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美国模拟器件公司(adi) 文章 进入美国模拟器件公司(adi)技术社区

IO-Link如何将“智能”融入智能工厂

  • IO-Link®有望让几乎所有工厂传感器或执行器实现“智能化”,从而能够与过程控制器进行通信并共享有价值的数据。这篇博文探讨了IO-Link的开发原因、工作原理、使用场合和局限性。为什么要开发IO-Link?过去,每种现场总线(如MODBUS、Profibus)都有各自的连接器,用于将传感器或执行器连接到支持的协议,这意味着自动化工程师必须了解其工作原理的细节,并选择正确的电缆和输入卡。为了解决这些问题,制造商在其设备中设计了现场总线接口,但随着传感器和执行器尺寸不断缩小,这种方法变得不切实际。除了尺寸变
  • 关键字: IO-Link  智能工厂  ADI  

ADI扩大与台积电的合作,提高供应链产能和韧性

  • 中国北京,2024年2月23日——Analog Devices, Inc. (Nasdaq:  ADI)宣布已与全球领先的专用半导体代工厂台积电达成协议,由台积电在日本熊本县的控股制造子公司——日本先进半导体制造公司(“JASM”)提供长期芯片产能供应。 基于ADI与台积电30多年的合作关系,此次达成的协议为ADI扩大先进制程节点的产能提供了更多选择,以更好地满足ADI业务中关键平台的需求,包括无线BMS (wBMS)和千兆多媒体串行链路(GMSL™)应用。双方的共同努力进一步巩固了A
  • 关键字: ADI  台积电  供应链产能  

新型六位半数字电压测量模块助力突破工业精密测量边界

  • 俗话说“差之毫厘,谬以千里”,在当下精密工业领域,仪表测量的精确性直接影响生产过程中的自动化控制水平及设备工作的安全可靠性。电压,作为电力系统中的基本参数之一,如何借助小尺寸且易于系统集成的高可靠性单元实现精确测量,成为众多领域客户提出的创新性需求。作为全球领先的半导体技术提供商,ADI开创性推出了新型六位半数字电压测量模块,大大降低了实现精确电压测量的门槛。 多种场景下的高精度电压信号采集挑战如何破? 事实上,无论是在电子系统设计中进行电压采样和功耗测试,还是在半导体自动化测试过程中
  • 关键字: 六位半  数字电压测量模块  工业精密测量  ADI  

如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果—第1部分

  • 随着物联网互联设备和5G连接等技术创新成为我们日常生活的一部分,监管这些设备的电磁辐射并量化其EMI抗扰度的需求也随之增加。满足EMC合规目标通常是一项复杂的工作。本文介绍如何通过开源LTspice®仿真电路来回答以下关键问题:(a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术?(b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何?
  • 关键字: LTspice  EMC仿真  ADI  

无线电池管理系统——通过提高电池性能、延长使用寿命和提升成本价值,实现智能电池生态系统解决方案

  • 简介乘用车和商用车的电气化正在步入市场渗透的新阶段。从技术可行性论证转向大规模生产高端优质汽车,这种转变是显而易见的。技术商业化为我们带来了更优质、更实惠的汽车。但是,与传统的燃油车相比,人们仍然认为目前大多数的电动汽车(EV)价格昂贵,缺乏吸引力。因此,要确保成功且可持续的市场增长,降低成本和提高性能是关键。缩小尺寸、减轻重量和降低成本会影响电池系统在汽车整个生命周期内的竞争力。另一方面,延长续航里程也会大大影响其市场吸引力和竞争力。此外,随着越来越多的电动汽车达到其使用寿命,汽车制造商甚至将争夺从报废
  • 关键字: 无线电池管理系统  wBMS  智能电池生态系统  ADI  

旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压

  • 电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够支持设备运行。图1. ADP2441 开关稳压器,输入端具有旁路电容CBYP。因为降压转换器中的输入电容是这种拓扑结构的关键路径(热回路)的一部分,所以CBYP 的连接必须保证尽可能少的寄生电感。因此,这个元件的安装位置至关重要。图2左侧显示的是不太好的布局。连接到旁路电容的走线细。流入电压转
  • 关键字: ADI  旁路电容  耦合电容  

如何在ADI DSP中设计一个合理的混响?

  • 摘要本文围绕对混响的需求、原理以及实现流程展开详细描述,一方面可以帮助大家了解混响效果的一些基本知识,另一方面工程师可以参考这些模型用到自己的产品上,从而设计出比较贴合自身产品的算法。DSP混响的需求来源声波在室内传播时,会被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每经过反射一次都会被障碍物吸收一些。当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失。因此我们可以感觉到,当声源停止发声后还有若干个声波混合持续一段时间,即室内声源停止发声后仍然存在的声延续现象,这种现象叫做混响,这段时间叫做混响时间。在演
  • 关键字: ADI  DSP  混响  

ADI:科技向善 利成于益

  • 你知道吗?联合国发布的报告中指出,地球环境面临的最大威胁包括气候变化、生物多样性丧失和环境污染。这些威胁相互关联,形成了一个不可逆转的恶性循环。首先,气候变化是当前最紧迫的问题之一。由于人类活动导致温室气体排放增加,全球气温不断升高,引发了极端天气、冰川融化、海平面上升等一系列问题。这些气候变化对地球生态系统产生了巨大压力,导致物种灭绝、食物链断裂和生态平衡破坏。其次,生物多样性丧失也是一个严重的威胁。人类活动和气候变化共同导致了物种数量的减少和生态系统的破坏。生物多样性的丧失不仅影响生态系统的稳定性和功
  • 关键字: ADI  环保  ESG  

