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近年來,無損檢測技術在工業領域運用越來越廣泛,而自動化集成無損檢測系統在面對制造業日益提出的高要求,也變得越來越高端。據了解,自動化集成無損檢測技術總體而言有三個發展階段,每個階段實現的功能和技術有新變化。自動化集成無損檢測技術的發展過程大致可以概括為三個階段:儀器組合集成技術、功能模塊集成技術和機電一體化集成技術。
【儀商訊】提到發電,燃料電池技術是被廣泛認為是頗具前景的夠滿足現在和未來環境,以及能源需求的方法。燃料電池可以作為建筑物的熱源和電源使用,也可以作為電機的電源。在倫敦大學學院(UCL),研究者們正在開發這項技術的商業化應用。為了分析這些系統的性能,他們使用了很多工具,其中就有FLIR紅外熱像儀。在UCL的電化學
【儀商訊】用下面的方法可以實現一個簡易的示波器,整個系統結構簡單,清晰。它充分利用了AVR單片機內部資源使系統電路得以簡單化,就連系統的工作時鐘也是AVR內部自帶的。通過測試該系統在測量頻率方向的誤差很小,可以用來比較準確的測量測試信號的頻率。1、系統結構框圖圖1系統結構圖1.1、信號調理電路信號調理電路要完
【儀商訊】盡管這種通道數量長期來一直被市場廣泛接受,但這是不是仍適合當今的嵌入式系統呢?對示波器制造商和嵌入式系統設計人員來說,這是一個值得思考的問題。制造商必需知道其提供的是不是客戶實際需要的、愿意付費購買的測試功能。設計人員則需要適合作業的工具。混合信號示波器在1993年首次問世,擁有兩條模擬通道,
當前,充電功率的不斷擴大,特別是在手機廠商方面表現得更為明顯,各大商家爭先恐后推出具有無線充電功能的產品。例如,即將發布的蘋果8據說將搭載無線充電。也有調研機構表示,到2025年,無線充電接收端與發送端設備的總出貨量將達到28億臺,市場潛力巨大。回溯無線充電技術的發展史,經過一番整并后,目前無線充電技術主要由AirFuel Alliance及無線充電聯盟(WPC)這兩大陣營主導,采用這兩大陣營新版規格的無線充電產品皆已商用量產。
【儀商訊】電子行業最基礎的測試測量設備——示波器,數年來也持續追求高帶寬、高精度、多通道等最新技術。而隨著外部接口信號速度的進一步提升,如USB3.0的傳輸速度可達5Gbps/s,USB3.1的傳輸速度可達10Gbps/s,以及電子產品的發展趨勢如傳統大哥大到智能手機的轉變蘊含了從大而功能簡單到緊湊而功能強大的發展思路,傳統
變電站是電力系統中變換電壓、接受和分配電能的電力設施。變電站運行中,傳統運行巡視獲取信息95%以上來源于目視觀察。變電站目前應用的“四遙”只可以實現變電站內的視頻監控,不能分析目標設備的運行狀態,這就為變電站的安全運行留下隱患。
隨著汽車產量的增長,鋼材等各種材料廣泛運用于汽車制造中,焊接、粘接以及機械接合等各種接合工藝也出現了新的變化。以此同時,不同材料之間的接合可靠性和耐久性問題也引起關注。究竟如何檢測焊接樣品的缺陷?本文介紹一種無損檢測方法,該方法通過外部激發測量對象(光、超聲、渦流、電流、熱彈性等),使其產生溫度變化,然后使用紅外攝像機檢測測量對象內部的缺陷、裂紋、接合狀態、內部剝離、密度變化和涂膜厚度等。
伺服系統是工業自動化的重要組成部分,是自動化行業中實現精確定位、精準運動必要途徑。伺服系統關鍵技術的突破,將極大地提升中國智能制造的技術水平和市場競爭力。數字化、智能化、簡易化、網絡化和高效化是伺服系統的未來發展趨勢。
高密度WI-FI終端使用的場所,共享空口資源的終端越多,每臺終端所占用的空口資源便會越少,從而影響整體的吞吐量。那么到底在Wi-Fi網絡環境如何計算終端占用空口資源呢?那么如果我們要估算在某一個環境,到底需要多少臺 AP 才能保證用戶能獲得能滿足其應用的傳輸速率,我們需要些什么參數呢?
