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本研究中,通過x射線衍射對磨削工件的測量發現表面產生較大的壓縮殘余應力。為理解該殘余應力的來源,實驗建立了外圓精磨有限元素模擬模型,且溫度取決于材料屬性;并采用SYSWELD 2010軟件根據二維數值模擬建立了熱機械模擬。利用工件表面移動的等量熱通量來模擬CBN砂輪對工件的加工作用。根據實驗測量和分析計算求得熱源輪廓。將砂輪的機械作用模擬為分布在接觸區磨粒上的正常壓力。求得溫度分布和殘余應力。模擬結果和測量結果之間的差別是比較明顯的。進一步對磨削表面層進行表征,發現在給定的工藝參數、砂輪和材料屬性條件下,
一直以來,設計中的電磁干擾(EMI)問題十分令人頭疼,尤其是在汽車領域。為了盡可能的減小電磁干擾,設計人員通常會在設計原理圖和繪制布局時,通過降低高di / dt的環路面積以及開關轉換速率來減小噪聲源。因此,有必要采用一些其他方法來提高傳導EMI的性能。本文主要討論的是引入輸入濾波器來濾除噪聲,或增加屏蔽罩來鎖住噪聲。
高溫運行,1、測試前,在常溫下檢查機械性能、電氣性能(3.8V)等各項性能檢測,并記錄測試數據。(初始檢測) 2、將5pcs樣品通電,放在溫箱內。 3、設置溫箱的溫度從常溫升到55攝氏度,并且是按1攝氏度每分鐘進行升溫,待達到55攝氏度后,保持2小時
石英晶體的化學成分是二氧化硅,可以用做振蕩電路,是利用它的壓電效應。當交變電壓施加于石英晶片時,晶片將隨交變電壓的頻率產生周期性的機械振動;同時,機械振動在晶片產生電荷而形成交變電流。一般來說,這種機械振動的振幅很小,而振動頻率很穩定。但當外加信號源的頻率與晶體的固有頻率相等時,晶體便發生共振,此時晶體外電路的交變電流也最大,這個現象稱為石英晶體的壓電諧振。因為晶體振蕩電路的頻率穩定性很好,所以廣泛應用于電子系統中,為其提供基準時鐘。
近年來的內飾測試已包含了更多軟件分析在內的電子元器件,相對而言,這是非常重要的,為了確保在所有狀態下汽車零部件都能發揮作用,尤其是駕駛室里會有越來越多的顯示器和觸摸屏這樣的發展趨勢。在汽車內飾領域,大量的新興技術和趨勢正在改變著車內體驗的各個方面,也推動了 OEM 廠家和一級供應商進行更加豐富的測試和驗證。
目前為止,鋼棒交流漏磁檢測可靠性仍是困擾無損檢測業界同行的疑難問題,行業人士對現行的工藝解釋都局限于試驗摸索和經驗總結,未見確切的量化理論依據。本文深入分析交流漏磁信號獲取機理,建立漏磁信號獲取公式,由此找出影響漏磁檢測可靠性的各種因素,進而總結歸納實際檢測中可能出現的各種設備和工藝問題及其相應克服或改進措施,達到提高檢測可靠性、有效控制質量風險的目的。
隨著社會的發展,鋼管的需求量越來越大,尤其是一些廣泛應用于航空、軍工、原子能與空間技術等領域的高精度、薄壁、高強度鋼管的需求量逐步增加。鋼管生產中存在的缺陷,以及這些缺陷潛在的危害已成為大家關注的焦點。本文結合理論分析和實際檢測實驗,探討了超聲波探傷技術在薄壁小管徑鋼管分層自動檢測應用中的可行性。實驗結果表明,利用超聲波探傷儀,可實現薄壁小管徑鋼管分層自動檢測。
對于同一個電源,使用不同的示波器測量紋波和噪聲值總是有些差異。甚至使用不同的探頭也會影響測量結果。是什么原因呢?由于開關電源的開關管工作在高頻的開關狀態,每一個開關過程,電能從輸入端被“泵到”輸出端,在輸出電容上形成一個充電和放電的過程,從而造成輸出電壓的波動,而且此波動的頻率與開關管的開關頻率相同,這個波動就是輸出紋波,是疊加在輸出直流上的交流成分,紋波的幅值是該交流成分的波峰與波谷之間的峰峰值。
數字通信開始快速發展,射頻功率測量的重點也開始有些變化。因為數字調制信號(如下圖)的包絡無規律可循,其最大和最小電平會隨機變化,而且變化量很大。為了描述這類信號的特征,引入了一些新的描述方法,如領道功率、突發功率、通道功率等。很多傳統的功率計已經無法滿足數字信號功率的測量要求,一部分功率測量的任務已經開始由頻譜分析儀來完成。
示波器作為電子工程師最常用的儀器,從最開始的模擬示波器,到數字存儲示波器和數字熒光示波器,以及越來越偏向專業化的定制類示波器,功能越來越豐富的同時,性能也發生著日新月異的變化,消費者在選擇的時候有時候就可能看得眼花繚亂,那么如何選擇適合自己的一款示波器呢?我們知道示波器三大核心指標是帶寬、采樣率、存儲深度,然而在選擇數字示波器時還有一個很重要的指標往往會被忽略,那就是我們今天要講的波形刷新率,也稱為波形捕獲率!
