不足50 mW的负载,而搭配了精密运算放大器输入级和分立功率晶体管输出级的复合放大器可以用来驱动功率要求为数W的负载。 但是,在中等功率范围内却没有优秀的解决方案。 在这个范围内,不是运算放大器无法驱动负载,就是电路过于庞杂而昂贵。
物联网(IoT)技术的大爆发时代即将到来,世界将进入真正的万物互联。据记者
了解,某科技公司高管明确表示,现在与客户所谈的项目全部是关于物联网。可以预见,未来对物联网人才的需求将激增。
根据Gartner的研究,事实上,希望从IoT中寻求效益的企业大多数面连着人才不足和专业知识缺乏的障碍。 全球自由市场Upwork根据基于年度工作岗位增长和技能需求的相关数据库数据,认为企业在推动成功的物联网战略时,需要以下这些技能和相关人才。
<strong>机器学习</strong>
机器学习算法通过使用数据传感器和其他连接的设备来帮助创建更智能的设备、应用程序和其他产品。但是其需要大数据管理和机器学习方面的专业知识储备,从海量数据中提取出见解和分析。
本视频中,两位实习生在隔离SPI总线时面临着使用传统光耦合器解决方案还是采用ADI公司最新SPIsolator™的隔离器件的挑战。观看实习生如何克服空间、成本和使用便利性等难题。
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<strong>概述</strong>
ADuM4121/ADuM4121-11是2 A隔离式单通道驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术提供精密隔离。ADuM4121/ADuM4121-1提供5 kV rms隔离,采用8引脚宽体SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,相比于脉冲变压器和栅极驱动器等组合替代器件具有更出色的性能表现。
<strong>Martin Murnane</strong>
<strong>太阳能光伏逆变器</strong>
利用太阳辐射直接产生的电能绝大部分来自太阳能光伏(PV)电池,它将光子能量转换成电子流,进而形成电流。图1所示为大型光伏发电设备的航拍照片。
一:IoT时代的无线通讯技术
世界最遥远的具体就是没有网络,网络通讯技术是IoT的基础,常见的无线网络通讯有:WIFI,NFC,Zigbee,Bluetooth, Wireless Wide Area Network(包括等等GPRS,3G/4G/5G,后面简称为WWAN),NB-IoT,Sub1GHZ等等。它们由于组网,功耗,通讯距离,安全性等区别,使他们各种拥有不同的适用场景。 WIFI、Bluetooth、WWAN是现阶段物联网的主力,占了95%以上,ZigBee主要用在全屋智能领域,NB-IoT是下一代针对IoT设计的网络。
那么如何在众多无线通讯技术中找到适合自己的呢?根据我的经验做一下简单的总结,供大家参考。
1.1为什么选WIFI
最近一些新人在讨论中问到最多的一个问题是:无刷电机的优势与不足在哪里;应用领域在哪里?能带来什么效果与回报等入门问题;下面特花一点时间整理资料发布分享更多人看看.
1.无刷直流电机的特点:
1)电机损耗小;这是由于取消了电刷,并采用电子换向取代机械换向,因此消除了电机的摩擦损耗和电损耗,同时转子上没有历磁绕组,因此消除了电损耗,历磁磁场不会在转子上产生铁耗.
2)电机体积小,重量更轻,对于异步电机,由于其转子是由带齿,槽的铁心构成,槽中用来安放感应绕组感应生成电流.产生转矩,.所有转子的外径不能太小,有了有刷直流电机,电枢绕组放在转子上也无法将外径减小.同时机械换向器的存在也限制了外径的减小.而无刷电机的电枢绕组在定子上,因而转子的外径可以相对减小.
控制、驱动、检测高密度SiC/GaN功率转换:了解关键的ADI iCoupler数字隔离、控制、传感和通信方面的技术,介绍了一款三相逆变器系统,它专门针对太阳能逆变器、电机控制等。
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<font color="#FF8000">-提供下一代电源开关技术解决方案</font>
Analog Devices, Inc. (ADI)今天宣布推出小型隔离式栅极驱动器,这些产品专门针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等电源开关技术所需的更高开关速度和系统尺寸限制而设计,同时仍然提供对IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置的开关特性的可靠控制。ADuM4120和ADuM4121系列利用ADI公司成熟的 i Coupler ® 隔离技术,结合高速CMOS和与单芯片变压器技术,可实现超低传播延迟,且不影响共模瞬变抗扰度(CMTI)性能。
<strong>作者:Walt Kester</strong>
<strong>简介</strong>
上世纪50、60年代,积分非线性度、差分非线性度、单调性、无失码、增益误差、失调误差、漂移等直流性能规格主要用于表示数据转换器的性能特性。在当时,这些规格数据就足够了,因为多数早期应用(PCM和雷达除外)都仅涉及工业测量和过程控制等应用中的直流或低频信号。到了70、80年代,随着微处理器和数字信号处理(DSP)技术的出现,为了满足更加复杂的信号处理应用的需要,转换器需要测定信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)等动态性能规格。
<strong>作者:Andrei Cozma 和 Eric Cigan</strong>
<strong>简介</strong>
电机在各种工业、汽车和商业领域应用广泛。电机由驱动器控制,驱动器通过改变输入功率来控制其转矩、速度和位置。高性能电机驱动器可以提高效率,实现更快速、更精确的控制。高级电机控制系统集控制算法、工业网络和用户接口于一体,因此需要更多处理能力来实时执行所有任务。现代电机控制系统通常利用多芯片架构来实现:数字信号处理器(DSP)执行电机控制算法,FPGA 实现高速 I/O 和网络协议,微处理器处理执行控制1。
<strong>作者:Chau Tran 和 Paul Mullins</strong>
人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控器、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境光的能力。本设计思路将描述一种简单的低成本电路,可以根据环境光的强度按一定比例提供电压。
<strong>简介</strong>
ADuCM350是一款超低功耗集成混合信号计量解决方案,包含一个微控制器子系统用于处理、控制和连接。该处理器子系统基于低功耗ARM® Cortex™-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和功耗管理功能的模拟子系统组成。
<strong>作者:Swarnab Banerjee ADI公司</strong>
<strong>简介</strong>
在能源格局不断变化的今天,停电仍会引起企业关键运营的中断,例如生产流程,从而造成巨额损失。此外,某些老旧的电网设备仍在全世界运行,而在有些地区,用电风暴变得越来越常见。面对这些严峻挑战,电力公司可采取多种方法来应对未来服务中断的风险,包括实现配电网络的现代化、分布式配电网络、雇佣更多线路维修人员等。由于存在不同程度的成本、技术风险和社会效益问题,所有这些方法都很复杂,难以评估。
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对于复杂且高动态惯性配置的MEMS IMU应用,评估功能时需要考虑许多属性。在设计周期早期评估这些属性优于追逐开放性成果,从而实现“尽可能精确”。ADI近期举行的在线研讨会【适合高要求应用的高性能MEMS IMU解决方案】概述了这些属性以及关键应用条件。
这里我们分享此次研讨会讲义的部分内容,完整文档请点击【在线研讨会讲义PPT下载】适合高要求应用的高性能MEMS IMU解决方案 下载
<strong>什么是IMU?</strong>
它代表惯性测量单元。 当有人提到这个缩写名称时,我们先看一下传感器功能,它们能做什么。 想象一个笛卡尔坐标系,形下图所示,具有x轴、y轴和z轴,传感器能够测量各轴方向的线性运动,以及围绕各轴的旋转运动。 这就是所有惯性测量单元的根本出发点,所有惯性导航系统都是据此而构建。





