提升工業(yè)系統(tǒng)智能化的方法有多種,其中包括將邊緣和云端人工智能(AI)技術(shù)應(yīng)用于配備模擬和數(shù)字器件的傳感器。鑒于AI方法的多樣性,傳感器設(shè)計(jì)人員需要考慮若干相互沖突的要求,包括決策延遲、網(wǎng)絡(luò)使用、功耗/電池壽命以及適合機(jī)器的AI模型。本系列文章重點(diǎn)介紹智能AI無線電機(jī)監(jiān)測傳感器的設(shè)計(jì),并回答一些關(guān)鍵問題,例如:邊緣AI如何延長傳感器電池的壽命?系統(tǒng)的洞察和決策能力有哪些提升?本文介紹的傳感器利用邊緣AI算法檢測異常電機(jī)行為,進(jìn)而觸發(fā)機(jī)器診斷和維護(hù),最終延長電機(jī)的使用壽命。
與計(jì)算和仿真工具相比,電源架構(gòu)的設(shè)計(jì)工具并未得到廣泛使用。然而,這些工具在電路電源系統(tǒng)的開發(fā)過程中起到至關(guān)重要的作用。作為電源開發(fā)流程的初始環(huán)節(jié),這些工具為創(chuàng)建出色的電源架構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。
在之前的文章“為機(jī)器人技術(shù)的未來發(fā)展筑牢安全防線:網(wǎng)絡(luò)安全的作用”中,我們?nèi)娼榻B了機(jī)器人控制系統(tǒng)面臨的安全挑戰(zhàn)。文章強(qiáng)調(diào)了遵守機(jī)器人行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的重要性,并探索了加強(qiáng)機(jī)器人控制系統(tǒng)保護(hù)所需的基本安全能力。此外,我們還展示了如何利用ADI公司的安全產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)特定的機(jī)器人安全用例。本文首先概述構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人/協(xié)作機(jī)器人的組件。值得注意的是,許多類似的組件也常用于自主移動機(jī)器人(AMR)和拾放系統(tǒng)。隨后,我們將探討各種機(jī)器人安全用例,展示ADI的安全產(chǎn)品如何簡化不同機(jī)器人控制系統(tǒng)中安全機(jī)制的實(shí)現(xiàn)。
工業(yè)4.0的核心是工廠自動化,工業(yè)機(jī)器人、自主移動機(jī)器人(AMR)和協(xié)作機(jī)器人對于實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)4.0至關(guān)重要。機(jī)器人正日益智能化,協(xié)作能力不斷增強(qiáng),能夠在有人或無人干預(yù)的情況下高效完成復(fù)雜任務(wù)。隨著自動化程度和機(jī)器人使用率的提升,對機(jī)器人控制系統(tǒng)的安全和安防要求也不斷提高。機(jī)器人最初主要用于工廠車間,但現(xiàn)在,機(jī)器人已應(yīng)用于醫(yī)療、物流、農(nóng)業(yè)等眾多領(lǐng)域。事故在所難免,但由惡意攻擊引發(fā)的事故后果尤其嚴(yán)重。惡意劫持和控制機(jī)器人會造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)損失。
本文介紹了通常應(yīng)用于心電圖(ECG)和生物阻抗(BioZ)模擬前端(AFE)電路的傳統(tǒng)共模/差模無源電磁干擾(EMI)濾波器的分析與設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。文中詳細(xì)說明了不平衡的EMI濾波器如何造成共模噪聲混入差模信號路徑,進(jìn)而降低信噪比(SNR)性能。這種現(xiàn)象稱為共模至差模轉(zhuǎn)換(共模轉(zhuǎn)差模)。通過審慎選擇元件,設(shè)計(jì)人員能夠減輕相關(guān)的SNR下降問題,同時為ECG和BioZ AFE提供合適的信號濾波。
新型超低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器具有超低噪聲、高效率、小尺寸和大電流的特點(diǎn),非常適合各種對噪聲敏感的射頻應(yīng)用場景,包括5G/無線通信、防務(wù)領(lǐng)域、儀器儀表等。Silent Switcher? 3進(jìn)階型開關(guān)穩(wěn)壓器系列擁有超低的輸出噪聲,在低頻范圍(0.1 Hz至100 kHz)內(nèi),其噪聲甚至比大多數(shù)低壓差(LDO)穩(wěn)壓器還要低。本文研究了與傳統(tǒng)的降壓式穩(wěn)壓器加LDO穩(wěn)壓器解決方案相比,在噪聲敏感型RF系統(tǒng)中應(yīng)用超低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器所面臨的挑戰(zhàn)和帶來的系統(tǒng)優(yōu)勢。
