- 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
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202404 10BASE-T1L 现场以太网 ADI
- 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
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ADI Honeywell 楼宇自动化
- 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
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MOSFET 系统电源循环 ADI
- 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。
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机电执行器 智能集成驱动器 ADI 电磁阀
- 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
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ADI 变压器
- 问题:有没有一种简单方法可以保护以太网免受雷击损坏? 答案:如果对磁学和电路理论有深入的理解,再加上适当的接地和屏蔽技术,就能找到办法。摘要采取适当的预防措施,可以防止雷击对以太网连接设备造成损坏。使用保护元器件的传统方法可能不完全有效,我们还需要辅以另外一种方法,其灵感基于对雷击能量传递给以太网电缆和相连设备的基础机制的深入分析,本文会详细介绍这些内容。引言以雷击为罪魁祸首的浪涌事件会让有线以太网出现故障,时刻牵动着网络管理员或者其他相关负责人的神经。这个问题并不局限于以太网,任何现实中较大的
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防范浪涌 ADI
- ADI中国产品事业部总经理赵轶苗受疫情后经济恢复不及预期、需求疲软等多重因素影响,2023 年的全球半导体产业处于市场周期底部,但得益于新能源、汽车电子、AI、工业自动化等产业需求持续释放,行业缓步复苏态势已经显现。在回顾2023年公司业务发展情况时,ADI 中国产品事业部总经理赵轶苗介绍,纵观2023 财年全年,ADI 营收123 亿美元,在工业与汽车业务的带动下创造记录。其中,ADI 的工业类业务整体营收增长6%,仪器仪表、测试、能源等细分领域表现强劲;汽车业务营收同比增速19%,为四大细分业务中成长
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202401 ADI
- “糟糕,有一种触电的感觉!”生活中,人们常常将一见钟情的心动戏称为“触电”。然而,现实社会中除了北方冬天常遇到的静电电击外,大概真正有过触电的意外体验的人应该是极少的,而且那感觉绝不会“美妙”。庆幸的是,在各种强制的电子产品安全设计规范要求下,生活中大众已经很难听到有触电的事件发生。事实上,这背后得益于严格的电子产品安全设计规范要求,特别是近年来像高压电池支撑的新能源汽车,无处不在的充电设施,机器人充斥的工业环境,以及对生命安全保护要求很高的医疗设备,基于隔离技术下的安全防护要求越来越高。另一方面,随着数
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数字隔离 ADI
- “糟糕,有一种触电的感觉!” 生活中,人们常常将一见钟情的心动戏称为“触电”。然而,现实社会中除了北方冬天常遇到的静电电击外,大概真正有过触电的意外体验的人应该是极少的,而且那感觉绝不会“美妙”。庆幸的是,在各种强制的电子产品安全设计规范要求下,生活中大众已经很难听到有触电的事件发生。事实上,这背后得益于严格的电子产品安全设计规范要求,特别是近年来像高压电池支撑的新能源汽车,无处不在的充电设施,机器人充斥的工业环境,以及对生命安全保护要求很高的医疗设备,基于隔离技术下的安全防护要求越来越高。&n
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数字隔离技术 物理安全屏障 ADI
- 罗德与施瓦茨(以下简称R&S)与Analog Devices(ADI)展开合作,打造无线电池管理系统生产测试解决方案,推动汽车行业的无线电池管理系统 (wBMS) 技术发展。同传统有线电池管理系统 (BMS) 相比,该新技术带来诸多优势,包括技术、环境和成本等方面。测试解决方案针对无线设备测试的验证以及大规模量产测试,这一技术发展基于wBMS 射频鲁棒性测试。图:测试设备设置以高效进行 wBMS 模块校准、接收器、发射器和 DC 测试。电池管理系统 (BMS) 是电动汽车 (EV) 最重要的组件之
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罗德与施瓦茨 R&S Analog Devices 无线电池管理系统 BMS R&S ADI wBMS
- 这些微型扬声器虽然体积小巧,但其基本组件——振膜、音圈和磁铁与传统扬声器并无二致。然而,由于其组件体积更小,结构更简洁,因此其整体外形也更为紧凑和轻薄。然而,微型扬声器的小体积也带来了一些挑战。其音量(声压级)和低音响应通常受到限制,因为音箱越小,谐振频率越高,导致低音衰减,声音表现偏弱。但是,通过持续监测和保护扬声器,使其免受故障条件的影响,可以显著提升扬声器的音量和低音响应。在微型扬声器应用中,器件所面临的可靠性挑战相比之前的大尺寸扬声器已经出现了很大的变化:微型扬声器的线圈温度例如在封闭的手机内有可
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ADI 动态扬声器
- 中国,北京—2024年1月11日 — 全球领先的半导体公司Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)与专用全栈AI平台提供商SambaNova Systems联合宣布,ADI将部署SambaNova套件,率先开启公司在全球范围的AI转型进程,从而在整个企业内部普及AI。 ADI首席技术官Alan Lee表示:“ADI是创新的代名词,通过在连接现实世界与数字世界中发挥技术优势,我们能够更好地造福人类与地球。为实现这一目标,我们与客户紧密合作,提供所需
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ADI SambaNova 生成式AI
- 中国,北京 —2024年1月10日 – 霍尼韦尔(Nasdaq:HON)和Analog Devices, Inc.(Nasdaq:ADI)在2024年国际消费电子展(CES)期间宣布签署合作备忘录,旨在通过升级数字连接技术,探索无需更换现有布线即能实现商业建筑数字化的创新变革,以助力降低成本、避免浪费并减少停机时间。这项战略合作首次将数字连接技术引入楼宇管理系统。 美国的许多商业建筑已经过时且效率低下,根据美国能源信息署(EIA)的数据,其中大部分建于2000年之前。此外,由于企业都
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霍尼韦尔 ADI 楼宇自动化
- 目标本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。 背景知识与所有非理想电气元器件一样,部件套件中提供的电感并不完美。图1为常见的实际电感简化模型电路图。除了所需的电感L之外,实际元件还会有损耗(建模为串联电阻,在图中以R表示)和并联寄生电容(以C表示)。电阻越小(接近0 Ω),电容越小(接近0 F),电感就越理想。图1.3元件LRC电感模型。 绕组间电容与自谐振频率C通常表示电感的匝间分布电容(以及匝间与磁芯之间的电容等)。在特定频率(SRF)下,该
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ADALM2000 电感自谐振 ADI
- 简介本文介绍可供5G网络使用的各种回程技术,重点讨论E频段无线射频链路及其如何支持全球5G网络的持续部署。我们将对E频段技术必需的系统要求进行技术分析。然后,我们将结果映射到物理无线电设计中,同时深入了解毫米波(mmW)信号链。5G网络拓扑随着4G长期演进(LTE)技术的成功推进,全球开始大规模部署5G网络。图1展示了5G网络的拓扑结构,以帮助我们清晰地理解从接入到回程的无线电网络。该拓扑结构描绘了四种场景,每种场景都通过单独的连接回到核心网络。手机和5G无线互联网等用户设备(UE)将通过连接到下一代无线
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ADI 5G
美国模拟器件公司(adi)介绍
您好,目前还没有人创建词条美国模拟器件公司(adi)!
欢迎您创建该词条,阐述对美国模拟器件公司(adi)的理解,并与今后在此搜索美国模拟器件公司(adi)的朋友们分享。
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