当前位置:首页 > 技术文章
低空经济,是指以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空经济发展迅猛,如《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出到2030年推动低空经济形成万亿级市场规模。根据已知数据...
检测PCB线路阻抗匹配是确保高速信号完整性的关键步骤,常见检测方法是时域反射法和实际信号测试法,?优点?:高精度,可定位阻抗突变点(如过孔、线宽变化)。缺点?:设备昂贵,需网络分析仪/示波器+高频探针和精准校准。对大部分客户来说,阻抗分析仪既可满足检测PCB线路阻抗匹配,也可有效降低测试成本,更符合客户的需求。一、阻抗分析仪优势特点??1、高精度?:分辨率可达0.1%甚至更高。?2、宽频带?:覆盖低频(Hz)至射频(3GHz)范围。?3、多参数同步测量?:一次性获取阻抗、相位...
?测试电感常用的设备包括:万用表、LCR测试仪/数字电桥、阻抗分析仪、网络分析仪、脉冲式大电流电感测量仪等。根据电感频率选择对应的测试设备。1、万用表测试步骤(1)将万用表旋钮转到?“L”档?(电感档)。(2)断开被测电感与电路的连接,并确保电感放电。(3)将万用表的红表笔和黑表笔分别连接到电感的两端。(4)直接读取显示屏上的电感值(单位通常是?亨利(H)、毫亨(mH)或微亨(μH)?)。(5)万用表的频率测量范围一般为10Hz至100KHz?。2、数字电桥测试步骤(1)开机...
随着无人机研发技术的逐渐成熟,无人机以其低空飞行、成本低廉、机动灵活、快速响应等优势在各行各业都备受瞩目,在农业植保、电力巡检、执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域得到了广泛应用。然而,在无人机市场快速启动的同时,电池续航能力有限等制约因素逐渐凸显出来,在此情况下,电源管理芯片技术就成为影响无人机市场的关键因素之一。传统的测试方案:使用蓄电池或者直流电源测试,没办法模拟真实环境的电流变化。多串电池模拟器(Multi-CellBatterySimulator...
电池充电器通过将交流电(AC)转换为低压直流电(DC),以安全可控的方式为电池补充电量,恢复其电压和容量。传统电池充电器因结构简单、成本低仍在特定场景中使用,但其缺乏智能化管理的缺点已逐渐被现代技术淘汰。随着锂电池的普及和快充需求增加,智能充电器已成为主流选择。如汽车电池充电器,用于为汽车蓄电池充电或维护的设备,尤其在车辆长时间停放、电池亏电或寒冷天气下电池性能下降时非常实用。现代充电器通常具备智能调节功能,防止过充或欠充。一、测试目标?1、验证充电器在交直流输入条件下的工作...
AI芯片的电流并不是一个固定的参数,而是根据具体的应用场景和设计需求有所不同。?例如,控制芯片是集成LDO、5路达林顿管驱动和内核MCU的控制芯片,其单路达林顿管可输出500mA电流,并支持多路并联以承受更大的电流?。而MOSFET驱动器,其峰值输出电流为6A,适用于需要高电流输出的应用场景?。传统的功耗测试方案:功耗测试仪支持主通道输出电压范围0.8V至13.5V和高达6A的连续电流。除了主通道外,它还支持通过USB和辅助通道进行高达5.5V的外部输入。它是一个兼备电源和电...
由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。对于不同的场合,对纹波的要求各不一样。1、无源探头选择衰减比例1:1的无源探头测量输出阻抗及频率较低的电源纹波。测量纹波需要注意的点:用弹簧探针;测量位置在输出电容两端;示波器选择‘20M’;示波器选择‘交流耦合’;示波器探头‘X1...
光伏逆变器作为光伏发电系统的核心设备,其性能的稳定性和高效性直接关系到整个系统的运行效率和安全性。为了确保光伏逆变器在实际电网环境中能够表现出色,电网模拟源发挥了至关重要的作用。电网模拟源是一种能够模拟电力系统运行的设备,可以模拟电力系统中各个组件的运行状态和相互之间的关系。具体功能包括:1、?模拟正常电网条件?:电网模拟源可以模拟正常电网的电压和频率,使光伏逆变器在模拟的电网环境下进行性能测试,验证逆变器在正常工况下的输出稳定性和效率?2、?模拟电网异常?:通过模拟电网谐波...
三相电系统是常见的多相交流电系统之一,该系统中一般每相电压的偏移角度为120°,各相的电压称为相电压,两相间的电压称为线电压。三相电功率测量接法,在测量中需要注意的是:当电源和负载没有中性线时,我们就不能测量相电压,而是需要测量线电压,其矢量图如下所示:一、三相电系统中的两种测量方法主要有两瓦特表法和三瓦特表法两种测量方法。工程师们需根据不同的接线方式场合,灵活选择恰当的功率测量方式,这样才能得到准确的功率参数。在三相电路的功率测量中,如果测试的是三相四线制系统,测试者只需将...
本文主要描述了PCIe接口的线缆测试的大致方法,不局限于线缆,PCB板上的接口也可以测,从1.0到6.0(7.0待定),传输速率越来越快,通道也由单通道变成两通道,但是测试的思路和方法大致不变,只是需要用到的测试仪器是网络分析仪,支持的带宽需要更高。一、PCIe线缆测试需求背景随着数据中心服务器的更新换代,AI算力的突飞猛进,服务器上的内部传输协议从PCIe4.0到PCIe6.0甚至PCIe7.0突破,传输速率也从单通道16GT/S到64GT/S飞跃。在同样带宽的条件下,调制...
在高压差分探头的选型过程中,需结合实际测试需求、被测信号特性及使用环境,重点关注以下核心要点,以确保选型精准且满足长期使用要求:一、关键技术参数电压量程与动态范围量程匹配:根据被测信号的最大差分电压(如±1500V、±7000V)选择探头量程,避免过载损坏。动态余量:建议选择量程比最大信号高20%~50%,以应对瞬态过压或噪声干扰。示例:若电路峰值电压为5000V,优先选择±7000V量程探头。带宽与上升时间带宽要求:带宽需覆盖信号的...
随着全球对可再生能源和清洁能源的需求不断增加,移动储能车作为灵活的储能解决方案,受到了广泛关注。特别是在电动汽车和智能电网领域,移动储能车的市场需求日益增长。消费者对高效、可靠的储能产品的需求也在推动市场的快速发展?。车网互动技术的应用使得电动汽车不仅可以在电网中扮演消费者的角色,还可以成为电网的储能单元,这为移动储能车提供了应用场景和商业模式?。此外,新型储能技术的研发也在不断推进,如全钒液流储能和液态空气储能等,这些技术具有高安全性、长循环寿命等优点,能够满足大规模长时储...
高压包通过变压器将输入的交流/直流电压升高,然后经过整流和滤波电路,输出所需的直流高电压。这一过程确保了电子设备的正常工作所需的高压电源。为了验证高压包在额定电压下的放电性能及稳定性、检测绝缘材料耐压能力,避免击穿或漏电风险、评估高压包储能释放的安全性(如电容残余电荷)、排查潜在故障(如局部放电、电极老化),需要对其进行放电测试。一、测试设备与工具?1、高压电源?:可调直流/交流高压发生器(范围需覆盖被测高压包额定电压的1.5倍)。2、示波器?:带高压探头(耐压≥测试电压),...