你知道将24V电源连接到12V电路上,会发生什么吗?了解电源线和接地线反接的后果吗?清楚输入电源瞬变至非常高或低于地电位的电路环境中时将有怎样的结局吗?如果你遇到了这样的情况,你的电路板不是“糊了”就是“凉了”。那该怎样掌握电路、电源保护的方法呢?请往下看……
一般来说,设计师为了隔离负电源电压会布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而,二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功率。此外,P 沟道 MOSFET 的功耗虽然低于串联二极管,但 MOSFET 以及所需的驱动电路将会导致成本增加。
因此,这两种解决方案均牺牲了低电源操作性能,尤其是串联二极管。而且,两种方法都没有提供针对过高电压的保护 —— 这种保护需要更多的电路,包括一个高电压窗口比较器和充电泵。那该怎么处理呢?
埃森哲(纽交所代码:ACN)最新“工业X.0”研究显示,工业领军企业已探索出大规模开展数字化创新的高效方式,并显著提升了数字投资回报率。这些领军企业不断地进行规模化概念验证,其效益大幅超越同行平均水平。
埃森哲对13个行业的1,350名工业企业资深和首席高管进行了调研,覆盖了离散型制造企业及流程型制造企业。调研发现,尽管所有受访企业都已迈入概念验证阶段并投资扩展其创新举措,但只有约22%的企业达成了预期收益。
埃森哲大中华区数字服务董事总经理、工业X.0业务负责人江崇龙表示:“创新规模化对于企业实现数字化转型至关重要,但显然,很多企业尚亟需破解这一关键难题。我们的研究发现,工业企业中的领军者极具战略意识。他们能充分利用最佳管理实践,明确需创造的价值,并聚焦于改革自身机构。对他们来说,虽然仍在推动创新规模化,但关注点已从项目数量转变至实际成效。”
<strong>Aengus Murray 应用经理 ADI公司</strong>
自动化精密制造推动了当今许多高科技设备的发展和广泛使用。时尚精美的手机仰赖复杂的金属加工工艺和精细表面处理能力来生产机械元件制造所需的芯片和模具。手机中微小但强大的电子器件的生产,则要依靠自动化IC晶圆处理和精密线焊设备。大型设备同样需要高精度和高质量表面处理。例如,现代喷气发动机依赖精细平衡和精密匹配的涡轮叶片来实现高燃油效率和安静工作。先进的电子控制和形状复杂的精密发动机部件可优化燃烧过程,提高汽车发动机的燃油效率。
<strong>简介</strong>
本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器——电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。
<strong>开环增益</strong>
与理想的运算放大器不同,实际的运算放大器增益是有限的。开环直流增益(通常表示为AVOL)指放大器在反馈环路未闭合时的增益,因而有了“开环”之称。对于精密运算放大器,该增益可能非常高,为160 dB(1亿)或以上。从直流到主导极点转折频率,该增益表现坦。
ADI提供的解决方案能够实现网络边缘的安全性,从而改善现场设备的安全状况,以满足安全标准和要求。这一功能与具有TSN特性的实时以太网多协议交换芯片集成。
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模数转换器(ADC)能够将模拟量转变成数字量,因此它是电学测量、控制领域中一个极为重要的部件。一般来说,一个模拟电压信号,在进入ADC的输入端之前,都需要增加一级驱动电路(Driver);但是也有一些ADC具有“极贴心设计”的输入端,这就无需在前级增加驱动电路了。那么到底什么时候该加,什么时候不该加呢?且听杨老师娓娓道来~
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加或不加,都得从原理说起,毕竟原理才是学习模电的重点。首先我们要知道,为什么要给ADC前端增加驱动电路?杨老在这儿给出了5条理由,包括:
* 输入范围调整
* 输入类型转换
* 低阻输出,以减小测量误差
* 输入类型转换
* 抗混叠滤波
其中,只要有一条是必要的,就必须使用ADC驱动电路。下面进行一一分析。
作者:Dara O'Sullivan(系统工程师)和Maurice Moroney (技术营销经理),ADI公司</strong>
<strong>隔离类型简介</strong>
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。
车用相机总线(C2B)通过最低成本基础设施实现高清视频,提供采用NTSC的成本经济型解决方案。演示展示了汽车环绕视图应用中的C2B产品,着重展示可以达到的优质视频质量。
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<strong>Jan-Hein Broeders ADI公司</strong>
谁不知道欧姆定律?对于直流电压来说,它表述为通过导体两点之间的电流与这两点之间的电压成正比。换言之,导体的电阻是恒定的,与电流无关。对于交流电压来说,情况则完全改变了,而且变得更加复杂。电阻变为阻抗,其定义为电压与电流在频域中的比率。幅度(或实部)代表电压和电流之间的比率,而相位(或虚部)则是电压与电流之间的相移值。
在医疗行业中有许多应用阻抗测量的用例。该技术可用于广泛的应用,例如获取某些特定人体参数、检测疾病或分析血液或唾液等人体液体。虽然这些应用的共同之处是进行阻抗测量,但每个应用又都有各自的一系列关键要求。
