• 大电流起弧试验仪触发与同步控制系统的精度设计
    在大电流起弧试验中,触发与同步控制系统是决定试验能否精准开展的核心环节。触发系统负责控制电弧的产生时机,同步控制系统则需协调试验仪内部各模块(如电流输出、数据采集、保护装置等)的工作节奏,确保各环节在时间维度上高度匹配。若触发时机存在偏差,可能导致电弧产生与预设工况不符;若各模块同步性不足,数据采集与电弧发生不同步,会使试验数据失去参考价值,甚至引发设备误动作。因此,触发与同步控制系统的精度设计,
  • 纯电汽车emc整改:设计缺陷到合规达标的系统方案|深圳南柯电子
    在新能源汽车产业迈入智能化、电动化深水区的当下,电磁兼容性(EMC)已成为决定产品安全与市场竞争力的核心指标。某头部车企曾因电机控制器辐射超标导致整车上市延迟,直接损失超3亿元;某新势力品牌因车载充电机传导骚扰超标引发用户投诉,召回成本高达1.2亿元。这些案例揭示了一个残酷现实:EMC整改不再是产品上市前的“补救措施”,而是贯穿研发、生产、运维全生命周期的系统工程。本文深圳南柯电子小编将探讨纯电汽
  • 高温热态电阻率测试仪的气密性设计与压力耦合影响
    在高温热态电阻率测试中,测试仪的气密性是保障测试环境稳定、数据准确的重要前提。测试仪内部需维持特定的测试氛围(如惰性气体环境以防止样品氧化),若气密性不佳,外部空气或杂质会渗入,不仅可能改变测试氛围的成分,影响样品的高温状态,还可能导致测试区域温度分布不均,干扰电阻率信号的采集。同时,高温环境下,测试仪部件会因热胀冷缩产生形变,进一步考验气密性设计的可靠性。因此,科学的气密性设计与对压力耦合影响的
  • 高温高压环境的液体介电常数测试仪探头设计与封装技术
    在石油勘探、化工反应釜等高温高压场景中,液体介电常数的现场检测需依赖特殊设计的探头 —— 普通探头易因极端环境出现材质失效、结构变形或信号紊乱,无法稳定采集数据。针对这类环境的探头设计与封装技术,需围绕 “耐高温、抗高压、防泄漏、信号稳定” 四大核心需求,从材质、结构、工艺多维度优化,确保探头在恶劣条件下仍能精准传递介电信号。​ 探头核心材质的选择,是抵御高温高压环境的基础。探头与液体直接接触的传
  • 高压放大器:极化后晶体机电性能测试的关键驱动力
    实验名称:极化后晶体的机电性能测试 测试设备:高压放大器、多功能合成器、示波器、LCR测量仪、计算机等。 图1:场冷极化装置:(a)金属Al制容器;(b)金属冷却盘 实验过程: 图1展示了直流极化DCP和交流极化ACP的系统全貌,包括的极化用样品夹具,金属铝Al容器,以及电场冷却极化用的金属冷却盘。在场冷极化实验前,需要将具有高热传导性的大尺寸冷却金属盘,以及安装在金属盘的圆洞中的金属铝Al容器,
  • 高压放大器驱动:光纤准直器谐振特性测试中的核心作用
    实验名称:自适应光纤准直器(AFOC)的谐振特性测试 测试设备:高压放大器、激光器、位置敏感探测器、信号发生器、电脑等。 图1:自适应光纤准直器的谐振特性测试方案示意图 实验过程: 图1为AFOC的谐振特性测试方案的示意图。激光器的尾纤与AFOC的内置光纤相连,AFOC的准直激光束经聚焦透镜聚焦至位置敏感探测器的光敏面上。由PC产生正弦扫频电信号,经高压放大器后作用于AFOC,控制X方向上的一对双
  • 基于宽带功率放大器的声流控细胞高效分选创新方案
    实验名称:声流控细胞分选 研究方向:基于声流控的活死细胞分选技术是一种利用声波在微流体通道中产生的特定流场效应来实现细胞分选的方法。这种技术结合了声学、流体力学和生物学原理,能够在不破坏细胞活性的前提下,高效、精准地分离活细胞和死细胞。 基于微流控的细胞分选主要有以下几种分选机制,基于电学、声学、微阀、气泡喷射、光学的分选方法。但许多方法仍然存在一定的局限性,阻碍了其在实际应用中的可行性。例如,基
  • 提升颠转仪测试重复性的高级技巧:环境控制与操作一致性
