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湖南盈能电力科技有限公司,专业
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本文将用两个实测案例,分析基于RSA36实现放射辐射和传导辐射的测试方法。放射辐射测量案例分析在预一致性测试中,使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备)与测试
天线之间的距离会提高DUG信号强度与RF背景噪声之比。遗憾的是,近场结果并不会直接转换成EMI一致性测试中使用的远场测试,因此在得出结论时必须慎重增加预放是提升相对DUT信号电平的另一种好方法。天线的选择测量中使用了三台成本非常低的
PC板对数周期天线和一台双锥天线。
CAN一致性测试主要分为物理层、链路层、应用层三大部分测试内容。在CAN网络中,各节点遵循CAN一致性测试是保证总线稳定运行的重要前提。在物理层中,CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电压阈值有着严格的规定,如果节点的输入电压阈值不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障,所以输入电压阈值测试也是CAN物理层一致性测试中的重要部分。测试标准每个厂家在产品投入使用前,都要进行CAN节点的输入 入电压阈值标准,具体要求如表1所示。
此项接法的目的是让电子负载sense端采样的电压是
电池两端的电压,从而使电子负载面板显示的电压为真实的电池两端的电压,因此“辅助
电源”的辅助电压可以忽略不计。注意事项由于“辅助电源”自身的电流噪声会叠加到测试产品上,所以我们需要尽量选择低噪声的“辅助电源”。电子负载必须选择额定功率大于测试产品的功率和“辅助电源”的功率之和。:测试产品的功率为100W,我们选择电子负载的额定功率为100W是不够的,设“辅助电源”的功率是50W,我们选择电子负载时额定功率需要选择为150W以上。
然而,为了大楼穿透力和传输距离、降低各种干扰、减少无线通讯中的功耗,设计发的工程师可以考虑使用各国规定的 Z,315MHZ等等)当我们的工程师和设计人员,设计物联网相关产品的时候,我们原来熟悉和使用的一些仪表普通
示波器,数字
信号发生器和函数发生器,
万用表等,由于基本上是低频和时域的仪器,在面对几百着到数千兆高频微波射频信号时,很难发挥作用,需要改用高频和频域的 仪器,射频频谱仪,射频信号发生器,射频网络
分析仪等,这些仪器目前市面上很多,但是共同的特点是非常昂贵,动辄每台几万,甚至每台高达几十万元。
如果
电源模块的外围电路设计使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性,本次我们就来谈谈一些电源模块外围电路设计核心要点。两级浪涌防护电路,使用不当适得其反电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路、原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。
MEMS麦克风结构和封装示意图这些优势使MEMS麦克风成为设计的理想选择。当然,若想设计的
声级计,MEMS麦克风还需弥补一些缺陷。由于MEMS麦克风是在器件级数字信号,因此无法从电路中单独移出压力敏感腔,并单独测试模拟链路。而声级计的所有相关标准都编写于2世纪7年代,并设声级计设计包括一个单独的麦克风振腔,驱动一个模拟链或者一个模数转换器(ADC),然后是一个数字链。这就要求使用号代替麦克风来测试声级计。
但是晶体的振荡频率受到温度影响,其振荡频率会有一定的偏移,造成分频后的时钟失准,在应用中需要根据晶体的温度漂移特性对RTC模块输出时钟信号进行校准。为了使RTC模块的输出时钟达到实时时钟的要求,现有技术的很多方法都采用对分频时钟频率补偿的方式提高RTC模块输出时钟的度。其中, 为广泛采用的是,在每次补偿周期都测量晶体的温度,然后根据晶体振荡的温度漂移特性将振荡的偏移量,即补偿参数补偿到RTC模块输出时钟里。