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高精度與高功率密度齊頭并進,解鎖數據中心測試的未來藍圖
為了滿足高速數據傳輸需求,數據中心蓬勃發展,在這個過程中光器件的作用變得越來越重要。實現電信號與光信號之間的高效轉換需要精確的測試解決方案,尤其是用于對高度集成的光器件執行測試的解決方案。盡管這些器件的測試還面臨嚴峻挑戰,但已經有一些創新的解決方案能夠提高測試效率和準確度。
2024-06-28
數據中心 電信號 光信號 光器件
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單相光伏并網系統的拓撲結構簡介
在單相小功率光伏并網系統中,有隔離型和非隔離型兩種拓撲結構。隔離型有成本高、體積大等諸多缺點,因此非隔離型成為目前主流的拓撲結構,本文主要介紹非隔離型的全橋以及HERIC兩種較為常用的拓撲結構。
2024-06-08
單相光伏 并網系統 拓撲結構
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通信感知一體化在車聯網領域的關鍵技術與應用
本文從車聯網的演進出發,分析安全輔助駕駛和自動駕駛對環境感知的需求,并論證了通感一體化技術在提供環境感知方面的優勢。通過典型用例分析,本文提出了車聯網應用對通感一體化的要求和技術挑戰。對應這些技術挑戰,本文還闡述了波形、端管協同、Sidelink 增強、擴展目標的融合成像、微多普勒檢測...
2024-06-06
通信感知 車聯網領域
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RTC生產注意事項及停振理論分析
晶振外置的RTC應用電路一般由RTC芯片、外置32k晶振、負載電容組成,最常見的電路原理圖大致如下,其中U1為RTC芯片,Y1為32k晶振,C1、C2為晶振負載電容。
2024-05-22
RTC 停振
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使用MSO6系示波器進行環路響應測試
環路響應測試是一種用于評估系統穩定性和性能的常用方法,它通過測量系統對輸入信號的頻率響應和相位響應來判斷系統是否能夠正常工作。環路響應測試對于許多應用領域都是非常重要的,如電源管理、電機控制、機器人、航空航天等。
2024-05-22
MSO6系 示波器 環路響應測試
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復雜醫療系統中信號完整性測試挑戰的應對之道
在高速數字技術的推動下,各種復雜的醫療系統快步發展,這也使得醫療領域的諸多服務在性能、精度和效率上大幅提升。醫學成像系統在骨科、產科、神經科、心臟病學等各個醫療領域的早期檢測和診斷中發揮著至關重要的作用。手術機器人、醫院專用機器人和遠程醫療系統可以輔助醫療從業者檢測和診斷病情...
2024-05-17
醫療系統 信號完整性
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如何使用帶有I2C和SPI解碼的示波器排查系統問題
大多數基于微控制器的設計都使用I2C或SPI,或兩者兼用,來實現控制器之間以及控制器與外圍芯片之間的通信。當芯片發送特定的I2C或SPI數據包時,能夠看到嵌入式系統內部的操作對于排除故障至關重要。許多管理相對較慢參數的芯片,如溫度傳感器、電機控制器、人機界面或電源管理等,都將這些總線作為...
2024-05-14
I2C SPI解碼 示波器
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干貨!UWB新國標深度解讀 | 大帶寬模式是國產化突圍的關鍵
翹首已久的UWB新國標終于落地了,這一舉措將大大加速UWB生態的繁榮發展。相較此前的藍牙、WiFi等無線通信技術,在新國標的指引下,一個由中國培育的UWB生態鏈將逐漸壯大,并引領全球產業的發展,真正實現“立足中國,引領世界”的目標。
2024-05-13
UWB新國標 大帶寬模式
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使用4、5和6系列混合信號示波器排除電磁干擾故障
輻射發射是對輻射電磁場的測量,而傳導發射則是對被測產品、設備或系統發出的傳導電磁干擾電流的測量。根據設備的設計工作環境,全球范圍內對這些輻射的上限都有相應限制。
2024-05-12
混合信號示波器 電磁干擾
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