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原理圖示意,如何使用萬用表檢測電容?
萬用表說起來大家都不陌生,但是能真正把它用到透的可沒幾個人吧,這里為大家講解下萬用表是如何來檢測電容的。可別小瞧了這個知識點,說不定你就不是很清楚呢。
2016-08-15
萬用表 電容 測量測試
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靜電防護直接動手,設計與整改相輔相成!
用靜電槍對插入到磁頭的帶銅箔的卡片,4KV大概率出現死機。其實低壓工作電子產品在實際客戶使用過程中面臨著頻繁的ESD放電危害,本文用一個實驗的方式對低壓產品在實際ESD測試中出現的故障,進行有力的闡述。
2016-08-15
靜電防護 靜電空中耦合 整改方案
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產品ESD測試中,空氣放電機器容易死機怎么破?
某項目在進行ESD測試當中,當靜電槍靠近塑膠機器浮地產品的外殼進行空氣放電時12KV,機器容易死機,重啟或者VDD損壞。本文避重就輕,由EMC的點,來折射出EMC的面與體,我們選擇了材料與器件的EMC要點出發(fā),深入地闡述電介質的特點及應用。
2016-08-12
ESD測試 空氣放電 死機
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RE102測試中,單點超標且高頻有雜散如何整改?
今天我們將繼續(xù)討論輻射發(fā)射整改的理論模型與整改方法,深入闡述理論與實踐相輔相成。一鐵殼產品在進行RE102測試中,頻段200MHz~1GHz中200多MHz單點超標,且高頻有雜散單點較高。面對這種情況,我們該如何整改呢?
2016-08-12
RE102測試 單點超標 高頻雜散 整改
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12種無線技術大解析,誰將為新設計添彩?
物聯網,萬物互聯。然而,設備本身一般通過無線方式連接到物聯網系統(tǒng)。這種無線連接是系統(tǒng)中極為重要或最為薄弱的鏈路。因此,選擇一種能夠匹配設備及其周邊環(huán)境的無線技術很重要。本文介紹了最有可能為新設計采用的幾種無線候選技術。
2016-08-10
無線技術 物聯網 通信
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不用處理器控制FPGA總線的方法
許多FPGA設計使用嵌入式處理器實現控制。典型的解決方案是使用Nios這樣的軟處理器,雖然內置硬處理器的FPGASoC也變得很流行了。圖1顯示的是一個典型的Altera FPGA系統(tǒng),其中包含了處理器和通過Altera的Avalon內存映射(MM)總線連接的各種外設。這些處理器極大地簡化了終端應用,但要求很強的編程背景...
2016-08-10
接口/總線 技術實例 模擬設計 網絡/協(xié)議
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提高精度,ADC模塊誤差的定義與校正方法分享
本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。ADC模塊是一個12位、具有流水線結構的模數轉換器,用于控制回路中的數據采集。
2016-08-09
ADC模塊 模數轉換器
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電磁波能量比吸收率SAR評估的過去、現在和未來
新穎創(chuàng)新的SAR(電磁波能量比吸收率)快速測量系統(tǒng)于近期進入了市場。SAR測量系統(tǒng)被用來確認無線設備,如移動電話使用者的電磁波輻射狀態(tài)。測量所得的SAR值則與國際標準或行業(yè)標準進行比較,使受測的無線設備可以被批準于一般公眾使用。
2016-08-05
SAR 快速測量系統(tǒng) 無線設備
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傳統(tǒng)金屬近場探棒PK新型的微光子主動近場探棒,孰優(yōu)孰劣?
我們使用數值模擬和實驗分析比對了傳統(tǒng)金屬近場探棒跟新型的微光子主動近場探棒。數據顯示傳統(tǒng)探頭在近場區(qū)域很容易與待測物產生嚴重的影響,而微光子探棒則相對于RF電磁場幾乎是透明的。故而,使用傳統(tǒng)EMC探頭很容易導致錯誤的EMC近場測試結果并使得成本增加且耗時的重復設計。
2016-08-04
EMC 傳統(tǒng)金屬近場探棒 新型的微光子主動近場探棒
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