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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 美國(guó)模擬器件公司(adi)

Honeywell和Analog Devices合作推廣建筑數(shù)字化進(jìn)程

  • Honeywell和Analog Devices, Inc.在2024年國(guó)際消費(fèi)電子展(CES)上宣布,它們已簽署合作協(xié)議,共同探討通過(guò)升級(jí)至數(shù)字連接技術(shù)而無(wú)需更換現(xiàn)有布線,推動(dòng)商業(yè)建筑數(shù)字化的合作。這將有助于降低成本、減少浪費(fèi)和停機(jī)時(shí)間。這一戰(zhàn)略聯(lián)盟將首次將這一新技術(shù)引入建筑管理系統(tǒng)。美國(guó)許多商業(yè)建筑物過(guò)時(shí)且效率低下,根據(jù)美國(guó)能源信息管理局(EIA)的數(shù)據(jù),大多數(shù)建筑物建于2000年之前。此外,組織機(jī)構(gòu)依賴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)傳輸越來(lái)越大量的數(shù)據(jù),導(dǎo)致對(duì)云存儲(chǔ)和處理速度的需求激增。數(shù)字化建筑管理系統(tǒng)將允許管理人員通
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利用低電平有效輸出驅(qū)動(dòng)高端MOSFET輸入開(kāi)關(guān)以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)電源循環(huán)

  • 摘要在無(wú)線收發(fā)器等應(yīng)用中,系統(tǒng)一般處于偏遠(yuǎn)地區(qū),通常由電池供電。由于鮮少有人能夠前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行干預(yù),此類應(yīng)用必須持續(xù)運(yùn)行。系統(tǒng)持續(xù)無(wú)活動(dòng)或掛起后,需要復(fù)位系統(tǒng)以恢復(fù)操作。為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)位,可以切斷電源電壓,斷開(kāi)系統(tǒng)電源,然后再次連接電源以重啟系統(tǒng)。 本文將探討使用什么方法和技術(shù)可以監(jiān)控電路的低電平有效輸出來(lái)驅(qū)動(dòng)高端輸入開(kāi)關(guān),從而執(zhí)行系統(tǒng)電源循環(huán)。 簡(jiǎn)介為了提高電子系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)健性,一種方法是實(shí)施能夠檢測(cè)故障并及時(shí)響應(yīng)的保護(hù)機(jī)制。這些機(jī)制就像安全屏障,能夠減輕潛在損害,確保系統(tǒng)正常運(yùn)行
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機(jī)電執(zhí)行器需要智能集成驅(qū)動(dòng)器解決方案以增強(qiáng)邊緣智能

  • 為了增強(qiáng)邊緣智能,機(jī)電執(zhí)行器需要智能和高度集成的驅(qū)動(dòng)器解決方案。這些智能邊緣設(shè)備融合了執(zhí)行器和傳感器功能,支持在機(jī)器層面更好地進(jìn)行實(shí)時(shí)決策,并向更高的控制層級(jí)、云或AI生產(chǎn)力解決方案提供原位反饋信息。本文討論了模擬和數(shù)字技術(shù)交匯之處——智能邊緣的智能驅(qū)動(dòng)器解決方案和技術(shù)。
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器?

  • 本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應(yīng)如何選擇變壓器,這是設(shè)計(jì)隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵,并探討在選擇變壓器時(shí)應(yīng)考慮哪些參數(shù)、應(yīng)采用哪些數(shù)學(xué)公式進(jìn)行運(yùn)算,以及這些參數(shù)會(huì)如何影響整個(gè)電路。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理隔離式降壓拓?fù)渑c通用降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)湎嗨?,如圖1所示。使用變壓器替換降壓電路中的電感器,就可以得到隔離式降壓轉(zhuǎn)換器。變壓器的副邊可以獨(dú)立接地。圖1. 隔離式降壓拓?fù)?。在?dǎo)通期間,高側(cè)開(kāi)關(guān)管(QHS)接通,低側(cè)開(kāi)關(guān)管(QLS)斷開(kāi)。變壓器的磁化電感(LPRI)此時(shí)被充電。電流方向如圖2中的箭頭所示。原
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非常見(jiàn)問(wèn)題第217期:以太網(wǎng)和工業(yè)應(yīng)用中防范浪涌事件的理想方法

