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技術(shù)分析

示波器輸入阻抗該選1MΩ還是50Ω?

熟悉示波器的朋友可能都會有過這樣的困惑:輸入阻抗有1MΩ和50Ω兩種,我們到底該如何選擇呢? 想要講清楚50Ω的由來,我們需要先講一下傳輸線。電信號實際上是以電磁波的形式在傳輸線中傳播的。當(dāng)傳輸線的尺寸不再遠小于電磁波波長時,就不得不考慮這個“波”的特性了。下圖是將一個窄脈沖施加到100m左右的終端短路的網(wǎng)線上時,示波器在信號源端測量到的圖片??梢栽谄渖厦黠@看出有一個入射波和一個反射波。

高效完成測試工作不能錯過的示波器Pass/Fail測試步驟詳解

在現(xiàn)代經(jīng)濟高速發(fā)展的社會中,我們使用的電子產(chǎn)品越來越精細,各類參數(shù)指標(biāo)也越來越嚴格。在進行小批量設(shè)備或工業(yè)自動化測試時(例如,產(chǎn)品在出廠前需要做某些性能檢測),往往意味著對大量重復(fù)性指標(biāo)的測試。市面上大多數(shù)臺式數(shù)字示波器都擁有的Pass/Fail功能可以很輕易地完成這項工作,它可以自動捕捉到不符合設(shè)定要求的異常信號,把工程師從觀察大量信號的過程中解放出來,令工程師更高效地完成測試工作。

隔離電源在高鐵門控系統(tǒng)應(yīng)用中共模浪涌拉弧案例分析

按照鐵路行業(yè)EN50155標(biāo)準(zhǔn)要求,應(yīng)用在高鐵門控系統(tǒng)的電源產(chǎn)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(tǒng),為增強設(shè)備抗干擾能力,減少失效風(fēng)險,采用隔離電源供電。但在認證測試時進行浪涌試驗,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的差模浪涌可以滿足要求,但進行共模浪涌試驗時,整個設(shè)備拉弧現(xiàn)象嚴重,并且導(dǎo)致多處IC損壞。為此,下面對設(shè)備的設(shè)計電路進行分析和整改。

厲害了智慧工廠!究竟如何實現(xiàn)智能化?

工業(yè)智能化給制造、生產(chǎn)帶來了巨大的改變,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在不斷地走進工業(yè)生產(chǎn)制造。傳統(tǒng)zigbee通訊協(xié)議,應(yīng)對這些網(wǎng)絡(luò)需要進行角色分配,設(shè)置相對麻煩,組網(wǎng)時間慢,通訊效率不高等確定,且應(yīng)用不靈活。而Fastzigbee則能輕松應(yīng)對這些網(wǎng)絡(luò),給予客戶極致的用戶體驗,同時Fastzigbee也同樣滿足zigbee的布網(wǎng)規(guī)范。

航空維修中復(fù)合材料的無損檢測案例分析

復(fù)合材料具有高比強度、高比模量、耐高溫、耐腐蝕、抗疲勞等優(yōu)點,已發(fā)展成為飛機結(jié)構(gòu)的基本材料之一。機體結(jié)構(gòu)中的復(fù)合材料,從制造到使用的全壽命周期中都需要進行無損檢測,以監(jiān)控其狀態(tài)。無損檢測技術(shù)已成為復(fù)合材料應(yīng)用研究的關(guān)鍵技術(shù)之一,并出現(xiàn)了眾多檢測方法。在飛機使用過程中,復(fù)合材料的無損檢測同樣是航空維修和機務(wù)維護工作的重要內(nèi)容之一。

防雷工程建筑物防雷檢測技術(shù)及方法

雷電檢測是防雷技術(shù)服務(wù)工作中的一項最基本內(nèi)容,確定一個建筑物防雷裝置是否合格有效,很大程度上取決于所采用檢測方法的正確性和檢測數(shù)據(jù)的可靠性,這就要求檢測方法必須要正確、檢測數(shù)據(jù)必須要可靠。

超聲波自動超聲探傷缺陷與波形解剖分析

由于鈦合金產(chǎn)品有高強度和耐腐蝕強等特點,越來越多被人們所重視,因此廣泛應(yīng)用于國防,航空、航海,核電,石油等領(lǐng)域。下文將為大家介紹一例鈦合金棒材在自動探傷過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷,并進行解剖的分析全過程。

薄壁鋁板中的無損檢測可行性性信號分析方法

HilbertGHuang變換(HHT)是一種近幾年發(fā)展起來的一種自適應(yīng)信號處理方法,不受Heisenberg測不準(zhǔn)原理制約,可以在時間和頻率上同時達到很高的精度,非常適用于分析突變信號。筆者以薄壁鋁板為研究對象,利用雙重時間尺度的方法,即采用二維傅里葉變換法整體傳播時間尺度,HilbertGHuang變換從單一信號時間尺度,將二者相結(jié)合對在鋁板中不同位置采集到的Lamb波信號作數(shù)據(jù)處理與分析,與半解析有限元法得到蘭姆波的頻散曲線相對照,進而識別與分析鋁板中蘭姆波模態(tài),獲得較高的時間分辨率。

