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ADI中国研发中心升级 赵轶苗解读发展历程与方向

日前,ADI北京位于中关村东升科技园的新办公区正式启用,标志着ADI在华事业的进一步拓展,正如ADI公司副总裁及大中华区董事总经理Jerry Fan表示,“ADI公司在华发展将迈向一个全新的高度。ADI公司将以此作为新征程的起点,凭借世界领先的模拟与混合信号技术以及创新的研发理念,与中国广大客户缔结更紧密、更坚实的技术纽带,为其提供更深入的技术支持与更优质的服务体验,进而助推中国乃至全球电子与高科技行业的创新发展。”

那么如何才能提供更深入的技术支持和更创新的产品及研发理念呢?ADI公司工业/医疗/消费者事业部中国区技术总监赵轶苗给予了非常详细的解读。从发展概况、成长历程、发展方向和宗旨等一一进行解读。

成绩斐然的研发中心

【视频】针对功率变换的ADSP-CM41x 混合信号处理器介绍

太阳能光伏逆变器突破 - 在一个单芯片中集成两个独立安全内核,不但简化设计还降低成本,同时完全兼容VDE-AR-N4105。

【视频】ADI隔离技术在工业电机控制上的应用

该视频演示了ADI隔离技术在工业电机控制系统整个信号链上从用户到功率逆变的应用,包括通信、栅极驱动,信号和电流/电压反馈隔离等等。

数字PFC控制:实现电机控制系统监控的增值

<strong>简介<strong/>

功率因数校正(PFC)对于工业电机驱动来说越来越重要。这主要 是因为公用事业公司一端加强谐波含量监管所导致的。但部署 PFC也有好的一面,比如改善整体系统效率、导体额定值和分配 电压质量;这些优点对于工业环境下的其他负载(如直接在线感 应电机和变压器)可能是很重要的。PFC可以使用有源电路拓扑 来实现,比如单相[1]或三相升压型整流器[2],或者通过无源方 式实现;后者需正确使用低频电感和电容,以便形成交流线路 电流包络。两种形式的PFC均试图重现正弦或近似正弦的线路 电流,并与线路电压同相,从而最大程度减少来自公用事业公 司、产生损耗的谐波电流和无功功率流。有源和无源PFC之间的 权衡取舍与成本、无源元件权重和数量,以及PFC相关损耗 有关。

电机的分类和应用

作者:周立功致远电子

摘要:电机的种类划分非常多,往往让人难以具体区分。像伺服电机就有永磁同步伺服和感应伺服,有直流伺服有交流伺服……让我们来给电机家族做个人口普查吧!

本文来源: http://www.eepw.com.cn/article/278779.htm

ADI的产品与信号链解决方案: 用于电机控制系统与设计

在当今不断扩展的工业市场上,对电力的需求正以前所未有的速率增长。其中,超过40%的电力需求来源于各类工业电机。由于这 个原因,各国政府和全球认证机构正在面向电机OEM和最终用户制定新的法规以及更严苛的能效要求。就像很多伟大的技术创新一 样,市场上需要有一种迫切的需求,才会有所变革。

ADI早在多年前就意识到,更智能、高效率电机控制系统的新时代将是一个电机控制工业新标准涌现的时代。出于这样的认识,ADI 与战略合作伙伴共同开发了一个全面的集成式电机控制设计程序;这些战略合作伙伴都是各自领域内的专家(MathWorks,® ARM,® Boston Engineering,® IAR® systems和Xilinx®),目的在于解决整个系统的架构问题,实现效率最大化的同时改善系统精度和可靠性。

易用的PFC助益电机控制应用

作者:Frederik Dostal,ADI公司电源业务技术经理
许多超过某一功耗水平的交流供电系统都需要进行功率因数校正(PFC),这是电力公司或政府的要求。PFC位于系统输入端,在二极管桥式整流器后面,但在所有输入电容之前。PFC电路的作用是确保输入端的电压和电流彼此同相。换言之,PFC是输送至电路负载的平均功率与视在功率之比。

除了降低视在功率以外,PFC电路还有助于大幅降低输入线路上的失真。无PFC情况下,负载产生的THD(总谐波失真)会对由同一电网供电的其他电路造成不利影响。PFC电路会优化功率因数,同时降低THD。许多系统中,功率因数的重要性不及高THD带来的干扰。

【推荐产品】ADuM4135 单通道栅极驱动器

<font color="#0000C6"><strong>提供米勒箝位的单电源/双电源高电压隔离IGBT栅极驱动器 </font>

ADuM4135是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动IGBT进行了优化。 ADI的iCoupler® 技术支持在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。

ADuM4135提供米勒箝位,以便栅极电压低于2 V时实现稳健的IGBT单轨电源关断。可采用带有或不带有米勒箝位的单极性或双极性副电源工作。

ADI芯片级变压器还提供芯片高压域与低压域之间的控制信息隔离通信。 芯片状态信息可从专用输出回读。 当器件原边出现副电源故障后,对器件复位进行控制。

使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序

作者:Dara O’Sullivan、Jens Sorensen和Aengus Murray

本应用笔记介绍ADSP-CM408F模数转换器控制器(ADCC)模块的主要特性,重点讨论该产品在高性能电机控制应用的电流反馈系统中的相关性与可用性。本应用笔记的目的是为了强调模数转换器(DAC)模块的关键功能,并提供针对电机控制应用的配置指南。本文提供演示ADI ADCC驱动器的代码示例。

ADI公司研究员Bob Adams荣获IEEE工业先锋奖

Bob Adams Analog Devices(全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商)研究员Bob Adams因为在商业Δ-Σ转换器领域的突破性贡献,荣获2016年度IEEE(电气电子工程师协会)电路与系统协会工业先锋奖。获此殊荣者仅有16人,他是其中之一。