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技術分析

如何選擇一個合適的高階低通濾波器

高階低通濾波器是一種通過組合多個二階濾波器級來實現的濾波器,用于抑制高頻信號并保留低頻信號。從信號處理的角度來看,世界上所有的信號都可以被理解為是一個或者多個或者無窮個不同頻率、不同相位、不同幅值的正弦波的疊加。

為何不能多臺放大器并聯以實現更高功率?

在工程測試中,我們偶爾會遇到一個棘手的難題:單個高壓放大器的輸出功率無法滿足極端負載的驅動需求。一個看似直接的解決方案躍入腦海——將兩臺或多臺相同的放大器輸出并聯起來,不就能輕松獲得雙倍甚至多倍的電流和功率了嗎?但這是一個極其危險且錯誤的想法!簡單地直接將放大器輸出并聯,極有可能在瞬間導致昂貴的設備損壞,甚至危及測試安全。

蓄電池內阻測試讀數總在跳?可能是紋波在“搗亂”

“儀器讀數怎么一直在跳?”——這是許多蓄電池維護人員在測試內阻時常遇到的困擾。當實際內阻在3mΩ左右,儀器讀數卻在2.8-4mΩ之間波動時,別急著責怪儀器。90%的情況下,這并非是儀器故障,而是蓄電池內部紋波電壓過高所致。

信號測試中的偏置現象分析與解決方案

直流偏置現象是指在傳感器或電子設備中出現的不希望的直流成分。在無輸入的情況下,輸出具有一定的直流電壓,導致在加入輸入信號后,出現在輸出信號上疊加一定的直流偏置,直流偏置可能會導致信號失真、數據錯誤以及系統性能下降等問題,因此需要采取相應的校正措施。

電子研發必備 | 反光金屬測溫不準?4大發射率修正方法詳解!

您是否常在芯片發熱測試、PCB板溫度分析或金屬殼體散熱評估中,遇到這樣的問題:發光金屬表面反光嚴重,熱像儀測溫結果飄忽不定?尤其是鍍銀、鋁基板、散熱片等表面,發射率低,導致測溫數據嚴重失準?針對電子研發中這一常見痛點,福祿克為大家整理了4種高效可靠的發射率修正方法,助你精準測溫,提升研發驗證效率!

諧波測試解析:PA系列功率分析儀如何精準“把脈”電能質量?

在電力電子技術飛速發展的今天,電能質量問題日益凸顯。其中,諧波作為一種常見的電力污染,已經成為許多行業無法忽視的“隱形殺手”。本文將深入探討諧波的本質特征,并介紹致遠儀器PA系列功率分析儀的諧波測量功能與技術特點。

電容瞬態放電原理:大電流的產生機制

在《基于柔性探頭的電容放電瞬態電流分析》一文中,我們深入探討了測量電容放電瞬態電流的過程,但是電容是如何產生大電流的?接下來將著重介紹其中大電流的產生機制。電容儲能的物理本質決定能量釋放潛力電容器的電

接地電阻測試儀技術分析:原理與創新

接地電阻測試儀在保障電氣系統安全方面發揮著重要作用,其技術原理和創新發展值得深入探究。測量原理剖析目前,接地電阻測試儀主要采用電位降法和鉗形法兩種測量原理。電位降法是通過向接地極注入電流,測量其與輔助

電流互感器技術大揭秘:從傳統到前沿,丈量電力新精度

在儀器儀表行業,電流互感器作為電力系統中的關鍵 “眼睛”,精準捕捉電流信號,對電力傳輸、分配與使用環節的穩定運行意義重大。當下,其技術正處于傳統技術精進與前沿技術探索并行的關鍵階段。傳統電磁式電流互感

信號發生器:核心技術與前沿趨勢深度剖析

在電子測試測量領域,信號發生器堪稱 “信號之源”,為各類電子設備與系統的研發、測試及校準提供關鍵激勵信號,其技術水平直接影響測試精度與效率。深入了解信號發生器技術,對儀商網用戶把握行業動態、精準選型意

基于柔性探頭的電容放電瞬態電流分析

實驗名稱柔性電流探頭在電容放電瞬態電流的測量一、電容放電電流特性電容放電過程中,儲存在電容中的電荷通過外部回路迅速釋放,伴隨高頻、大電流脈沖,其波形特征包括:快速上升沿:放電瞬間電流上升時間可達微秒級

《計量測試關鍵技術創新攻關行動方案》

近日,市場監管總局印發《計量測試關鍵技術創新攻關行動方案》,圍繞計量測試中“測不了、測不全、測不準”痛點難點,以重大項目為牽引,集中重點單位,強化協同創新,大力推進計量測試關鍵技術攻關。市場監管總局關

這些動物,天生擁有"紅外熱成像"技能!

《科技日報》發表過一篇超有意思的文章——《動物超越人類的五種感知能力》。揭示了自然界中一些動物的感官功能超越了人類,擁有人類沒有的、不可思議的感知能力。原文中寫到:自然界中有些動物擁有令人驚嘆的“紅外

FLIR MIX新技術開啟多光譜紅外成像新紀元,讓視圖分析簡單高效!

在科技飛速發展的今天,紅外熱成像技術已廣泛應用于各行各業。近日,菲力爾又推出革命性的新技術——FLIR MIX。該技術憑借獨特的多光譜紅外成像能力,將為研發領域帶來顛覆性變革。MIX技術專為X系列和A系列科研級紅

示波器波形捕獲率:定義、原理與技術實現全解析

1、波形捕獲率的定義與核心概念波形捕獲率(Waveform Capture Rate)是數字示波器的關鍵指標之一,指單位時間內示波器能夠捕獲并顯示波形的次數,通常以“次/秒”或“幀/秒”為單位。其本質是衡量示波器在單位時間內

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