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提高垂直分辨率 改善測(cè)量精度
提高垂直分辨率一直是示波器設(shè)計(jì)者的目標(biāo),因?yàn)楣こ處熜枰獪y(cè)量更精細(xì)的信號(hào)細(xì)節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的位數(shù)就能實(shí)現(xiàn)的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實(shí)用中垂直分辨率性能大大提升...
2024-08-23
示波器 垂直分辨率 測(cè)量精度
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OBC設(shè)計(jì)不斷升級(jí),揭秘如何適應(yīng)更高功率等級(jí)和電壓
消費(fèi)者需求不斷攀升,電動(dòng)汽車(EV)必須延長(zhǎng)續(xù)航里程,方可與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)(ICE)汽車相媲美。解決這個(gè)問題主要有兩種方法:在不顯著增加電池尺寸或重量的情況下提升電池容量,或提高主驅(qū)逆變器等關(guān)鍵高功率器件的運(yùn)行能效。為應(yīng)對(duì)電子元件導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗造成的巨大功率損耗,汽車制造商正在通過提...
2024-08-22
OBC設(shè)計(jì) 功率等級(jí) 電壓
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利用無(wú)線蜂窩和Wi-Fi信號(hào)發(fā)電!備受期待的射頻能量收集,你了解多少?
射頻能量收集技術(shù)是一種無(wú)線形式的能量采集技術(shù),它捕獲來(lái)自周圍環(huán)境的電磁波并實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。在任何特定時(shí)刻,射頻能量都會(huì)從全球數(shù)百萬(wàn)個(gè)發(fā)射機(jī)和設(shè)備中傳輸。通過利用已經(jīng)存在于環(huán)境中的環(huán)境RF信號(hào)的能量,射頻能量收集技術(shù)有望成為無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和其他低功耗電子設(shè)備潛在的供電解...
2024-08-22
無(wú)線蜂窩 Wi-Fi 信號(hào)發(fā)電 射頻能量
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如何解決汽車V2X與多無(wú)線技術(shù)頻譜管理的共存挑戰(zhàn)!
正如本系列前文所述,我們可以采用多種無(wú)線技術(shù),以實(shí)現(xiàn)車對(duì)萬(wàn)物(V2X)和自動(dòng)駕駛汽車。這些標(biāo)準(zhǔn)為汽車安全性能的提升提供了巨大潛力,但也帶來(lái)了一些共存挑戰(zhàn),如果不加以解決,可能會(huì)對(duì)車輛運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。
2024-08-22
汽車V2X 無(wú)線技術(shù) 頻譜管理
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用指針萬(wàn)用表檢測(cè)無(wú)極電容器和有極電容器
如果電容器正常,表針先往右擺動(dòng),然后慢慢返回到無(wú)窮大處,容量越小向右擺動(dòng)的幅度越小,該過程如圖2—14所示。表針擺動(dòng)過程實(shí)際上就是萬(wàn)用表內(nèi)部電池通過表筆對(duì)被測(cè)電容器充電的過程,被測(cè)電容器容量越小充電越快,表針擺動(dòng)幅度越小,充電完成后表針就停在無(wú)窮大處。
2024-08-22
指針萬(wàn)用表 無(wú)極電容器 有極電容器
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電動(dòng)汽車應(yīng)用的剩余電流傳感器
電氣故障保護(hù)是全球化的大趨勢(shì),接地故障斷路器與剩余電流流檢測(cè)傳感器能有效避免電擊事件發(fā)生,專門設(shè)計(jì)的電流傳感器可以檢測(cè)毫安級(jí)別的交流與直流接地電流,從而用來(lái)判斷是否會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生危害。如下示意圖簡(jiǎn)單描述了人體觸電時(shí)會(huì)有電流經(jīng)過大地,該不均衡電流即漏電流,通過檢測(cè)該漏電流可以判斷...
2024-08-20
電動(dòng)汽車應(yīng)用 電流傳感器
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電機(jī)起動(dòng)器第 6 部分:變頻驅(qū)動(dòng)器
當(dāng)使用不需要全速運(yùn)行的應(yīng)用程序時(shí),變頻驅(qū)動(dòng)器可以降低能耗成本。VFD 的目的 是使電機(jī)驅(qū)動(dòng)的設(shè)備的速度與所需負(fù)載的速度相匹配。這是其他交流電驅(qū)動(dòng)器無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。
2024-08-20
電機(jī)起動(dòng)器 變頻驅(qū)動(dòng)器
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