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在一般DIY制作中,由于阻抗關系到天線的匹配,也就關系到天線的駐波,所以,通常把駐波調小,阻抗也就基本正確了。 但是在專門制作天線時,為了明確調試的方向,提高調試的速度和精度,需要測試天線的阻抗。
240V高壓直流供電系統(HVDC)作為一項簡單、可靠的技術,其減少了電力轉換環節,供電可靠性和效率大大提高,受到了業界的廣泛關注。航天通信部門應積極跟蹤電源科技的發展變化,關注應用實踐中的探索成果,將新技術轉換為新應用,提升航天通信系統的可靠性水平。本文結合航天通信系統電源的現狀,對高壓直流供電技術的可行性和應用技術要點進行了分析,并提出了在航天通信系統中推廣應用的建議。
某專門從事各型導軌設計生產的企業,其新研制的某型高精密機床阻尼導軌可以有效的減小機床加工過程中的振動,其主要原理是采用油的毛細現象。為了評價該型導軌的減振效果和設計是否成功,專門配置了一套阻尼導軌動剛度/動柔度測試系統,該系統由激振系統,傳感系統,數采系統和軟件分析系統構成。激振系統由激振器、功率放大器、信號發生器組成,傳感系統由阻抗頭、加速度傳感器組成,阻抗頭輸出力信號,阻尼器臺面安裝的加速度傳感器數據加速度響應信號,采集儀采用INV3060V網絡式數據采集儀,軟件模塊采用東方所DASP 數據分析平臺。
數字或矢量調制可以提供更高的頻譜效率、更高的數據安全性、更高質量的通信。但其代價是系統的復雜性增加,進而導致測試困難度提高。將矢量信號分析(VSA)添加到示波器,可以減少必需的測試儀器,并通過在單個儀器中整合分析來簡化測試過程。本文將介紹矢量信號和有效測量這種信號所需的分析工具。
核電站反應堆主冷卻劑系統是防止裂變產物外逸的第二道屏障,由反應堆壓力容器、主泵、穩壓器、蒸發器和相應管道等組成。核電站一回路部件由于長時間受震動、高壓、高溫、高輻射等因素的作用,容易產生各種危害性缺陷。法國于1978年開始就針對壓水堆核電站一回路的相關焊縫展開了聲發射檢測。目前,在壓水堆核電站的役前和在役檢查中,聲發射檢測主要用于主冷卻劑系統水壓試驗期間的監測。
在CAN網絡中,所有節點的數據收發共享一條總線。當面對未知的多節點CAN總線網絡時,如何準確分析各節點間的通信協議呢? 與485類似,CAN-Bus也是以總線的方式進行通信的,所有的CAN節點都掛在一對差分線上。但CAN總線中的節點不存在主從的概念,當節點有數據需要上傳時可自主、即時發送,先進的仲裁機制保證數據不會沖突。
功率計等測量儀器測試的電壓、電流、功率等數據一般都是有效值或平均值,一般情況下,只要被測信號比較干凈穩定,那么數據結果就會比較穩定,不會存在波動。但是在很多場合下,或是因為信號存在高頻噪聲,或是因為信號受負載影響存在波動,都會導致測試的數據存在波動,無法得到穩定數據,這就給工程師帶來了麻煩,如果工程師存在選擇恐懼癥,那么會在這些波動的數據中糾結很久了。
某系統設備在做視頻鼠標線的射頻場感應傳導的試驗時,在較低頻段(3M以下)時顯示器有波紋,上下閃動,后來將視頻線的顯示器側可靠接地,干擾明顯降低,幾乎不影響顯示。分析:這兩種現象都是在做射頻場的感應傳導試驗時出現的,射頻場的感應傳導抗擾度試驗實質是:設備引線變成被動天線,接受射頻場的感應,變成傳導干擾入侵設備內部,最終以射頻電壓電流形成的近場電磁場影響設備工作 ,以低頻磁場為主。
隨著現在微波鏈路越來越高頻化,小型化,直接在鏈路中集成低通的現象越來越普遍。同時很多芯片化的低通也大都是在高介電陶瓷片上實現的微帶濾波器。陶瓷片型的芯片電容,電感,均衡器都需要用到平面低通的設計概念。常見的低通濾波器在ADS中的模型及結構形式見圖1。
壓控振蕩器Voltage Controlled Oscillator(簡稱VCO)是射頻電路的重要組成部分,在通信、電子、航天、航空及醫學等諸多領域的用途十分廣泛,尤其在通信系統電路中更是與功放具有同等重要地位的必不可少的關鍵部件。伴隨采用新體制、新技術、新材料和新工藝的現代通信、雷達、電子干擾和電子偵察等電子信息系統的發展,對電子設備及其關鍵部件VCO的要求也越來越高……
