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電能質量測試中合適電流互感器選擇的重要性電流傳感器較差帶來的測試準確性的問題電能質量測量儀器通常根據等級和精度進行分類。測試精度是一個重要的指標,是能夠提供用于分析的數據的保障;然而,雖然大家對電能質
汽車行業正在經歷變革的說法算是比較輕描淡寫的了,還記得我1983年加入這個行業時,行業聚焦點是引入發動機管理系統。當時還是以家庭掀背車為主的時代,發動機分析儀的體積像衣柜一樣大,還沒出現“CAN”通信協議。
1、測量汽車雷達元器件的損傷情況汽車雷達換能器需要測量諧振頻率,要對雷達元器件進行掃頻測試。噴漆前后可能會對雷達探頭造成損傷。損傷后雷達不能正常工作,容易造成客戶品質異常事故。解決方案:使用阻抗分析儀I
開篇在UE終端測試過程中最讓測試工程師苦惱的就是雜散測試,雜散測試的主要目的是測試UE是否會發出載波之外的無用信號(雜散發射),對周邊的頻段或者其他通信系統設備產生干擾。雜散發射(spurious emission)指必
泰戈爾曾經說過:"天空沒有翅膀的痕跡,而我已飛過。" 但事實卻并非如此,即便是世界上體型最小的蜂鳥,也逃不過攝像師的相機,秘訣是只要拍攝速度足夠的快。那么,在面對高速運動和變化的波形時,該如何快速捕捉波形
觸發是現代數字示波器的基本功能,觸發器將示波器的數據采集與用戶指定的信號事件同步,可以使用邊沿、寬度等特定信號特征作為觸發條件。力科智能觸發器可以根據周期、寬度、低信號幅度、轉換速度等屬性觸發示波器采
GSP-9330 3.25GHz頻譜分析儀•快速簡化復雜的EMI測量與除錯•可明確找出輻射源的測試方案•模擬3m/10m測試結果•可進行EMS模擬測試•—鍵完成EMC測試由于在消費性電子產品速度越來越快,使得產生 EMI 的測試頻率越來
靜電放電(ESD)抗擾度測試在設計滿足全球電磁兼容能力(EMC)標準的產品時,靜電放電(ESD)抗擾度測試至關重要。大多數產品都會遵循主要國際標準,比如IEC 61000-4-2和美國ANSI C63.16,都規定了怎樣設置和執行這些ESD測
相機的快門決定了每次曝光時,光線被記錄下來的方式以及時間。今天小菲就來給大家說下Sony Pregius系列全局快門CMOS傳感器是如何提供清晰無失真的圖像。第四代Pregius S延續了緊湊性能的傳統優勢,毫不夸張地說,它
從增強現實到人工智能、云計算再到物聯網,5G正在燃爆新技術增長,同時也在燃爆它們生成的數據量。數據量越來越大,隨之而來的是存儲和快速訪問需求,DDR5之類的技術變得空前重要。數據中心需要持續存儲、傳送和處理
由于無線電頻譜資源的有限及不可再生,而用戶數量及無線電應用的急劇增加,當前的RF頻譜正在變得越來越擁擠,越來越繁忙。如何更加高效地利用有限的RF頻譜資源,是當前無線電從業者所要面臨的首要問題。同時,產品設
據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國電容器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,目前,我國具有一定規模的電容器廠有600多家,電容銷售額達637億元。預計到2019年,電容器市場規模將超過千億元,達
摘要本文主要介紹了常見的窗函數以及窗函數有什么用,以及在實時頻譜分析中,該如何選擇合適的加窗方式。隨著無線通信的逐步發展,帶來的是頻譜環境的越發復雜與豐富,高度的信號變化性使得短時間內信號不再是一成不
1、引言在IEEE規范下光模塊PAM4光眼圖會進行TDECQ測試,其中有一個叫CRU(Clock Recovery Unit)的模塊很不顯眼。但是如果測試工程師在搭建測試平臺時忽略這個模塊的影響,就可能會導致測到的TDECQ不準確。2、為何非
芯片在當前國際科技戰的大時代背景下,無疑是C位的話題。無論是國家的大筆專項基金,還是民間的熱錢,都在積極涌入,高校和研究所建設的半導體實驗室以及IC設計公司如雨后春筍。 但大家在憧憬美好愿景的同時,也不得
Ceyear 6433系列光波元件分析儀產品集成了電電測試、電光測試、光電測試、光光測試4種測試模式,具有對數幅度、線性幅度、相位、群時延、Smith圓圖、極坐標等多種顯示格式,配置USB、LAN、GPIB、VGA等多種標準接口,
眾所周知,有屏幕的地方就有《Bad Apple》,小普也用示波器做了一個《Bad Apple》的視頻 但是!小普并不滿足于此!鐺鐺鐺鐺!RIGOL#xy模式#bad_apple 示波器的xy模式還能這么玩。X-Y模式下的示波器利薩如曲線(Lissa
使用基于示波器的解決方案測試電源和信號完整性有一些測試挑戰,如何解決這些測試挑戰以獲得最佳性能?我們將在這里討論其中的五個問題。什么是電源和信號完整性?首先讓我們定義下什么是電源和信號完整性。信號完整
電能是我們生活中使用最為方便的能源,我們無時不刻不在使用著電能。時至今日,我們已經能夠隨時隨地獲得電能,這些便捷離不開可充電的鋰離子電池。鋰電池經過多年的技術革新,綜合性能不斷提升,已經應用在了非常多
OTDR工作原理一般來說,OTDR的組成框圖如下面兩張圖所示:OTDR的工作原理是將經過脈沖調制的光源經過光學系統和耦合器進入到被測光纖線路,由于瑞利散射的作用,后向散射光經耦合器返回OTDR的檢測器,近處的散射光先