    颠转仪测试的重复性对数据可靠性至关重要,而环境与操作是影响重复性的关键因素。 一、环境控制:构建稳定的 “无干扰” 测试场景 环境因素会间接导致测试结果波动,需从温湿度、振动、电磁四大维度建立控制机制。 (一)温湿度的精准稳定控制 温度影响样品与设备状态,可将颠转仪置于恒温恒湿环境,或加装局部温控设备。样品需提前与环境温度平衡;根据样品特性控制湿度,必要时为样品池加盖密封。 (二)振动与电磁干扰的
  • 方案分享 | 一体化ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    在自动驾驶技术飞速发展的当下,一套兼顾 “实战开发” 与 “教学实训” 的智能小车方案,成为高校、职业院校及科研机构的核心需求。 今天,康谋带来的 ROS 智能驾驶小车整体方案,不仅具备专业级的硬件配置与软件架构,更配套完整的实训教学平台及教学资源,从 “硬件落地” 到 “教学实践”,一站式解决自动驾驶教学与开发痛点。 一、ROS 智能驾驶小车方案概述 1、整体架构:模块化设计,清晰可追溯 小车采
  • 海伯森应用案例之--屏幕高精度3D缺陷检测
    屏幕缺陷检测实质上是一套融合质量工程、数据科学和商业战略的综合性管理体系。它不仅是生产线上一个技术性的“质检步骤”,更是企业构建质量护城河、维护商业信誉、实现降本增效和风险规避的核心手段。在产品质量日益成为企业生命线的当下,对其投入与优化直接关系到企业在产业链中的竞争地位和生存发展空间。 1. 对企业:控制成本与提升效率 这是企业投入自动化检测最直接、最现实的原因。 大幅降低生产成本(“早发现,早
  • 挑战超细与粘性颗粒:颗粒图像分析仪的特殊样品分散与上样技巧
    在颗粒图像分析仪的样品处理中,超细颗粒与粘性颗粒是两类极具挑战性的特殊样品。超细颗粒因粒径极小、比表面积大,易受分子引力作用形成紧密团聚;粘性颗粒则因表面具有粘性,不仅易相互粘连,还可能附着在分散工具与测试载体上,导致颗粒分布不均。若按常规方法处理,往往难以获得清晰、具有代表性的图像,因此需针对性优化分散与上样技巧,才能满足仪器测试需求。​ 对于超细颗粒,分散的核心在于削弱颗粒间的吸附力。常规机械
  • OTA测试实战指南:测试流程、用例设计与自动化实现
    在汽车深度智能化、网联化和“软件定义汽车”转型的大趋势下,为了确保日益复杂的车载软件和网联功能可以安全、可靠、合规且顺畅地部署,同时应对不断扩大的网络安全威胁和日益严格的全球法规,主机厂和供应商必须建立覆盖“云-管-端”、贯穿完整车辆生命周期的OTA测试能力及流程体系。 作为国内早期开展OEM整车EE测试业务的团队,经纬恒润整车电气团队在OTA测试及网联测试业务持续发展,积累了丰富的测试经验及项目
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    09/27 10:23
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  • 柔性材料测试中工频介电常数测试仪的使用技术:压力控制与形变补偿技巧
    在高分子材料王国中,柔性材料,如弹性体、软质薄膜、凝胶等,因其独特的柔韧性和可变形性,在柔性电子、可穿戴设备、软体机器人等前沿领域扮演着日益重要的角色。工频介电常数作为衡量其电气性能的核心参数,其准确测试至关重要。然而,柔性材料的“柔”特性,恰恰给传统的测试方法带来了严峻挑战。如何在对样品施加必要压力以实现良好电接触的同时,又避免其发生不可控的形变而影响测量真实性,成为测试技术的关键。 一、 压力
  • 宽带功率放大器如何赋能高速硅基光波导谐振腔