PCB又被稱為印刷電路板(PrintedCircuitBoard),它可以實現電子元器件間的線路連接和功能實現,也是電源電路設計中重要的組成部分。今天就將以本文來介紹PCB板布局布線的基本規則。
業界都知道,實現真正的物聯網,需要海量的帶寬,海量存儲,海量地址,而且還需要來自極高的通信智能支持。如此一來,M2M和物聯網將是未來行業發展的重點和方向,它將提升更高的生產能力,更高的工作效率,更便利、更和諧的生活。我們有必要先來區分一下兩項通信技術:M2M與物聯網。
在所有射頻和微波系統中幾乎都要用到放大器,放大器更是通信、雷達或衛星轉發系統中不可或缺的組成部分。因此,穩定性、增益壓縮、功率效率和失真測量越來越引起工程師們的重視。本文主要介紹中電儀器研制的AV3672系列矢量網絡分析儀中放大器增益壓縮測量功能如何快速準確地進行放大器增益壓縮等參數的測量。
在無線通信世界,干擾永遠是無線通信領域中的不速之客。它導致噪聲、手機通話中斷、通信受到干擾。干擾是不受歡迎的東西,雖然越來越多的網絡內置了干擾檢測功能,但通常效果不大。為解決干擾這個棘手問題,最有效的方案是使用頻譜分析儀,用以測量和識別干擾源。識別和檢測微弱的干擾信號。不管干擾信號多么難以捉摸,實時頻譜分析儀都能勝任。
按照鐵路行業EN50155標準要求,應用在高鐵門控系統的電源產品其電磁兼容需滿足EN 50121-3-2認證要求,同時浪涌需通過差模(線--線)1KV/共模(線--地)2KV。某高鐵門控系統,為增強設備抗干擾能力,減少失效風險,采用隔離電源供電。但在認證測試時進行浪涌試驗,發現系統的差模浪涌可以滿足要求,但進行共模浪涌試驗時,整個設備拉弧現象嚴重,并且導致多處IC損壞。為此,下面對設備的設計電路進行分析和整改。
傳統的監控系統在及早檢測少量泄漏方面顯得非常吃力。有鑒于此,加拿大視頻分析技術專家IntelliView最近開發出用于監控地上設施的DCAM™雙攝像頭分析解決方案。IntelliView利用FLIR A65熱像儀,為金礦開采行業打造了一款根據溫度和發射率差異發現表面液體泄漏的先進解決方案。
據悉,2017年國家計劃90萬個充電樁投入使用,到2020年建成450萬個充電樁,充換電站數量要求達到1.2萬座。可見,充電樁的“火熱缺”是電網近年來“頭痛”的問題。然而,2015年12月相關部門發布的新修訂電動汽車充電接口及通信協議5項國家標準是否完全使得充電樁行業的問題迎刃而解?在兼容性方面,交直流充電接口型式及結構與原有標準兼容,新標準修改了部分觸頭和機械鎖尺寸,但新舊插頭插座能夠相互配合
近年來,隨著智能手機的普及應用,射頻前端設備的使用呈飆升之勢,但要兼容所有這些射頻前端設備卻并非易事。日前,MIPI聯盟制定了一套RFFE標準,將所有射頻前端設備用相同的總線接口連接,實現了它們之間的兼容運作。那么MIPI-RFFE協議如何調試和測試呢?此文把MIPI-RFFE簡介、RFFE協議的用途和測試、ZDS4000上的RFFE分析方法,與您一一道來。
ES3050等電位測試儀在項目工程質量巡檢中,收集的防雷接地及等電位安裝質量17個問的實例,并結合國家規范和圖集及提升品質的要求進行解讀。我們來看看,這些典型問題的原因分析和處理措施值得參考學習!
對于高頻信號測量時,探頭的鱷魚接地線是萬惡之源,無論多好的儀器都無法發揮價值,這是為什么呢?以晶振信號測量為例,如圖1所示為常規的鱷魚線接地測量方法,可看到信號過沖嚴重伴隨振蕩,和想像中的方波不一樣。而圖2所示的短地線彈簧接地測量方法,波形端正不少,顯然資深工程師的方法沒錯。