汇聚高频模拟和高速数字设计工程师的 EDI CON China 2019(电子设计创新大会)会议和展览于本周一上午在北京国家会议中心拉开帷幕。
由《Microwave Journal》和《Signal Integrity Journal》编辑和 EDI CON 顾问委员会成员组成的组委会在大会期间公布了荣获“EDI CON 创新奖” 的产品名单。此奖项旨在表彰过去一年中对行业影响最大的产品,这些产品为实现下一代电子设计创新提供了必要的工具。
众望所归, ADI RadioVerse SDR 集成式射频 ADRV9009 在入围的三款半导体类产品中荣获“EDI CON 创新奖”称号,感谢组委会对 ADRV9009 的认可。
<strong>作者:Tom.meany,ADI功能安全工程师 </strong>
我不会说功能安全人员讨厌软件,但有时您这么想也情有可原。从安全的角度来讲,软件被认为有太多的状态,并且据说不可测试。
<strong>作者:Matt Kessler
<strong>简介</strong>
无论是新手还是专家,DC-DC 转换器设计人员都会面临海量的电源管理1 IC 选择。要找到特性、性能、集成度和价格的最佳组合十分困难,实际设计工作会非常棘手。ADIsimPowerTM2旨在简化 IC 选择过程,并提供构建最佳 DC-DC 转换器所需的信息。
<strong>作者:Jens Sorensen, Dara O’Sullivan, 和 Christian Aaen</strong>
<strong>摘要</strong>
实时确定性以太网协议(例如EtherCAT)已经能够支持多轴运动控制系统的同步运行。1 该同步包含两方面含义。首先,各个控制节点之间的命令和指令的传递必须与一个公共时钟同步;其次,控制算法和反馈函数的执行必须与同一个时钟同步。第一种同步很好理解,它是网络控制器的固有部分。然而,第二种同步到目前为止一直为人所忽视,如今成为运动控制性能的瓶颈。
本文介绍从网络控制器到电机终端和传感器全程保持电机驱动同步的新概念。所提出的技术能够大幅改善同步,从而显著提高控制性能。
Gartner预测云服务行业将在2022年之前呈指数级增长
中国公有云服务终端用户支出将在2022年超过1.1千亿元人民币
全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的最新数据显示,全球公有云服务市场将从2018年的1824亿美元增至2019年的2143亿美元,增幅达17.5%。
云系统基础架构服务/基础架构即服务(IaaS)将会是增幅最快的细分市场,将从2018年的305亿美元增至2019年的389亿美元,增幅高达27.5%(参见表一)。紧随其后增幅最快的细分市场将会是云应用基础架构服务/平台即服务(PaaS),增幅高达21.8%。
<strong>王一兵 应用工程师 ADI公司</strong>
现代车载数字视频记录系统(DVR)或OBD均使用加速度计(重力传感器)测量车辆加速度。因此,在发生车辆紧急刹车或碰撞等预定义事件时,DVR可以对记录视频添加日期/时间/加速度等信息。将视频保存至硬盘或SD卡等系统存储器时,这些信息非常有用。例如,可以借助这些信息方便识别和回放目标事件视频。此外,仅保留这些有用视频并删除其他视频可显著节约系统存储空间。但是,由于地球引力偏置和车辆振动等对加速度计的共同影响,因此在车辆行驶时准确测量加速度是一个很大的挑战。本文介绍了一种简单有效的方法来解决此问题。
<strong>Tony Armstrong ADI公司电源产品营销总监</strong>
<strong>简介</strong>
许多通信系统通过48 V背板供电。此电压通常会降至较低的中间母线电压,通常降至12 V、5 V甚至更低,以便为系统内的电路板机架供电。但是,这些电路板上的大部分子电路或IC都需要在3.x V到低至0.5 V的电压范围内工作,且电流从几十毫安到几百安培不等。因此,要从这些较高的母线电压降至子电路或IC所需的较低电压,必须使用负载点(PoL) DC/DC转换器。除了这本身的难度外,这些电轨还有严格的时序、电压精度、裕量和监控要求也需要考虑!
全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner近日公布了影响2019年高等教育的十大战略技术。Gartner着重介绍了高等教育首席信息官应在今年留意的各类技术,尤其是当其考虑增强竞争优势并支持新兴商业模式的情况下。Gartner高级研究总监Glenda Morgan表示:“希望在不断扩大的教育生态系统中发展壮大的那些机构,必须尽早利用相关技术,让自身更具创造力。”
影响2019年高等教育的十大战略技术是:
下一代安全与风险管理(Next-Generation Security and Risk Management)
全球监管合规性、不断增长的物联网(IoT)业态、逐步扩大的软件即服务(SaaS)组合等多种因素,开始迫使高等教育机构采用多维策略应对安全与风险问题。
了解有关ADI公司面向机器人应用中导航和控制的红外光角度传感器技术的更多信息。
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本视频展示了ADI最新用于线控转向应用的新型传感器技术。
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<strong>作者:Tom.meany,ADI功能安全工程师 </strong>
IEC 61508:2010中一些最重要的半导体信息载于第2部分附录E中。本附录已列入2010版本标准,并将在2021/22期限内修订第3版。





