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LCR測試儀(LCR)與阻抗分析儀(Impedence Meters)阻抗(electrical impedance)是電路中電阻、電感、電容對交流電的阻礙作用的統稱。阻抗衡量流動于電路的交流電所遇到的阻礙。阻抗將電阻的概念加以延伸至交流電路領
示波器被評為最常用的電子調試工具,因其強大的功能和通用性被廣泛的應用。但隨著電子技術的發展工程師測試的復雜程度大大提升,會面臨更快信號,更復雜的混合信號調試甚至很多信號的頻譜分析工作,很多工程師們認為
隨著移動通信技術的飛速發展,5G憑借著高速率、低時延、高移動性等諸多優勢,逐漸進入社會的各個角落,與每個人緊密相連。而由于5G引入了天線陣列、波束賦形等技術使得終端設備的日益復雜化,終端的研發與認證對于測
1、什么是垂直分辨率?數字示波器的垂直分辨率是衡量示波器將電壓轉換為數字量的精細程度的重要指標,主要由所用ADC(模數轉換器)的分辨率決定。ADC按照固定的電壓間隔對模擬信號進行量化,從而將模擬信號轉換為數
電動摩托車充電器品質很大程度影響了電池使用壽命及用車安全,因此充電器在研發生產認證等階段都會進行嚴苛的測試,致遠電子為各位工程師提供完善測試方案,助力品質提升。摩托車充電器本質是一個AC/DC開關電源,其
案例分析:Muller Martini AG,印刷加工系統專家在開發裝訂雜志用的新型馬鞍訂書機的過程中,印刷裝訂機領域的全球性企業Muller Martini AG發現傳感器出現了故障,并且使用MSR的微型三軸加速度數據記錄儀確定了故障
用戶在測試5G FR1介質濾波器、隔離器這類無源器件的S參數時,由于產品自身物理特性的限制,通常每個器件都需要調試。測試挑戰元器件生產調試時間長,需求很多VNA調試工位,測試成本長期居高不下為了滿足批量生產的需
探測DDR信號會面臨測試點選擇的挑戰,根據JEDEC規范的定義,所有測量均應在存儲芯片的輸出引腳上進行。之所以面臨挑戰,是因為很多場合無法訪問存儲芯片的引腳。我們有時會選擇使用插入器(Interposer),但即使這樣
以太網供電(PoE)已經出現好幾年了。2003年首次推出的Type 1 PoE(IEEE 802.3af)可提供最高15.4 W的功率,其中13W可用于設備。然后是Type 2 PoE,有時也被稱為PoE Plus,可提供最高30 W的功率,可為設備提供25.5 W的
在DCDC 電源測試中,負載瞬態測試(Load Transient Test)是十分重要的一環,利用負載瞬態測試,可以快速評估所測電源的穩定性與快速性,而在 DCDC 轉換器芯片的選型時,負載瞬態測試表現也是評估該芯片動態性能的重
一輛2010款Jeep大切諾基車,搭載5.7 L HEMI發動機,累計行駛里程約為12萬km。該車因發動機怠速抖動,且發動機故障燈異常點亮的故障在其他修理廠維修。維修人員檢查發現氣缸3失火,先后與其他氣缸調換火花塞、點火線
現代汽車系統使用串行數據來實現信息的快速傳輸,SENT總線是由SAE International推出的串行數據標準,是CAN和LIN標準的低成本替代方案。SENT由于可在汽車傳感器和控制器之間傳輸高分辨率數據而受到歡迎,它可提供溫
FLIR MSX專利技術菲力爾公司一直專注于設計、開發、生產、營銷和推廣用于增強態勢感知力的專業技術。依托FLIR強大的熱成像系統、可見光成像系統、定位系統、測量與診斷系統,以及先進的威脅檢測系統,將創新型感應解
隨著電動汽車的普及,車載充電器(On Board Charger, OBC)的市場需求也穩步攀升。為了能縮短電動汽車的充電時間,充電裝置的功率從原來的單相3.3kW、6.6kW,逐步擴展到三相11kW、22kW等規格。在結構上,還出現了OBC和
在射頻信號功率測量時,尤其是復雜寬帶調制信號的功率測量,工程師在測量中經常發現不同儀器給出不同測試結果,怎樣判斷測量的準確性?本文以5GNR信號功率測量為例,分別用綜測儀、功率計和頻譜儀進行信號功率測量,
做過接收機及頻譜分析儀的大佬們應該都知道零頻抑制,其實很多使用者應該也都見過零頻抑制不好的情況下的現象,只是可能不知道這是什么東西。我們在使用頻譜分析儀的時候,開機后把起始頻率設成0或者是儀表最低的頻
在汽車生產中,紅外熱像儀能夠將探測到的熱量精確量化,能夠對發熱的故障區域進行準確識別和嚴格分析。可以用于制動系統故障診斷、車身氣密性,車窗加熱絲,汽車排氣管、汽車燃油噴嘴燃燒效率等檢測。對于汽車發動機
- 電源電壓/電流特性分析 -分析電壓/電流特性的意義電源在工作過程中,電網供電的電壓和頻率波動,輸入電流的浪涌沖擊,負載的變化等都會對電源的工作狀態以及使用壽命產生影響。因此正確地分析電源的電壓/電流特性
分析光學方法對現代社會至關重要,因為它們允許快速和安全地識別固體、液體或氣體中的物質。這些方法依賴于光與這些物質在光譜的不同部分發生不同的相互作用。例如,紫外光譜可以直接訪問物質內部的電子躍遷,而太赫
安裝微波點對點鏈路最重要的階段之一就是天線系統的正確對準。任何未對準都會導致不穩定的運行,并會降低鏈路預算,從而影響鏈路的整體可靠性。 本文將解決工程師有時會遇到的對準挑戰,并提供一種利用虹科手持式頻