  • 問(wèn)題:有沒(méi)有一種簡(jiǎn)單方法可以保護(hù)以太網(wǎng)免受雷擊損壞??答案:如果對(duì)磁學(xué)和電路理論有深入的理解,再加上適當(dāng)?shù)慕拥睾推帘渭夹g(shù),就能找到辦法。摘要采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施,可以防止雷擊對(duì)以太網(wǎng)連接設(shè)備造成損壞。使用保護(hù)元器件的傳統(tǒng)方法可能不完全有效,我們還需要輔以另外一種方法,其靈感基于對(duì)雷擊能量傳遞給以太網(wǎng)電纜和相連設(shè)備的基礎(chǔ)機(jī)制的深入分析,本文會(huì)詳細(xì)介紹這些內(nèi)容。引言以雷擊為罪魁禍?zhǔn)椎睦擞渴录?huì)讓有線以太網(wǎng)出現(xiàn)故障,時(shí)刻牽動(dòng)著網(wǎng)絡(luò)管理員或者其他相關(guān)負(fù)責(zé)人的神經(jīng)。這個(gè)問(wèn)題并不局限于以太網(wǎng),任何現(xiàn)實(shí)中較大的
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ADI:持續(xù)增加業(yè)務(wù)規(guī)模和多樣化,讓企業(yè)發(fā)展更具彈性

  • ADI中國(guó)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理趙軼苗受疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、需求疲軟等多重因素影響,2023 年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于市場(chǎng)周期底部,但得益于新能源、汽車電子、AI、工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)釋放,行業(yè)緩步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。在回顧2023年公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況時(shí),ADI 中國(guó)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理趙軼苗介紹,縱觀2023 財(cái)年全年,ADI 營(yíng)收123 億美元,在工業(yè)與汽車業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下創(chuàng)造記錄。其中,ADI 的工業(yè)類業(yè)務(wù)整體營(yíng)收增長(zhǎng)6%,儀器儀表、測(cè)試、能源等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁;汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增速19%,為四大細(xì)分業(yè)務(wù)中成長(zhǎng)
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數(shù)字隔離技術(shù)在邊緣端建立智能時(shí)代的物理安全屏障

  • “糟糕,有一種觸電的感覺(jué)!”生活中,人們常常將一見(jiàn)鐘情的心動(dòng)戲稱為“觸電”。然而,現(xiàn)實(shí)社會(huì)中除了北方冬天常遇到的靜電電擊外,大概真正有過(guò)觸電的意外體驗(yàn)的人應(yīng)該是極少的,而且那感覺(jué)絕不會(huì)“美妙”。慶幸的是,在各種強(qiáng)制的電子產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求下,生活中大眾已經(jīng)很難聽(tīng)到有觸電的事件發(fā)生。事實(shí)上,這背后得益于嚴(yán)格的電子產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求,特別是近年來(lái)像高壓電池支撐的新能源汽車,無(wú)處不在的充電設(shè)施,機(jī)器人充斥的工業(yè)環(huán)境,以及對(duì)生命安全保護(hù)要求很高的醫(yī)療設(shè)備,基于隔離技術(shù)下的安全防護(hù)要求越來(lái)越高。另一方面,隨著數(shù)
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始于世紀(jì)初的創(chuàng)新,數(shù)字隔離技術(shù)在邊緣端建立智能時(shí)代的物理安全屏障