    实验名称:面向角速度传感应用的硅基二氧化硅光波导谐振腔结构参数优化 实验内容:本章提出了一种双圈交叉光波导谐振腔新型结构,该结构在有限的芯片空间内通过增加谐振腔的腔长能够有效的提升谐振腔的品质因数。 测试设备:功率放大器、可调谐激光器、信号发生器、偏振控制器、光电探测器与示波器等。 图1:氧化硅光波导谐振腔测试系统 实验过程: 图2:间距4.4μm光波导谐振腔的谐振谱 将间距4.4μm的光波导谐振
  • 高压放大器驱动:不同交流极化参数下压电阵子性能的深度分析
    实验名称:不同交流极化参数下压电阵子性能分析 测试设备:高压放大器、功能发生器、示波器、高精度自动研磨机等。 图1:(a)直流极化示意图,(b)交流极化示意图,(c)交流极化装置 实验过程: 首先使用高精度自动研磨机将尺寸为5mm×5mm×0.5mm的[001]取向PIMNT晶体和PZT-5H陶瓷板研磨至0.2mm。考虑到研磨引起的表面应力可能会使样品性能恶化,将板在600℃下退火10小时。然后使
  • 高压放大器在叠加谐波直流电压下局部放电试验中的核心应用
    实验名称:叠加谐波直流电压下局部放电试验 测试设备:高压放大器、示波器、波形发生器、高频电流互感器等。 图1:叠加谐波直流电压下局部放电试验装置 实验过程: 图1显示了谐波电压产生及局部放电测量装置。首先通过波形发生器产生低压波形,然后通过高压放大器将电压放大到试验电压水平,将电压施加到绝缘气隙放电样本进行局部放电测量。该绝缘样本中设置了一个半径0.6mm的气隙缺陷。试验时,放大器电压输出的最大上
  • CET供配电异常信息捕捉及故障诊断分析系统守护工业“生命线”
    在半导体行业,毫秒级电压暂降可致洁净车间高价值光刻机骤停,造成巨大经济损失;在石化行业,生产连续性要求高,谐波污染加速设备老化,易引发连锁故障导致停产;在冶金行业,大型设备启停频繁,谐波与电压暂降多发,系统层级多、电能质量治理复杂,广域分析面临同步难、定位难等挑战;在汽车制造行业,变频器密集运行产生谐波干扰,影响机器人流水线稳定,高交付要求下停产损失巨大...... 工业供配电系统的稳定性,早已成
  • 全自动真密度测试仪:气路系统泄漏检测的分步操作与故障定位技术
    全自动真密度测试仪的测量核心在于精确控制与监测测试腔体内的气体压力。任何微小的气体泄漏都会破坏压力平衡,导致体积测量失准、测试时间异常延长,甚至得到完全错误的结果。因此,掌握系统性的气路泄漏检测与故障定位技术,是保障仪器正常运行和数据准确性的关键技能。 一、 泄漏检测的必要性:微漏之害,甚于巨损 气路系统的密封完整性是测试的基石。泄漏的危害不仅在于气体浪费,更在于其对测量过程的隐性干扰: 压力失稳
  • 南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:"雷区"让90%的人栽在接地
    面对电磁辐射干扰,某医疗设备厂商曾在高温测试中连续三次认证失败,最终通过优化接地设计才解决问题。这样的事例在现代电子工程中并不罕见。在5G基站、工业物联网、新能源汽车等复杂电磁环境中,设备因EMC(电磁兼容性)问题导致的辐射超标、信号中断甚至系统崩溃已成为行业痛点。现场解决EMC电磁辐射干扰不仅需要快速定位问题,更需通过系统化整改实现长效稳定。这涉及到对干扰源的精准定位、耦合路径的有效阻断以及从设
  • 解锁性能:高压放大器成为聚合物薄膜电学测试的“理想桥梁”
    实验名称:聚合物薄膜电学性能的测试 实验内容:电学性能包括介电频谱特性、击穿特性、电滞回线等,下文将对其简单介绍。 测试设备:高压放大器、阻抗分析仪、电滞回线测量仪、铁电测试仪等。 图1:聚合物击穿电场强度测试示意图 实验过程: (1)介电频谱特性:聚合物薄膜的介电频谱特性反应了电容在交流电场下随电场频率变化的规律。本论文使用4294A型阻抗分析仪对介电频谱进行测试。 (2)击穿特性:由于聚合物的

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