許多電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用都需要支持寬輸入或輸出電壓范圍。ADI公司的一款大電流、高效率、全集成式四開關(guān)降壓-升壓型電源模塊可以滿足此類應(yīng)用的需求。該款器件將控制器、MOSFET、功率電感和電容集成到先進(jìn)的3D集成封裝中,實(shí)現(xiàn)了緊湊的設(shè)計(jì)和穩(wěn)健的性能。這款μModule?穩(wěn)壓器支持非常寬的輸入和輸出電壓范圍,擁有高功率密度、優(yōu)越的效率和出色的熱性能。本文重點(diǎn)介紹了該款器件的多功能性,展示了它在各種拓?fù)渲械膽?yīng)用,包括降壓拓?fù)洹⑸龎和負(fù)浜瓦m用于負(fù)輸出應(yīng)用的反相降壓-升壓配置。
中國,北京,2025年7月17日——隨著AI迅速向邊緣領(lǐng)域挺進(jìn),對智能邊緣器件的需求隨之激增。然而,要在小尺寸的微控制器上部署強(qiáng)大的模型,仍是困擾眾多開發(fā)者的難題。開發(fā)者需要兼顧數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型選擇、超參數(shù)調(diào)整并針對特定硬件進(jìn)行優(yōu)化,學(xué)習(xí)曲線極為陡峭。因而,開發(fā)者肯定希望能夠在微控制器等邊緣器件和其他受限平臺上,輕松地構(gòu)建和部署性能穩(wěn)健、資源密集型的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,而無需在復(fù)雜的代碼或硬件限制上耗費(fèi)精力。
本文介紹了借助多相運(yùn)行(即多個變壓器并聯(lián))提升反激式轉(zhuǎn)換器功率水平的可能性。此外,這種配置還降低了反激式開關(guān)模式電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)輸入側(cè)的傳導(dǎo)發(fā)射。
本文介紹了將高電壓(如48 V或54 V)直接一步轉(zhuǎn)換為內(nèi)核電壓(通常低于1 V)的可能性。這種轉(zhuǎn)換方式不僅能節(jié)省空間、提升效率,還能降低與設(shè)計(jì)輸入電源軌相關(guān)的成本。與使用12 V中間總線相比,承載相同功率時,布設(shè)高壓總線所消耗的銅更少。
在許多應(yīng)用中,防止過壓至關(guān)重要。本文將闡釋如何利用保護(hù)電路來消除過壓。
本文探討如何在項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)與硬件無關(guān)的驅(qū)動程序。即插即用的設(shè)計(jì)理念能夠顯著降低嵌入式軟件或固件設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,無論設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)水平如何,都能從中受益。如果您想了解驅(qū)動程序的基本函數(shù)和嵌入式系統(tǒng)的軟件架構(gòu),請參見文章“利用與硬件無關(guān)的方法簡化嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì):基本知識”。
在眾多電源應(yīng)用中,低噪聲表現(xiàn)是一個至關(guān)重要的因素。ADI公司憑借開創(chuàng)性的Silent Switcher?技術(shù),結(jié)合創(chuàng)新的電路設(shè)計(jì)與封裝工藝,成功研發(fā)出μModule?穩(wěn)壓器,不僅效率出色,還能有效抑制電磁干擾。得益于這項(xiàng)獨(dú)特技術(shù),該系列穩(wěn)壓器對PCB布局變化的敏感度大幅降低,不僅簡化了設(shè)計(jì)流程,還顯著提升了整體性能表現(xiàn)。ADI的降壓型直流-直流μModule穩(wěn)壓器,能夠在3 V至16 V的輸入電壓下提供最大8 A的輸出電流,是適用于大電流、噪聲敏感型應(yīng)用的理想緊湊型解決方案。
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