  • “糟糕,有一種觸電的感覺(jué)!” 生活中,人們常常將一見(jiàn)鐘情的心動(dòng)戲稱為“觸電”。然而,現(xiàn)實(shí)社會(huì)中除了北方冬天常遇到的靜電電擊外,大概真正有過(guò)觸電的意外體驗(yàn)的人應(yīng)該是極少的,而且那感覺(jué)絕不會(huì)“美妙”。慶幸的是,在各種強(qiáng)制的電子產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求下,生活中大眾已經(jīng)很難聽(tīng)到有觸電的事件發(fā)生。事實(shí)上,這背后得益于嚴(yán)格的電子產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求,特別是近年來(lái)像高壓電池支撐的新能源汽車,無(wú)處不在的充電設(shè)施,機(jī)器人充斥的工業(yè)環(huán)境,以及對(duì)生命安全保護(hù)要求很高的醫(yī)療設(shè)備,基于隔離技術(shù)下的安全防護(hù)要求越來(lái)越高。&n
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羅德與施瓦茨基于Analog Devices的技術(shù)打造無(wú)線電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)測(cè)試解決方案

  • 羅德與施瓦茨(以下簡(jiǎn)稱R&S)與Analog Devices(ADI)展開(kāi)合作,打造無(wú)線電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)測(cè)試解決方案,推動(dòng)汽車行業(yè)的無(wú)線電池管理系統(tǒng) (wBMS) 技術(shù)發(fā)展。同傳統(tǒng)有線電池管理系統(tǒng) (BMS) 相比,該新技術(shù)帶來(lái)諸多優(yōu)勢(shì),包括技術(shù)、環(huán)境和成本等方面。測(cè)試解決方案針對(duì)無(wú)線設(shè)備測(cè)試的驗(yàn)證以及大規(guī)模量產(chǎn)測(cè)試,這一技術(shù)發(fā)展基于wBMS 射頻魯棒性測(cè)試。圖:測(cè)試設(shè)備設(shè)置以高效進(jìn)行 wBMS 模塊校準(zhǔn)、接收器、發(fā)射器和 DC 測(cè)試。電池管理系統(tǒng) (BMS) 是電動(dòng)汽車 (EV) 最重要的組件之
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能使你的揚(yáng)聲器聲音更洪亮的重要關(guān)鍵技術(shù)

  • 這些微型揚(yáng)聲器雖然體積小巧,但其基本組件——振膜、音圈和磁鐵與傳統(tǒng)揚(yáng)聲器并無(wú)二致。然而,由于其組件體積更小,結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔,因此其整體外形也更為緊湊和輕薄。然而,微型揚(yáng)聲器的小體積也帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。其音量(聲壓級(jí))和低音響應(yīng)通常受到限制,因?yàn)橐粝湓叫?,諧振頻率越高,導(dǎo)致低音衰減,聲音表現(xiàn)偏弱。但是,通過(guò)持續(xù)監(jiān)測(cè)和保護(hù)揚(yáng)聲器,使其免受故障條件的影響,可以顯著提升揚(yáng)聲器的音量和低音響應(yīng)。在微型揚(yáng)聲器應(yīng)用中,器件所面臨的可靠性挑戰(zhàn)相比之前的大尺寸揚(yáng)聲器已經(jīng)出現(xiàn)了很大的變化:微型揚(yáng)聲器的線圈溫度例如在封閉的手機(jī)內(nèi)有可
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ADI部署SambaNova套件,推動(dòng)生成式AI在企業(yè)級(jí)實(shí)現(xiàn)突破

  • 中國(guó),北京—2024年1月11日 — 全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)與專用全棧AI平臺(tái)提供商SambaNova Systems聯(lián)合宣布,ADI將部署SambaNova套件,率先開(kāi)啟公司在全球范圍的AI轉(zhuǎn)型進(jìn)程,從而在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部普及AI。  ADI首席技術(shù)官Alan Lee表示:“ADI是創(chuàng)新的代名詞,通過(guò)在連接現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界中發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),我們能夠更好地造福人類與地球。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),我們與客戶緊密合作,提供所需
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霍尼韋爾與ADI攜手推動(dòng)樓宇自動(dòng)化創(chuàng)新變革

