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  • 带您详细了解什么是数据采集DAQ(图解)?
    发布日期:2024-02-06     534
    数据采集 (DAQ) 指的是测量电压、电流、温度、压力、声音或运动等电气或物理参数的过程。为了分析和存储相关信号以供后续处理,我们必须将这些信号转换为数字数据。对科学研究、工业自动化、环境监测和医疗诊断等众多应用而言,DAQ 系统都是其不可或缺的组成部分。数据采集在各个领域的多样化应用数据采集在众
  • 低 IQ 技术可帮助在不影响系统性能的情况下可延长电池寿命。
    发布日期:2024-01-20     488
    随着市场对电池供电型应用的需求继续迅速增长,低 IQ 技术可帮助在不影响系统性能的情况下延长电池寿命。关键要点· 使用先进的功率器件和电池监测器可以显著降低电力消耗。· 低 IQ 技术可实现更小的数字电路,同时降低功率损耗。· 快速唤醒时间能够显著降低能耗。随着电子技术和系统的迅猛发展,电池如今可谓是无处不在,
  • 浅谈冷热冲击试验方法标准GB2423
    发布日期:2024-01-15     712
    冷热冲击试验又名温度冲击试验或高低温冲击试验,冷热冲击是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品。是用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性,是装备设计定型的鉴定试验和批产阶段的例行试验中不可缺少的试验,在有些情况下也可以用于环境应力筛选试验。可以说冷
  • 电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流是如何检测的?
    发布日期:2024-01-12     576
    在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。电动汽车(EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操
  • 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
    发布日期:2024-11-19     17
    传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。高频射频 DAC 具有平衡差分输出,而射频发送链和天线为单端
  • 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
    发布日期:2024-11-19     17
    传感器的应用正在飞速扩展。智能传感器无处不在,渗透到生活的方方面面。数以万亿计的智能设备让我们的日常生活更加便捷,即使是最普通的设备和电器也配备了传感技术。广泛的传感技术、计算和连接相结合,推动了物联网、工业、医疗和汽车应用的全面转型。恩智浦推出全新低重力加速度传感器系列恩智浦新一代
  • ADALM2000实验:变压器耦合放大器
    发布日期:2024-11-19     33
    目标本次实验旨在带您熟悉变压器耦合放大器的阻抗匹配操作。背景知识升降压变压器的基本定义是一种将输入的交流电压转换为比原电压更高(升压)或更低(降压)的器件。此外还有可用于将电路与地隔离的变压器,这种变压器被称为隔离变压器。本文将侧重讨论变压器的另一种用途,即用于匹配电路阻抗以实现最大
  • IGS亮相2024上海国际电池工业展览会,防患于未然 蓄电池无损成像诊断系统
    发布日期:2024-11-19     16
    Integral Geometry Science株式会社(以下简称“IGS”)将于2024年11月19日(星期二)-11月21日(星期四)在上海(中国)国家会展中心举办的2024上海国际电池工业展览会上展出“蓄电池无损成像诊断系统”。近年来,多起电动汽车(EV)与智能手机所使用的锂离子电池相继发生爆炸事故,已发展成不容小觑的社会问题。为了防止这
  • 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
    发布日期:2024-11-19     24
    传统的射频(RF)发送信号链通常使用数模转换器(DAC)来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频DAC技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。高频射频DAC具有平衡差分输
  • 在更宽带宽应用中使用零漂移放大器的注意事项
    发布日期:2024-11-19     10
    零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大器的出色直流性能。零漂移

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