ADI三轴数字陀螺仪助力工业未来工控市场

  • 如今工控自动化市场前景什么明朗,多家分析机构都给出了该市场会持续增长的消息,有望在未来代替新能源汽车市场,成为半导体领域的三大增长点。而在工业控制领域,三轴数字陀螺仪是重要的传感器之一,其在工控领域主要作用有以下几个重要方面:姿态和角度测量:陀螺仪可以精确地测量物体的姿态和角度变化,这对于需要精确对准或稳定性的应用来说是非常重要的。例如,在机器人技术中,陀螺仪可以用来检测机器人的姿态,帮助机器人实现自主平衡和稳定运动。运动控制:通过测量角速度,陀螺仪可以用于控制物体的运动。例如,在自动化生产线中,陀螺仪可
  • 关键字: ADI  三轴数字陀螺仪  

在低压大电流应用中,电压调节器的性能该如何改进?

  • 随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电压调节器(TLVR)。TLVR的原理图来自耦合电感模型,但物理行为不同。事实上,耦合电感的简单模型通常是可以轻松用于仿真以实现正确波形的东西,但它与实际物理行为并不对应。另一方面,TLVR几乎是由原理图所示的元件构建,因此在这种情况下,仿真模型更接近实际系统的物理行为。TLVR是一个相对较新的开发,具体细节和特
  • 关键字: ADI  电压调节器  

通过10BASE-T1L连接实现无缝现场以太网

  • 10BASE-T1L是在2019年11月7日经过IEEE认证的新以太网物理层标准(IEEE 802.3cg-2019)。这将通过与现场级器件(传感器和执行器)的无缝以太网连接显著提高工厂运营效率,彻底变革过程自动化行业。10BASE-T1L解决了至今为止一直限制在过程自动化中使用现场以太网的挑战。这些挑战包括功率、带宽、布线、距离、数据岛以及本质安全0区(危险区域)应用。通过为棕地升级和新绿地安装解决这些挑战,10BASE-T1L将有助于获得以前无法获取的新见解,如组合过程变量、二次参数、资产健康反馈,并
  • 关键字: 202404  10BASE-T1L  现场以太网  ADI  

Honeywell和Analog Devices合作推广建筑数字化进程

  • Honeywell和Analog Devices, Inc.在2024年国际消费电子展(CES)上宣布,它们已签署合作协议,共同探讨通过升级至数字连接技术而无需更换现有布线,推动商业建筑数字化的合作。这将有助于降低成本、减少浪费和停机时间。这一战略联盟将首次将这一新技术引入建筑管理系统。美国许多商业建筑物过时且效率低下,根据美国能源信息管理局(EIA)的数据,大多数建筑物建于2000年之前。此外,组织机构依赖网络技术传输越来越大量的数据,导致对云存储和处理速度的需求激增。数字化建筑管理系统将允许管理人员通
  • 关键字: ADI  Honeywell  楼宇自动化  

利用低电平有效输出驱动高端MOSFET输入开关以实现系统电源循环

  • 摘要在无线收发器等应用中,系统一般处于偏远地区,通常由电池供电。由于鲜少有人能够前往现场进行干预,此类应用必须持续运行。系统持续无活动或挂起后,需要复位系统以恢复操作。为了实现系统复位,可以切断电源电压,断开系统电源,然后再次连接电源以重启系统。 本文将探讨使用什么方法和技术可以监控电路的低电平有效输出来驱动高端输入开关,从而执行系统电源循环。 简介为了提高电子系统的可靠性和稳健性,一种方法是实施能够检测故障并及时响应的保护机制。这些机制就像安全屏障,能够减轻潜在损害,确保系统正常运行
  • 关键字: MOSFET  系统电源循环  ADI  

机电执行器需要智能集成驱动器解决方案以增强边缘智能

  • 为了增强边缘智能,机电执行器需要智能和高度集成的驱动器解决方案。这些智能边缘设备融合了执行器和传感器功能,支持在机器层面更好地进行实时决策,并向更高的控制层级、云或AI生产力解决方案提供原位反馈信息。本文讨论了模拟和数字技术交汇之处——智能边缘的智能驱动器解决方案和技术。
  • 关键字: 机电执行器  智能集成驱动器  ADI  电磁阀  

如何为隔离降压转换器选择变压器?

  • 本文阐述隔离式降压转换器的工作原理,以及应如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键,并探讨在选择变压器时应考虑哪些参数、应采用哪些数学公式进行运算,以及这些参数会如何影响整个电路。隔离式降压转换器的工作原理隔离式降压拓扑与通用降压转换器拓扑相似,如图1所示。使用变压器替换降压电路中的电感器,就可以得到隔离式降压转换器。变压器的副边可以独立接地。图1. 隔离式降压拓扑。在导通期间,高侧开关管(QHS)接通,低侧开关管(QLS)断开。变压器的磁化电感(LPRI)此时被充电。电流方向如图2中的箭头所示。原
  • 关键字: ADI  变压器  
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美国模拟器件公司(adi)介绍

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