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除了傳統的充電方式以外,現在還有一種還有更“酷”的充電方式----無線充電,就是能夠讓磁懸浮音響無需和底座接觸就能實時的通過磁場能進行充電,艾德克斯作為行業領先的電源測試方案供應商,也時刻關注磁懸浮音響無線供電這種新興電源提供測試方案。
配網自動化是利用現代電子技術、通信技術、計算機及網絡技術,將配電網實時信息、離線信息、用戶信息、電網結構參數、地理信息進行集成,構成完整的自動化管理系統,實現配電系統正常運行及事故情況下的監測、保護、控制和配電管理。下文將以金升陽科技有限公司高效電源解決方案為實例進行分析。
據我們所知,CAN一致性測試中,有一項測試叫“CANL對地短路測試”,但是我們測試的時候發現被測設備有時候在對地短路時也能正常通訊,究竟怎么回事呢?
航空發動機是飛機制造中最為關鍵,也是技術最復雜、難度最高的部件之一,也是最考驗一國綜合經濟和技術實力的產品。而透平葉片則是航空發動機中數量最多的零件。以典型的渦扇發動機為例,整個發動機由1級風扇段、13-14級壓氣機段和8-9級渦輪段組成,葉片總數可達數千片;葉片高度從風扇葉片的接近1000mm到最后級高壓壓氣機葉片的小于20mm,差異極大。
LED日光燈電源發熱到一定程度會導致燒壞,關于這個問題,也見到過有人在行業論壇發過貼討論過。本文將從芯片發熱、功率管發熱、工作頻率降頻、電感或者變壓器的選擇、LED電流大小等方面討論LED日光燈電源發熱燒壞MOS管技術。
節點分析技術和對數成像器實現的改進有助于解決物聯網中的視頻分析應用問題。在視頻分析應用中,有限的對比度和亮度依賴性是需要共同解決的難題。對數成像器是視頻分析應用的關鍵,幾乎可以解決這一難題。總
能測量電壓、 電流、功率的設備有很多,有的價值幾百元,有的則價值十幾萬乃至幾十萬元,同樣是測量功率,為何價格相差那么遠,他們之間有什么區別?本文基于同步為大家揭曉答案!
回程在電信網絡中具有舉足輕重的的作用,它主要由核心網或骨干網與處于整個網絡末端的小型子網之間的中間鏈路組成。市場分析師預測在未來幾年內,毫米波回程市場將會發生突飛猛進的發展,其中長期演進(LTE) small cell 回程越來越多地使用毫米波將起到重要的推動作用。
在工程師們的日常測試中,故障干擾排查可謂是家常便飯;而高級工程師往往能快速定位問題,這與豐富的日常經驗和靈活使用測量儀器有很大關系,下文將結合實例來詳細分析。
隨著信息產業的高速發展,對網絡帶寬的需求越來越高,就需要信息設備(如大型服務器、超級計算機和交換機等)能夠承載的數據速率越來越快。目前,信息設備中均采用差分平衡方式進行高速數據的傳輸,信息設備生產商對這類高速互連通道的信號完整性問題也愈發重視,差分平衡參數是其中一個重要測試項。
紫外激光器是很多工業領域中各種PCB材料應用的最佳選擇,從生產最基本的電路板,電路布線,到生產袖珍型嵌入式芯片等高級工藝都通用。這一材料的差異性使得紫外激光器成為了很多工業領域中各種PCB材料應用的最佳選擇,從生產最基本的電路板,電路布線,到生產袖珍型嵌入式芯片等高級工藝都通用。下文問你分析相關內容。
電動車控制器是用來控制電動車電機的啟動、運行、進退、速度、停止以及電動車的其它電子器件的核心控制器件,它就像是電動車的大腦,是電動車上重要的部件。
在混頻器參數測量,雷達信號測試等情境下,需要同步矢量網絡分析儀和信號源進行測量。混頻器測試需要兩個信號源(一個射頻源、一個本振源),如果您的矢量網絡分析儀是兩端口的,則需要外加一臺信號源對混頻器的變頻損耗等指標進行測試。
為了測量寬帶信號,工程師通常需要使用示波器和數字化儀,這些儀器利用 ADC 技術進行波形采集。在某些情況下,這些儀器可互換使用進行波形分析。然而,盡管存在許多相似之處,示波器和數字化儀終究有些區別,它們分別針對不同的目標應用進行了優化。例如,示波器通常配有大型前面板顯示屏和鍵盤,用于快速呈現隨時間變化的波形。某些儀器廠商將示波器當作數字化儀推廣,或將數字化儀作為示波器推廣,這可能會造成困惑。本文針對數字化儀或示波器的關鍵特性進行了詳細介紹,以供您在選擇下一個寬帶測量解決方案時參考。
線性拓撲是CAN總線布線規范中最為常見的,如果采用了線性拓撲中的“T”型分支連接,按規定分支長度是不能大于0.3m的,需要更長的分支應該怎么辦呢?
精密模數轉換器應用廣泛,如儀器儀表和測量、電力線繼電保 護、過程控制、電機控制等。目前,SAR 型ADC 的分辨率可 達18 位甚至更高,采樣速率為數MSPS;Σ-Δ 型ADC 的分辨 率則達到24 位甚至32 位,采樣速率為數百kSPS。為了充分 利用高性能ADC 而不限制其能力,用戶在降低信號鏈噪聲方面面臨的困難越來越多。而雜散信號可能源于ADC周圍的不合理電路,也有可能是因惡劣工作環境下出現的外部干擾而導致。
數控機床在運行過程中,其定位精度會產生一定誤差,正確地運用激光干涉儀,并進行全面科學地分析,可有效提高數控機床的定位精度。
工業機器人作為綜合性的高新技術產品,實現了數字控制、驅動制造、精密傳動與IT、傳感和信息等技術的有效集合。而在當前數字制造時代背景下,數控技術與人工智能推進了工業機器人與金屬成形機床的迅速融合。并通過高效組合形成了自動化極強的集成單元,可以為工業生產提供更為多元的的智能解決方案。基于此,文章立足于當前工業機器人與金屬成形機床集成的常見應用類型,分析了其主要形式。進而探討了二者集成應用中存在的問題,并提出了相應發展途徑。
隨著電子工業領域的不斷發展,自動化儀表系統在流程性工業領域的重要性日漸突出。儀表系統工作的穩定性、可靠性問題直接影響企業的安全平穩生產、產品質量,甚至影響企業的效益。事實上,儀表系統的工作環境非常復雜,周邊存在著各種干擾源,使得儀表系統的儀表準確度降低,甚至不能正常、可靠工作。因此,為了能讓儀表系統
使用儀器設備進行測試時,工程師們通常會發現這樣一個問題:同一個信號用不同的設備測試,得出的結果卻有所不同。到底哪一個結果才是準確的?這時選擇合適的設備進行測試,可以避免被錯誤的結果“迷惑”。