• e络盟开售NI LabVIEW+套件,加速测试产品上市
    发布日期:2024-03-08     264
    中国上海,2024年2月29日—安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布现货供应NI的LabVIEW+套件,这个软件包包括LabVIEW+、TestStand、DIAdem和FlexLogger™等产品,是用于测量、分析和测试的专用工具,旨在帮助工程师更快地构建更好的自动化测试系统。30 年来,LabVIEW一直是NI的基准软件程序,它的图
  • 带您详细了解什么是数据采集DAQ(图解)?
    发布日期:2024-02-06     273
    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
  • 浅谈冷热冲击试验方法标准GB2423
    发布日期:2024-01-15     370
    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     360
    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
  • 浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
    发布日期:2024-06-24     16
    今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?一、什么是浪涌电流?浪涌电流是电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备或触发断路器。浪涌电流通常出现在所有磁芯的设备中,如变压器、工业电压等。二、为什么会出现浪涌电流?产生浪涌电流的因
  • 机器人新纪元:边缘处理、电源、传感器与通信突破
    发布日期:2024-06-19     40
    随着传感器和电子器件技术的突飞猛进,移动机器人领域正在快速发展。工程师们通过融合新技术,推动了移动机器人生态系统在多个层面的持续演进。以下重要发展趋势驱动着处理、电源、传感器以及通信领域的革新。随着传感器和电子器件技术的突飞猛进,移动机器人领域正在快速发展。工程师们通过融合新技术,推动了移动机器人生
  • 高分辨率低功耗图像传感器,工业5.0进阶应用必备
    发布日期:2024-06-19     37
    在更快的连接速度、更高的自动化程度和更智能系统的推动下,工业4.0加快了视觉技术在制造业中的应用,并将智能化引入到以往简单的数据采集系统中。上一代视觉系统负责捕捉图像,对其进行封装以供传输,并为后续的FPGA、ASIC或昂贵的SoC等器件提供图像数据进行处理。如今,工业5.0更进一步,通过在整个数据通路中融入人工智能
  • Qorvo E1B SiC模块:成就高效功率转换系统的秘密武器
    发布日期:2024-06-19     36
    在功率转换中,效率和功率密度至关重要。每一个造成能量损失的因素都会产生热量,并需要通过昂贵且耗能的冷却系统来去除。软开关技术与碳化硅(SiC)技术的结合为提升开关频率提供了可能;从而能够缩减暂存能量和用于平滑开关模式转换器输出无源元件的尺寸及数量,还为转换器构建了减少发热量并由此使用更小散热片的基础。在
  • 增进LLC电源转换器同步整流与轻载控制模式兼容性的参数选择策略
    发布日期:2024-06-19     27
    在追求高转换效率的电源转换器应用中,采用 LLC 谐振的 LLC 谐振电源转换器(resonant power converter)电路架构因其优异的效率表现,在近年来变得相当流行。为了进一步增进 LLC 电源转换器在重载时的工作效率,设计实例中也纷纷采用了同步整流(synchronous rectification, SR)来减少原本以二极管作为变压器输出侧整流组
  • 使用巧妙的技术将无源音频滤波器转换为有源滤波器
    发布日期:2024-06-18     30
    该项目涵盖了两种引人入胜且有用的电路设计技术——伯顿变换和对偶——使我们能够在构建音频噪声滤波器的同时,将无源网络转换为有源网络。之前,我介绍了一种“468-4”音频滤波器的设计,它实现了标准化的噪声测量,近似于对人们听音乐和说话的主观评估。如该文章所述,有两种主要方法可以制作有源滤波器,该滤波器提供468

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