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在無線通信高度發達的今天,干擾絕對是不受歡迎的東西,它可能會導致噪聲、手機通話中斷、通信受到干擾。在蜂窩網絡中,干擾實際上是網絡的一部分。雖然當前越來越多的網絡內置了干擾檢測功能,但這些工具通常效果不大,因為它們只針對幾種信號,可能只能在一條通道上測量問題的影響。
隨著節能、環保理念的深入,各國高度重視新能源汽車發展,在一系列支持政策的引導下,汽車企業對新能源汽車的研發投入不斷加大,新能源汽車的技術水平將加快提升。未來,隨著新技術、新材料在新能源汽車上的不斷應用,新能源汽車技術水平還有較大的提升空間。本文著重介紹新能源汽車電機的發展趨勢、汽車電機的技術性能傾向及新能源電機的測試方法等。
隨著3GPP 5G 標準NSA方案的正式發布,5G NR相關商用產品的開發工作已經加快,2018年將是5G標準確定和商用產品研發的關鍵一年。當前,5G正處于標準確定的關鍵階段,國際標準組織3GPP將于今年6月份完成5G SA第一版本國際標準。我國于2016年初率先啟動了5G研發和試驗,目前已經進入第三階段研發試驗,將推動5G系統設備基本達到預商用水平。
CAN一致性測試,就是要求整車CAN網絡中的節點都滿足CAN總線節點規范要求,縮小CAN網絡中節點差異,保證CAN網絡的環境穩定,有效提高CAN網絡的抗干擾能力。復雜的CAN網絡,各個節點質量良莠不齊會對CAN總線網絡存在較大的安全隱患,通常會因為其中某一個節點的錯誤進而影響整體總線正常運行,乃至導致整體總線的癱瘓。
1)設定最低環境工作溫度,最小輸入電壓/頻率;對需做動態響應測試的輸出,依規格要求設定其負載電流的起、止點,負載電流的上升、下降速率(Slew Rate)及負載電流的變化周期;其他輸出負載按照Regulation Table要求設定。2)開機后按規格要求,調整負載電流的變化周期(t1,t2),觀察輸出波形的變化。
在很多人認識里,只有使用同步采樣才能進行精確的諧波分析,其實采用非同步采樣同樣能進行諧波分析,而且在許多情況下甚至比同步采樣法更優秀。PA功率分析儀提供了常規諧波、諧波和IEC諧波三種諧波測量模式,支持同步和非同步的諧波分析,將兩種分析方式互補使用可提高諧波的分析能力。下面通過其計算方法的簡單,結合實例討論三種諧波模式的使用。
本文通過設定不同的測試工況,來直觀的檢測某三相負荷不平衡自動調節裝置在自動檢測三相線路不平衡問題、智能優化三相電流不平衡方面的綜合能力。
DSP支持的濾波器長度通常為1024點(tabs),有些高達4096點。為什么人們不想要或不需要長度更長的FIR濾波器?如果生廠商在DSP中引入8192點的FIR濾波器,人們會舍棄競爭產品而選擇它嗎?
電源是電子系統的心臟,工業應用中,為系統前級或接口供電的電源一般都要求有高的抗干擾性能,各種隔離型的模塊電源模塊應運而生。你或許知道隔離電源的設計方案,但你真的能夠設計出一款穩定的電源嗎?本文為你揭秘。
示波器在使用時首先要得到穩定觸發的波形,這樣才能保證后續的測量、解碼等高級功能的可靠性。現在數字示波器的觸發功能越來越強大,從常規觸發,到協議觸發,再到模板觸發,越來越強大。但在基本的觸發設置中,有些小細節的作用不可忽視,靈活掌握后,對使用示波器亦大有裨益。
DTF(distance tofault),是故障定位的意思,是一種用于天線傳輸線路服務維護、線路性能驗證以及故障分析的工具。DTF中運用了頻域反射(FDR)測量技術。FDR是一種傳輸線路故障隔離方法,可精確識別同軸電纜和波導傳輸線路的信號路徑衰減。能夠精確定位故障和系統性能下降,而不僅僅是線路斷路或短路的情況。可以迅速識別線路連接不良、電纜損壞或天線故障等造成的影響。
近期,在EDI CON 2018期間與主流媒體的溝通中,NI自動化測試市場副總裁Luke Schreier指出:“業界對2020年實現5G商用的規模化已達成共識,NR標準第一稿的推出也是3GPP 5G標準進展向前邁出的實質性一步,它將有利于盡快開展5G NR驗證及建設工作,并幫助我們明確好過程中的具體步驟。”在回應NI如何看待5G新空口 NSA標準的發布,Luke指出:“對于專注在測試測量領域的NI來說,R15標準確定后,我們就會明確下一步應該幫助客戶做哪些IP?如何升級軟件助力他們開展5G設備的研制、測
頻譜分析儀-172dBm/Hz的顯示平均噪聲電平(DANL)靈敏度,與理論熱噪聲極限-174dBm僅差2dB,現代頻譜儀到底采用了什么樣的黑科技?通常講的測試靈敏度指的是可以測試的最小信號,一般比儀器本底噪聲大4~5dB,也就是說測試靈敏度主要由本底噪聲決定。在測試小信號時,如果頻譜儀的本底噪聲高,小信號就會掩埋在一片本底噪聲之中,無法觀測到。此時頻譜儀的測試靈敏度就變得十分重要了。
從液晶儀表盤PCB圖不難看出與傳統儀表相比,全液晶儀表多了與顯示相關的部件,比如:顯示屏、GPU 處理器、屏正負壓、屏背光等。改用液晶屏幕后不僅增加了產品軟硬件設計的難度,產品的EMC設計也成為產品設計的難點。
對于無線信號功率測試來說,TDMA信號、Bluetooth藍牙信號或者雷達脈沖信號都是基于時域中周期性重復的突發結構來實現的。與連續平穩信號的功率測量不同,這種突發信號的功率測量受到頻譜分析儀捕獲時間的影響,相對來說比較復雜,突發功率測量主要有時域和頻域積分方法兩種。突發功率測量值只有能在激活的時隙或突發開期間測量,使用4051的門限和觸發功能可以做到這一點。應用外部觸發信號或者4051內部的突發功率觸發信號就可以調諧一個相應的時間窗,在此期間的測量值才被使用,窗口以外的則停止掃描,或不記錄任何測量值。圖
在科學技術高度發展的今天,現代精密測量技術對一個國家的發展起著十分重要的作用。如果沒有先進的測量技術與測量手段,就很難設計和制造出綜合性能和單相性能均優良的產品,更談不發展現代高新尖端技術,因此世界各個工業發達國家都很重視和發展現代精密測量技術。現代精密測量技術是一門集光學、電子、傳感器、圖像、制造及計算機技術為一體的綜合性交叉學科,涉及廣泛的學科領域,它的發展需要眾多相關學科的支持。