技術(shù)文章
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隨著無人機(jī)研發(fā)技術(shù)的逐漸成熟,無人機(jī)以其低空飛行、成本低廉、機(jī)動靈活、快速響應(yīng)等優(yōu)勢在各行各業(yè)都備受矚目,在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、執(zhí)法、地質(zhì)勘探、環(huán)境監(jiān)測、森林防火以及影視航拍等民用領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,在無人機(jī)市場快速啟動的同時,電池續(xù)航能力有限等制約因素逐漸凸顯出來,在此情...
電池充電器通過將交流電(AC)轉(zhuǎn)換為低壓直流電(DC),以安全可控的方式為電池補(bǔ)充電量,恢復(fù)其電壓和容量。傳統(tǒng)電池充電器因結(jié)構(gòu)簡單、成本低仍在特定場景中使用,但其缺乏智能化管理的缺點(diǎn)已逐漸被現(xiàn)代技術(shù)淘汰。隨著鋰電池的普及和快充需求增加,智能充電器已成為主流選擇。如汽車電池充電器,用于為汽車蓄電池充電或維護(hù)的設(shè)備,尤其在車輛長時間停放、電池虧電或寒冷天氣下電池性能下降時非常實(shí)用?,F(xiàn)代充電器通常具備智能調(diào)節(jié)功能,防止過充或欠充。一、測試目標(biāo)?1、驗(yàn)證充電器在交直流輸入條件下的工作...
AI芯片的電流并不是一個固定的參數(shù),而是根據(jù)具體的應(yīng)用場景和設(shè)計(jì)需求有所不同。?例如,控制芯片是集成LDO、5路達(dá)林頓管驅(qū)動和內(nèi)核MCU的控制芯片,其單路達(dá)林頓管可輸出500mA電流,并支持多路并聯(lián)以承受更大的電流?。而MOSFET驅(qū)動器,其峰值輸出電流為6A,適用于需要高電流輸出的應(yīng)用場景?。傳統(tǒng)的功耗測試方案:功耗測試儀支持主通道輸出電壓范圍0.8V至13.5V和高達(dá)6A的連續(xù)電流。除了主通道外,它還支持通過USB和輔助通道進(jìn)行高達(dá)5.5V的外部輸入。它是一個兼?zhèn)潆娫春碗?..
由于直流穩(wěn)定電源一般是由交流電源經(jīng)整流穩(wěn)壓等環(huán)節(jié)而形成的,這就不可避免地在直流穩(wěn)定量中多少帶有一些交流成份,這種疊加在直流穩(wěn)定量上的交流分量就稱之為紋波。紋波的成分較為復(fù)雜,它的形態(tài)一般為頻率高于工頻的類似正弦波的諧波,另一種則是寬度很窄的脈沖波。對于不同的場合,對紋波的要求各不一樣。1、無源探頭選擇衰減比例1:1的無源探頭測量輸出阻抗及頻率較低的電源紋波。測量紋波需要注意的點(diǎn):用彈簧探針;測量位置在輸出電容兩端;示波器選擇‘20M’;示波器選擇‘交流耦合’;示波器探頭‘X1...
光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備,其性能的穩(wěn)定性和高效性直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的運(yùn)行效率和安全性。為了確保光伏逆變器在實(shí)際電網(wǎng)環(huán)境中能夠表現(xiàn)出色,電網(wǎng)模擬源發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。電網(wǎng)模擬源是一種能夠模擬電力系統(tǒng)運(yùn)行的設(shè)備,可以模擬電力系統(tǒng)中各個組件的運(yùn)行狀態(tài)和相互之間的關(guān)系。具體功能包括:1、?模擬正常電網(wǎng)條件?:電網(wǎng)模擬源可以模擬正常電網(wǎng)的電壓和頻率,使光伏逆變器在模擬的電網(wǎng)環(huán)境下進(jìn)行性能測試,驗(yàn)證逆變器在正常工況下的輸出穩(wěn)定性和效率?2、?模擬電網(wǎng)異常?:通過模擬電網(wǎng)諧波...
三相電系統(tǒng)是常見的多相交流電系統(tǒng)之一,該系統(tǒng)中一般每相電壓的偏移角度為120°,各相的電壓稱為相電壓,兩相間的電壓稱為線電壓。三相電功率測量接法,在測量中需要注意的是:當(dāng)電源和負(fù)載沒有中性線時,我們就不能測量相電壓,而是需要測量線電壓,其矢量圖如下所示:一、三相電系統(tǒng)中的兩種測量方法主要有兩瓦特表法和三瓦特表法兩種測量方法。工程師們需根據(jù)不同的接線方式場合,靈活選擇恰當(dāng)?shù)墓β蕼y量方式,這樣才能得到準(zhǔn)確的功率參數(shù)。在三相電路的功率測量中,如果測試的是三相四線制系統(tǒng),測試者只需將...
