• 蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    发布日期:2024-05-27     863
    理论上讲, 用正负脉冲方式充电有助于降低电池充电过程中的”硫化”和”极化”现象,增加正负极氢氧气体的复合率, 减少电池失水。 但是具体量化的效果到目前为止在国际上仍有较大争议。 这种理论最早在上世纪60年代已经出现,到目前争议仍然较大。 尽管对正负脉冲的效果有争议, 但大家都一直承认: 合理的运用脉冲充电方式
  • 未来十年,电子测试仪器市场能跑赢电子产业吗
    发布日期:2024-05-24     276
    测试测量行业是整个电子信息技术产业发展的基石,作为从前沿探索到后期大规模生产都不可或缺的环节,引领着整个信息行业的创新方向。不过随着软件价值在测试产业的比值越来越高,以及验证和仿真等工具作用日渐强大,测试测量设备的市场能否跑赢整个信息产业呢?根据future market insights的数据统计,随着电信、航空
  • 实例分析稳压器PCB布局带来的影响
    发布日期:2024-05-17     264
    ADI LTC1871 开关稳压器是一款异步升压型转换器,其输出端采用了一个外部 MOSFET 和肖特基二极管,它的 SPICE 模型可用于构建一个输入电压为 1(V)、输出电压为 12(V) 和负载电流为 24(A) 的升压转换器,如下图 (图1) 所示。接下来开始运行仿真以观察每个终端的波形。本文由ADI代理商骏龙科技工程师讲解如何利用LTC1871 升压
  • 如何使用带有I2C和SPI解码的示波器排查系统问题
    发布日期:2024-05-15     465
    大多数基于微控制器的设计都使用I2C或SPI,或两者兼用,来实现控制器之间以及控制器与外围芯片之间的通信。当芯片发送特定的I2C或SPI数据包时,能够看到嵌入式系统内部的操作对于排除故障至关重要。许多管理相对较慢参数的芯片,如温度传感器、电机控制器、人机界面或电源管理等,都将这些总线作为与系统其他部分通信的主要
  • ESD保护设计中的传输线脉冲TLP,怎么测?
    发布日期:2024-05-15     316
    随着电子器件在汽车和其他产品上的应用越来越广泛(智能化),芯片的集成度也越来越高、体形也越来越小、研发的难度也越来越高,这些器件通常具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、功耗低和高输入阻抗的特点,这也导致了这类器件对静电的要求越来越高。其中涉及到的标准为:ESDSP5.5.1-2004、ISO7637-2、GB/T.2
  • 辐射测试,一般垂直方向都比水平高,为什么呢?
    发布日期:2024-05-15     336
    经常会有工程师、客户、以及同事聊到测试辐射时,为什么大部分都是接收天线在垂直方向比较差,水平方向却很好呢?很多客户在测试时特别是开关电源客户看一下水平方向的数据确认没有问题后,直接无视水平测试数据,只测试双锥对数周期天线垂直极化方向的数据就好。先就辐射测试的基本情况简述一下,在测试辐射时被测产品,放
  • 如何为更高电压的微控制器测量选择电阻
    发布日期:2024-05-15     243
    基本微控制器的例子特点是“轨内”电压测量。一个主要的例子是测量可变电阻的输出。电阻的一端连接到微控制器的5.0电压轨,另一端接地,雨刷器被发送到微控制器的模数转换器(ADC)引脚。由此产生的电压以接地和微控制器电压轨为界。本文提供了为测量轨外电压的微控制器选择电阻的指南。你将学习如何准确地测量这些更高的电压
  • 数字示波器的DSO体系结构及功能
    发布日期:2024-05-15     248
    数字存储示波器(通常称为DSO)是为了弥补模拟示波器的诸多不足而发明的。DSO输入一个信号,并通过模数转换器将其数字化。图 显示了是德科技数字示波器采用的一种DSO体系结构。数字示波器的体系结构衰减器会调整波形。垂直放大器会在波形传到模数转换器(ADC)时做进一步的调整。ADC 会对收到
  • 如何使用带有I2C和SPI解码的示波器排查系统问题
    发布日期:2024-05-14     278
    大多数基于微控制器的设计都使用I2C或SPI,或两者兼用,来实现控制器之间以及控制器与外围芯片之间的通信。当芯片发送特定的I2C或SPI数据包时,能够看到嵌入式系统内部的操作对于排除故障至关重要。许多管理相对较慢参数的芯片,如温度传感器、电机控制器、人机界面或电源管理等,都将这些总线作为与系统其他部分通信的主要
  • 实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的区别
    发布日期:2024-05-14     224
    自从人们实现了无线通信以后,无线通讯技术开始迅猛发展,发展到今天,移动网络、WiFi、蓝牙、RFID等技术百花齐放,RF频谱变得越发拥挤。有时候不同类型的RF信号会相互干扰。面对快速、随机变化的信号,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求。针对当前广

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