“聪明反被聪明误”这句俗语广为熟知,但你一定没听过“智慧反被智慧误”。因为,聪明≠智慧,两者之间存在着明显区别。正所谓,“聪明人会说话,智者善于倾听。”而这同样适用在当今的楼宇建筑上。 “聪明”楼宇和智能楼宇之间的区别是,在“聪明”楼宇中,用户将对系统进行设置,使其以最符合用户意愿的方式运行。然而,智能楼宇具有适当的传感和处理能力,可以自行感知环境,并自我设置,根据自己的判断正确行事。什么是智能楼宇?80年代初,“智能楼宇”一词最早出现在美国。华盛顿的智能楼宇机构(Intelligent Bui
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ADI 智能楼宇
汽车产业高速发展的主要驱动力正由过去聚焦于动力系统,逐渐拓展为不断提高的智能化需求。智能座舱与高级辅助驾驶系统(ADAS)作为消费者能感知到的直观体验,各大品牌车企也都在积极秀肌肉的路上疯狂“内卷”——例如各自推出配置33 英寸、分辨率高达9K的 LED 超大连屏,部署中控、副驾双15.7英寸3K OLED双联屏以及后排顶部大尺寸吸顶屏,6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头以及1个毫米波雷达+12个超声波雷达+1个激光雷达等感知部件…… 汽车从单纯的交通工具演变为移动出行空
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ADI 汽车 总线
几十年来,汽车行业一直在慢慢整合,而技术和品牌差异化却在减少。动力总成是将能量转化为运动的系统,可以说是汽车制造商最宝贵的知识产权,经历了一个多世纪的完善改进。在这种情况下,造车新势力的出现就显得令人瞩目,因为意味着动力总成技术正在经受挑战。一辆典型的内燃机(ICE)汽车有一个15加仑的油箱,相当于近500千瓦时的电能。15加仑的汽油可转化为内燃机汽车375英里的续航里程;500千瓦时的电能可转化为电动汽车1450英里的续航里程。这种巨大的能效优势是电动汽车最终取胜的原因,但如今这一代电动汽车面临的最大问
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ADI 电动车电池
可靠的电压监控器IC始终是工业界的行业需求,因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。半导体制造商也在不断提高电压监控器IC的性能。监控器IC需要一个称为上电复位(VPOR)的最低电压来生成明确或可靠的复位信号,而在该最低电源电压到来之前,复位信号的状态是不确定的。一般来说,我们将其称之为复位毛刺。复位引脚主要有两种不同的拓扑结构,即开漏和推挽(图1),两种拓扑结构都使用NMOS作为下拉MOSFET。图1. 复位拓扑的开漏配置和推挽配置图2. 复位电压如何与上拉电压(VPULLUP)
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ADI IC
仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此,放大器可能需要配置为高增益。另外,信号可能会叠加大共模电压,也可能叠加较大直流失调电压。精密仪表放大器可以提供高增益,选择性地放大两个输入电压之间的差异,同时抑制两个输入中共有的信号。惠斯登电桥是这种情况的经典例子,但像生物传感器一类的原电池具有类似的特性。电桥输出信号为差分信号,因此,仪表放大器是高精度测量的优选。理想情况下,无负载电桥输出为零,但仅当所有四个电阻均完全相同时,这种情况方为真。假如有一个
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ADI 传感器
正至负DC/DC转换 (负输出) 广泛应用于LCD器件、OLED显示器、音频放大器、工业设备、测量工具、测试系统、LED驱动器和电池充电器。在所有这些应用场合中,负输出转换器必须紧凑、支持高功率并适应扩展的输入电压范围。LTC7149可满足所有这些要求。其集成的4A开关和3.4V至60V的宽输入电压范围能满足且超越大多数严苛应用的要求,包括那些在汽车环境中的需求。电路描述和功能图1示出了一款基于LTC7149的正至负转换器。该解决方案可从一个12V输入电压 (例如:一个汽车电源轨) 提供–10V/2A输出
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ADI
专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices (ADI) 的ADIN2111双端口以太网交换机。Analog Devices不断扩大其10BASE-T1L单对以太网解决方案产品组合,推出ADIN2111为10BASE-T1L线路、环形和菊花链网络提供完整的单芯片解决方案。与分立式解决方案相比,这些交换机的功耗降低高达50%,占板空间减少高达75%。ADIN2111交换机还增加了适用于控制器、传感器和执行器的长距离
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贸泽 ADI 以太网交换机
模数转换器(ADC)将模拟信号——即温度、压力、电压、电流、距离或光强度等实际信号——转换为该信号的数字表示。然后,系统可以处理、控制、计算、传输或存储此数字表示。目标本实验活动旨在通过构建说明性示例来探讨模数转换的概念。背景信息模数转换器(ADC)将模拟信号——即温度、压力、电压、电流、距离或光强度等实际信号——转换为该信号的数字表示。然后,系统可以处理、控制、计算、传输或存储此数字表示。图1.模数转换ADC以均匀的时间间隔对模拟波形进行采样,并将数字值分配给每个样本。数字值以二进制编码格式在转换器的输
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ADI
仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此,放大器可能需要配置为高增益。另外,信号可能会叠加大共模电压,也可能叠加较大直流失调电压。精密仪表放大器可以提供高增益,选择性地放大两个输入电压之间的差异,同时抑制两个输入中共有的信号。惠斯登电桥是这种情况的经典例子,但像生物传感器一类的原电池具有类似的特性。电桥输出信号为差分信号,因此,仪表放大器是高精度测量的优选。理想情况下,无负载电桥输出为零,但仅当所有四个电阻均完全相同时,这种情况方为真。假如有一个
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ADI 传感器
以太网,尤其是工业以太网近来已成为制造业的热门词汇。它们虽然类似,却各有特点,各有优势。你搞清楚吗?何谓以太网?以太网最早出现于 1970 年代,之后按照 IEEE 802.3 实施了标准化。以太网是指符合 IEEE 802.3 标准的局域网 (LAN) 产品组。IEEE 802.3 是一组电气与电子工程师协会 (IEEE) 标准,用于定义有线以太网媒体访问控制的物理层和数据链路层。这些标准也说明子配置以太网网络的规则,以及各种网络元件如何彼此协作。以太网支持多台计算机通过一个网络连接,没有它,现代社会采
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ADI
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率、工业品质、间接飞行时间(iToF)模块。全新ADTF3175模块使摄像头和传感器能够以一百万像素的分辨率感知3D空间,提供精度高达+/-3mm的iToF技术,可用于工业自动化、物流、医疗健康和增强现实等机器视觉应用。 · 下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/cn/Pr220628
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ADI 3D景深
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至12.8GHz频率合成器ADF4377。这款频率合成器通过提供超干净时钟源来驱动信号采样过程,从而实现出色的信噪比性能。基于ADF4377,新一代宽带接收器和发送器可以利用更高水平的动态范围,从而提高接收器灵敏度和发送器频谱纯度。ADF4377频率合成器的归一化带内相位噪声低至-239dBc/Hz,归一化1/f噪声低至-147dBc/Hz,宽带压控振荡器(VCO)本底噪声为-160dBc/Hz,
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ADI 频率合成器
许多电路都需要电气隔离,通常使用变压器来提供这种电气隔离。许多不同的拓扑结构都是通过变压器来传输电能,反激式转换器是一种广泛使用的电路类型,尤其适用于大约50 W或更低的功率。图1显示了简单的反激式转换器的原理图。当开关S1接通时,反激式转换器将电能存储在变压器线圈T1中。当S1断开时,存储在线圈中的电能经由T1的次级绕组,再经由续流二极管D1传输至输出。图1. 反激式转换器的原理图。从图1可以看出,除了电源路径,还需要反馈路径(绿色所示)。该路径用于准确调节输出电压。遗憾的是,这个反馈路径是相当复杂的
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ADI
在如今的车辆之中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的重要性与日俱增。它们可以帮助尽可能减少人为操作错误,提升驾驶员和道路安全。早期的ADAS只包含单个自动驾驶员辅助功能,例如使用一个雷达传感器的自适应巡航控制功能。现在,越来越多的ADAS功能被应用到汽车上,例如自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等。ADAS的发展意味着这些车辆会使用更多的传感器和摄像头、功能强大的实时数据处理和计算,以及高速通信,所以它们会比之前消耗更多的功率。例如,第一代ADAS片上系统(SoC)(例如200
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ADI ADAS 开关电源
本文探讨物联网(IoT)电池技术。将描述设计人员面临的一些电源问题,以及ADI公司提供的解决方案。这些解决方案非常高效,可以帮助克服物联网设备中的其他问题,包括尺寸、重量和温度。随着物联网设备越来越多地用于工业设备、家居自动化和医疗应用中,通过减小外形尺寸、提高效率、改善电流消耗,或者加快充电时间(对于便携式物联网设备)来优化这些设备的电源管理的压力也越来越大。所有这些都必须以小尺寸实现,既不能影响散热,也不能干扰这些设备实现无线通信。什么是物联网?这个特定的物联网应用领域存在多种表现形式。它通常是指一种
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ADI IC电源管理 物联网
adi介绍
ADI技术中心
美国模拟器件公司
Analog Device Instrument
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc. 纽约证券交易所代码:ADI)自从1965年创建以来到2005年经历了悠久历史变迁,取得了辉煌业绩,树立起成立40周年的里程碑。回顾ADI公司的成功历程——从位于美国马萨诸塞州剑桥市一座公寓大楼地下室的简陋实验室开始起步——经过40多年的努力,发展成全世界特许半导体行业 [
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