本文主要描述了PCIe接口的線纜測試的大致方法,不局限于線纜,PCB板上的接口也可以測,從1.0到6.0(7.0待定),傳輸速率越來越快,通道也由單通道變成兩通道,但是測試的思路和方法大致不變,只是需要用到的測試儀器是網(wǎng)絡(luò)分析儀,支持的帶寬需要更高。一、PCIe線纜測試需求背景隨著數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的更新?lián)Q代,AI算力的突飛猛進(jìn),服務(wù)器上的內(nèi)部傳輸協(xié)議從PCIe4.0到PCIe6.0甚至PCIe7.0突破,傳輸速率也從單通道16GT/S到64GT/S飛躍。在同樣帶寬的條件下,調(diào)制...
在高壓差分探頭的選型過程中,需結(jié)合實(shí)際測試需求、被測信號特性及使用環(huán)境,重點(diǎn)關(guān)注以下核心要點(diǎn),以確保選型精準(zhǔn)且滿足長期使用要求:一、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)電壓量程與動態(tài)范圍量程匹配:根據(jù)被測信號的最大差分電壓(如±1500V、±7000V)選擇探頭量程,避免過載損壞。動態(tài)余量:建議選擇量程比最大信號高20%~50%,以應(yīng)對瞬態(tài)過壓或噪聲干擾。示例:若電路峰值電壓為5000V,優(yōu)先選擇±7000V量程探頭。帶寬與上升時間帶寬要求:帶寬需覆蓋信號的...
隨著全球?qū)稍偕茉春颓鍧嵞茉吹男枨蟛粩嘣黾樱苿觾δ苘囎鳛殪`活的儲能解決方案,受到了廣泛關(guān)注。特別是在電動汽車和智能電網(wǎng)領(lǐng)域,移動儲能車的市場需求日益增長。消費(fèi)者對高效、可靠的儲能產(chǎn)品的需求也在推動市場的快速發(fā)展?。車網(wǎng)互動技術(shù)的應(yīng)用使得電動汽車不僅可以在電網(wǎng)中扮演消費(fèi)者的角色,還可以成為電網(wǎng)的儲能單元,這為移動儲能車提供了應(yīng)用場景和商業(yè)模式?。此外,新型儲能技術(shù)的研發(fā)也在不斷推進(jìn),如全釩液流儲能和液態(tài)空氣儲能等,這些技術(shù)具有高安全性、長循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn),能夠滿足大規(guī)模長時儲...
高壓包通過變壓器將輸入的交流/直流電壓升高,然后經(jīng)過整流和濾波電路,輸出所需的直流高電壓。這一過程確保了電子設(shè)備的正常工作所需的高壓電源。為了驗(yàn)證高壓包在額定電壓下的放電性能及穩(wěn)定性、檢測絕緣材料耐壓能力,避免擊穿或漏電風(fēng)險(xiǎn)、評估高壓包儲能釋放的安全性(如電容殘余電荷)、排查潛在故障(如局部放電、電極老化),需要對其進(jìn)行放電測試。一、測試設(shè)備與工具?1、高壓電源?:可調(diào)直流/交流高壓發(fā)生器(范圍需覆蓋被測高壓包額定電壓的1.5倍)。2、示波器?:帶高壓探頭(耐壓≥測試電壓),...
NF功率放大器是一種用于增強(qiáng)信號強(qiáng)度的電子設(shè)備,廣泛應(yīng)用于通信、雷達(dá)、廣播等領(lǐng)域。不僅能夠提供信號放大,還能盡量減少引入的噪聲,以保證信號的質(zhì)量。特別重要的是它的噪聲系數(shù)特性,它直接影響到信號的清晰度和系統(tǒng)的整體性能。NF功率放大器的特性:1.低噪聲特性突出的特點(diǎn)是其低噪聲特性。能夠?qū)⑿盘柗糯蟮剿璧墓β始墑e,同時保持較低的噪聲水平,確保信號傳輸?shù)那逦取?.高增益與普通功率放大器一樣,也具有較高的增益,能夠?qū)⑤斎氲奈⑷跣盘柗糯蟮剿璧墓β仕健?.高效能在設(shè)計(jì)中,通常具備較...
MIPI是移動行業(yè)處理器接口(MobileIndustryProcessorInterface),相比其他接口,MIPI接口具有信號線少、產(chǎn)生干擾小和抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。它分為MIPIDSI和MIPICSI,分別對應(yīng)于視頻顯示和視頻輸入標(biāo)準(zhǔn)。MIPI攝像頭常見于手機(jī)、平板中,支持500萬像素以上高清分辨率。目前,MIPI攝像頭在嵌入式產(chǎn)品中,比如行車記錄儀、高清微型相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控相機(jī)等得到廣泛應(yīng)用。信號完整性測試?目的?:驗(yàn)證信號幅值、噪聲、上升/下降時間等是否符合MIPI規(guī)...
本文主要描述了USB接口的線纜測試的大致方法,高速USB線纜USB2.0USB3.0USB4.0線束特征參數(shù)測試,從2.0到4.0,傳輸速率越來越快,通道也由單通道變成兩通道,但是測試的思路和方法大致不變,只是需要用到的測試儀器,支持的帶寬需要更高。一、USB技術(shù)的發(fā)展史1994年,英特爾、微軟等企業(yè)成立USB-IF聯(lián)盟,由工程師AjayBhatt主導(dǎo)設(shè)計(jì),旨在終結(jié)接口混亂。兩年后USB1.0(1.5Mbps)誕生,但直到1998年USB1.1(12Mbps)搭配Window...