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燃料電池正成為未來電能一個非常高效、清潔的能源。與今天的傳統能源相比,燃料電池具有許多值得關注的優點。燃料電池的動力來源于一種能夠從許多再生資源中提取的元素:氫。從氫到電能的轉化不產生污染,而傳統發電方法不僅需要使用不可再生燃料,還會造成污染。這些特性是燃料電池成為未來汽車、商業、居住、移動及其他許多電氣應用的可行能源重要原因。
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。此案例是測試一個低通濾波器,要求它對于指定帶寬內的信號具有最小的損耗和失真,而對寬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。
在工業現場的電氣參數評估中,測試需求往往是多變且復雜的,最典型的需求是多路電參數的同步測試,例如在電機測試領域,早期的評估方法只需要準確測量電機的三相電壓、電流和功率即可。而現在,電機測量基本進入了全新的時代,除了早期的測試需求外,甚至還要做控制特性分析,測試其控制過程的瞬態波形曲線,分析其控制響應時間等瞬態參數。
超低相位噪聲是對雷達測試設備的一個普遍要求,在航空、航天領域雷達信號多為脈沖體制,而脈寬和脈沖重復頻率直接影響到雷達測距和測速的分辨率,如預警雷達需要長脈寬和低脈沖重復頻率的信號;而脈沖多普勒體制雷達(PD雷達)則需要窄脈寬和高脈沖重復頻率的信號。如何準確測量不同脈寬和不同脈沖重復頻率下脈沖信號的相位噪聲顯得越來越迫切。過去,脈沖信號相位噪聲測試系統非常復雜和昂貴,而且需要把參考脈沖源和被測源進行同步,另外測量不同脈寬和不同脈沖重復頻率下相位噪聲的能力受限于PRF濾波器的個數。
天下武功,唯快不破。在保證安全的基礎上盡可能提高測試效率也是T/R組件測試領域不變的追求和目標。當然,提高測試效率的方法有很多,例如提高測試儀器儀表的性能(提高掃描速度和增加測試功能等)、簡化連接和校準過程以及優化測試程序和工藝等。還有沒有其它辦法呢?那就是并行測試,這也是當今自動測試技術領域發展的重要趨勢和方向之一。
模塊電源廣泛用于交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航空航天以及生活的各方各面。為了保證模塊電源的安全可靠性能,電源模塊離不開完整的測試。AC-DC、DC-DC電源模塊的完整測試往往包括開機時間、關機時間、上升時間、下降時間的測試。測試系統,如艾德克斯ITS9500電源測試系統可以完整高效的進行測試。
隨著技術變革的步伐不斷加快,您必須調整工作的各個方面,并提高效率。一起拜讀下這篇來自NI高級產品營銷經理Jonah Paul的LabVIEW NXG優勢盤點好文。
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?
物物聯網已是這個時代的趨勢,21世紀信息化的快速發展為我們的生活提供著無數的便利。工程師的法寶——示波器如今也趕上了潮流,鼎陽SDS1000X-E四通道超級熒光示波器的WiFi選件和通過Web網頁進行遠程控制的功能,可以充分滿足工程師們在不同環境下的測試需求。
在設計開關電源時,選型電解電容時其中紋波電流是一個很重要的指標,既要經過理論計算也要經過實際測量來保證電解電容的安全工作!
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。
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!