很全面!深度解析紅外測距技術(shù)

紅外線測距傳感器有它的幾個特點,遠距離測量,在無反光板和反射率低的情況下能測量較遠的距離;有同步輸入端,可多個傳感器同步測量;測量范圍廣,響應(yīng)時間短;外形設(shè)計緊湊,易于安裝,便于操作;所以它的應(yīng)用價值比較高。

大屏蔽體電磁屏蔽效能檢測系統(tǒng)分析

思儀大屏蔽體電磁屏蔽效能檢測系統(tǒng),功能特點:滿足GJB5792-2006中,對A、B、C和D級屏蔽體的屏蔽效能測試,頻率范圍10kHz-40GHz,最大屏蔽效能檢測能力優(yōu)于120dB;內(nèi)置GJB5792-2006中規(guī)定的A級、B級、C級、D級屏蔽體屏蔽效能曲線,提供屏蔽效能曲線編輯功能;具有時間觸發(fā)功能,可在無程控的狀態(tài)下,按照生成的測試任務(wù)序列,自動完成測試;具備全頻段的點頻列表測量和1~18GHz頻段的掃頻測量能力;具有屏蔽效能符合性自動判別功能;具有測試結(jié)果自動報表功能;具有歷史數(shù)據(jù)查詢功能。

電容傳感技術(shù)之咖啡機儲水容器的液位測量

說到電容感應(yīng)技術(shù),我們首先想到的是不同設(shè)備的用戶界面所使用的電容感應(yīng)按鈕。但這是電容感應(yīng)技術(shù)的唯一用途嗎?非也。該項技術(shù)可用于任何系統(tǒng)輸入可能引起電容變化的應(yīng)用。電容傳感器在許多應(yīng)用中可以取代傳統(tǒng)技術(shù),如液體位置測量、濕度感應(yīng)、金屬物體檢測等。它不會受環(huán)境條件變化的影響,同時更加可靠和穩(wěn)定。

通用集成電路RF噪聲抑制的測量技術(shù)

目前,大多數(shù)蜂窩電話采用時分多址(TDMA)標(biāo)準(zhǔn),這種復(fù)用技術(shù)以217Hz的頻率對高頻載波進行通/斷脈沖調(diào)制。容易受到RF干擾的IC會對該載波信號進行解調(diào),再生出217Hz及其諧波成分的信號。由于這些頻譜成分的絕大多數(shù)都落入音頻范圍,因此它們會產(chǎn)生令人生厭的“嗡嗡”聲。由此可見,RF抗干擾能力較差的電路會對蜂窩電話的RF信號解調(diào),并會產(chǎn)生不希望聽到的低頻噪音。作為質(zhì)量保證的測試手段,測量時需要將電路置于RF環(huán)境中,該環(huán)境要與正常操作時電路的工作環(huán)境相當(dāng)。

RS-485網(wǎng)絡(luò)如何加終端電阻?這樣操作最靠譜

RS-485總線具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低等優(yōu)點,但各位工程師在組建RS-485總線網(wǎng)絡(luò)時,為提升整個網(wǎng)絡(luò)通信的可靠性,想必會經(jīng)常會遇到一個問題:需不需要加終端電阻呢?本文將為你解答。對于RS-485總線,終端電阻主要是為了匹配通信線的特性阻抗,防止信號反射,提高信號質(zhì)量。在組建RS-485總線網(wǎng)絡(luò)時,通常使用特性阻抗為120Ω的屏蔽雙絞線,由于RS-485收發(fā)器輸入阻抗一般較高(例如RSM485ECHT輸入阻抗為96kΩ,最多可連接256個節(jié)點),在信號傳輸?shù)娇偩€末端時會

六雄爭霸各有一招!對比6種電流測量方法的優(yōu)缺點

電流檢測被用來執(zhí)行兩個基本的電路功能。首先,是測量“多大”電流在電路中流動,這個信息可以用于DC/DC電源中的電源管理,來判定基本的外圍負載,來實現(xiàn)節(jié)能。第二個功能是當(dāng)電流“過大”或出現(xiàn)故障時,做出判斷。如果電流超過了安全限值,滿足軟件或硬件互鎖條件,就會發(fā)出一個信號,把設(shè)備關(guān)掉,比如電機堵轉(zhuǎn)或電池中發(fā)生短路的情況。

光時域反射儀(OTDR)測試曲線故障實例分析

光纜傳輸網(wǎng)是我國公用通信網(wǎng)和國民經(jīng)濟信息化基礎(chǔ)設(shè)施的重要 組成部分,它是公用電話網(wǎng)、數(shù)字傳輸網(wǎng)和增殖網(wǎng)等各種網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)。

用于衛(wèi)星遙測的激光干涉儀測試臺演示器的數(shù)字控制

為歐氏空間遙測的同相位系統(tǒng)實驗室演示器建立數(shù)字控制系統(tǒng),用于將遙測臂之間的光學(xué)路徑差維持在10nm之內(nèi),這是確保有效衛(wèi)星操作的必要條件。歐氏空間望遠鏡是為高分辨率光學(xué)檢測而優(yōu)化的干涉儀儀器,利用對成孔徑技術(shù)對地理靜態(tài)軌道進行檢測。