  • 中國(guó),北京 —2024年1月10日 – 霍尼韋爾(Nasdaq:HON)和Analog Devices, Inc.(Nasdaq:ADI)在2024年國(guó)際消費(fèi)電子展(CES)期間宣布簽署合作備忘錄,旨在通過(guò)升級(jí)數(shù)字連接技術(shù),探索無(wú)需更換現(xiàn)有布線即能實(shí)現(xiàn)商業(yè)建筑數(shù)字化的創(chuàng)新變革,以助力降低成本、避免浪費(fèi)并減少停機(jī)時(shí)間。這項(xiàng)戰(zhàn)略合作首次將數(shù)字連接技術(shù)引入樓宇管理系統(tǒng)。  美國(guó)的許多商業(yè)建筑已經(jīng)過(guò)時(shí)且效率低下,根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù),其中大部分建于2000年之前。此外,由于企業(yè)都
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學(xué)子專區(qū)——ADALM2000活動(dòng):電感自諧振

  • 目標(biāo)本實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的目標(biāo)是測(cè)量電感的自諧振頻率(SRF),并根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)確定寄生電容。?背景知識(shí)與所有非理想電氣元器件一樣,部件套件中提供的電感并不完美。圖1為常見(jiàn)的實(shí)際電感簡(jiǎn)化模型電路圖。除了所需的電感L之外,實(shí)際元件還會(huì)有損耗(建模為串聯(lián)電阻,在圖中以R表示)和并聯(lián)寄生電容(以C表示)。電阻越小(接近0 Ω),電容越小(接近0 F),電感就越理想。圖1.3元件LRC電感模型。?繞組間電容與自諧振頻率C通常表示電感的匝間分布電容(以及匝間與磁芯之間的電容等)。在特定頻率(SRF)下,該
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E頻段無(wú)線射頻鏈路為5G網(wǎng)絡(luò)提供高容量回程解決方案-第一部分

  • 簡(jiǎn)介本文介紹可供5G網(wǎng)絡(luò)使用的各種回程技術(shù),重點(diǎn)討論E頻段無(wú)線射頻鏈路及其如何支持全球5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)部署。我們將對(duì)E頻段技術(shù)必需的系統(tǒng)要求進(jìn)行技術(shù)分析。然后,我們將結(jié)果映射到物理無(wú)線電設(shè)計(jì)中,同時(shí)深入了解毫米波(mmW)信號(hào)鏈。5G網(wǎng)絡(luò)拓?fù)潆S著4G長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)技術(shù)的成功推進(jìn),全球開(kāi)始大規(guī)模部署5G網(wǎng)絡(luò)。圖1展示了5G網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以幫助我們清晰地理解從接入到回程的無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)。該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)描繪了四種場(chǎng)景,每種場(chǎng)景都通過(guò)單獨(dú)的連接回到核心網(wǎng)絡(luò)。手機(jī)和5G無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)等用戶設(shè)備(UE)將通過(guò)連接到下一代無(wú)線
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ADI新年寄語(yǔ) | 引領(lǐng) 洞察 攜手,以堅(jiān)定信心走向未來(lái)

  • 過(guò)去的一年,受疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、需求疲軟等多重因素影響,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇周期低谷,行業(yè)究竟何時(shí)能踏入周期上行階段成為絕大多數(shù)半導(dǎo)體人最關(guān)心且探討最熱烈的話題。雖然短期內(nèi)存在一定的不確定性,但有一點(diǎn)是確定的,即身處行業(yè)周期下行之際,對(duì)未來(lái)的堅(jiān)定信心有助于我們更好地朝著既定目標(biāo)前進(jìn)。宏觀層面,這份信心來(lái)自于對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期前景趨好的判斷。據(jù)德勤報(bào)告預(yù)測(cè),全球半導(dǎo)體產(chǎn)值于2030年有望突破1萬(wàn)億美元。更重要地,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程明顯加快,產(chǎn)值從5000億美元翻倍到1萬(wàn)億美元預(yù)計(jì)只需要10年時(shí)間,是從2
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