當選擇一個可從單電源產生多輸出的系統拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數成比例,因此可以通過匝數來輕松設置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調節其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數進行縮放,并保持穩定。
在電子設備的實際測試過程中, 因單臺供電電源的輸出電壓、電流,功率等無法滿足要求,工程師通常會選擇將多個電源并聯運行,以增加系統驅動力及測試靈活性。但普通電源并聯后,存在電流輸出不均衡,動態響應延遲等各種問題,這樣就會引起整個系統效率低下甚至崩潰。
復雜的多端口測試和非插入器件測量對測試精度而言是一個挑戰。電子校準件連接方便、簡單,在矢量網絡分析儀多端口器件測量中具有獨特優勢,其兩個基本功能為:全自動電子校準;電子與機械的混合校準。前者單獨使用電子校準件完成校準,后者與機械校準件配合使用。
如果測量血糖水平的手持式電池供電儀表由于部件發生故障而停止工作,則這種情況是可接受的風險。這是因為此類設備通常可在醫院或診所輕松獲得,可以輕松找到替代設備。如果故障導致設備顯示不正確的讀數,從而注射太多或太少的胰島素,則可能對糖尿病患者造成傷害。這種故障無疑是不可接受的風險。
怎么用頻譜儀測量微弱信號?本文將分為兩部分來為大家講解: 怎么用頻譜儀測量微弱信號 – RBW篇;怎么用頻譜儀測量微弱信號 – 輸入衰減器篇。
本文介紹了高帶寬實時示波器在射頻信號測量領域的典型應用,以及示波器用于射頻測量時的底噪聲、無雜散動態范圍、諧波失真、絕對幅度測量精度、相位噪聲等關鍵指標。
溫升測試模型構建對于電子產品性能評估非常重要。溫升曲線不僅可以協助工程師驗證產品設計的可靠性以及合理性,還能更全面地評估產品整體性能。那么該如何測試才能得出準確的溫升曲線呢?
萬用表又稱為復用表、多用表、三用表、繁用表等,是電力電子等部門不可缺少的測量儀表,一般以測量電壓、電流和電阻為主要目的。如何使用萬用表是很多對萬用表不熟悉的朋友最關心的問題,萬用表可以用來解決很多問題,我們今天就簡單的介紹一下萬用表的基本使用和解決照明線路漏電問題時的使用方式。
時鐘接口閾值區間附近的抖動會破壞ADC的時序。例如,抖動會導致ADC在錯誤的時間采樣,造成對模擬輸入的誤采樣,并且降低器件的信噪比(SNR)。降低抖動有很多不同的方法,但是在之前我們必須找到抖動的根本原因!
市場上有多種信號源。盡管有各種各樣的選擇,但大多數信號源都是輸出信號地線和機殼大地共地。 因此,非隔離信號源不能用于橋式整流、倍壓整流和斬波器的測試中。為什么不能呢?在橋式整流電路下我們對非隔離信號源和隔離通道信號源(MFG-2000或 AFG-3000)進行了以下比較。