正確選擇電源的集成電路(IC)表面上看似易如反掌。然而,隨著需要多電源電壓軌的消費類電子產品的推出,這項工作變得愈發復雜。當選擇實際工作中所需的IC時,必須考慮成本、解決方案的外形尺寸、電源、占空比以及所需的輸出功率等諸多因素。另外,必須根據重要性和相應選擇的電源,對這些因素進行排序。在本文中,我們將確定圖1所示電源的最佳解決方案。
降低能耗和優化功率管理功能是物聯網(IoT)開發人員關注的主要問題,但他們面臨的挑戰可能會形態各異。在可穿戴設備中,設計目標可能是把電池續航時間從幾天延長到幾周。對位置接觸困難的傳感器節點來說,目標則可能是把電池續航時間延長到幾十年。
功率調節器的功率變換效率測試、馬達的效率測試、電抗器的損失測試等,在電力電子領域的各個方面都被要求要有高精度的功率(電流和電壓)測試。本文,著重圍繞電流測試技術,將介紹電流傳感器和功率分析儀的開發技術。
鉗式電流傳感器之所以具備這樣的性能,主要原因是除了開口部分以外,采用了周邊均一以及將磁阻抑制到最小程度的開口構造。有意識的設計成和貫通式一樣的磁芯周邊均一的構造。另外,我們公司的鉗式電流傳感器不僅重視性能方面,也重視操作性。從開關到鎖定的動作可用單手輕松完成。而且在各種環境下都能使用,適用-40℃~+85℃的溫度范圍,在高溫環境下的汽車發動機艙等嚴酷環境下使用也沒有問題。
共差模分離器是應用在傳導發射測試中的一款產品,傳統的EMI測試中,接收機測出的其實是干擾的總量,而所謂的干擾就是對共模干擾與差模干擾的總稱。在CE測試中加入共差模分離器則可以直接測試出干擾的主要來源(共模干擾或是差模干擾),對整改工程師來說可以節省更多的時間與提高效率,不用在尋找干擾源的方向上浪費時間。
濾波器是通用的無源,線性,兩端口器件。通常采用掃頻傳輸/反射測試技術來完整的表征他的特性。雖然濾波器是一種簡單的電氣元件,但是它的特性在元件測試系統中的地位是很重要的。此案例是測試一個帶通濾波器,要求它對于指定帶寬內的信號具有最小的損耗和失真,而對通帶之外的信號具有最大的抑制。為了精確地測試這些特性,要求測量系統的頻率和功率電平在很寬的范圍內都要非常精確。
無人飛行器安裝的監控設備、海上微波接收機、車輛安裝的紅外成像系統傳感器以及其他儀器系統都需要具有穩定的平臺,以達到最佳性能,但它們通常在可能遇到振動和其他類型不良運動的應用中使用。振動和正常車輛運動會導致通信中斷、圖像模糊以及其他很多行為,從而降低儀器的性能和執行所需功能的能力。平臺穩定系統采用閉環控制系統,以主動消除此類運動,從而保證達到這些儀器的重要性能目標。圖1是平臺穩定系統的整體框圖,它使用伺服電機來校正角向運動。反饋傳感器為儀器平臺提供動態方位信息。反饋控制器處理這些信息,并將其轉換為伺服電機的
帶寬、采樣率和存儲深度是數字示波器的三大關鍵指標。相對于工程師們對示波器帶寬的熟悉和重視,采樣率和存儲深度往往在示波器的選型、評估和測試中為大家所忽視。這篇文章的目的是通過簡單介紹采樣率和存儲深度的相關理論結合常見的應用幫助工程師更好的理解采樣率和存儲深度這兩個指針的重要特征及對實際測試的影響,同時有助于我們掌握選擇示波器的權衡方法,樹立正確的使用示波器的觀念。
工程師都需要面對一個直接但復雜到難以想象的挑戰:解決尚未解決的難題。甚至,人們還期望他們能以更快的速度更少的資源,來解決問題。例如,測試家用溫控器。溫控器僅由雙金屬線圈構成的年代已經一去不復返了。從濕度和溫度傳感器到無線電路和動作感應,如今的溫控器融合了先進技術。系統的驗證需要各種各樣的儀器、傳感器和軟件專業知識,面對這些挑戰,工程師應當從何入手? 例如,測試家用溫控器。溫控器僅由雙金屬線圈構成的年代已經一去不復返了。從濕度和溫度傳感器到無線電路和動作感應,如今的溫控器融合了先進技術。系統的驗證需要
示波器的存儲字面上理解也就是將所需的波形信息以不同的格式存儲下來便于我們做更深入的分析,存儲有以下幾個方面的內容:存儲的類型:有設置文件、二進制數據、CSV數據、圖像格式(BMP圖像、JPG圖像、PNG圖像、灰度圖像); 存儲方式:【Print Screen】(一鍵存儲)、【Save/Recall】(存儲)、PC聯機截圖、以及ScopeReport TM;存儲路徑:本地閃存和外部存儲器(將U盤接入示波器USB口即可)。