随着经济的不断发展,噪声污染已经逐渐成为一个日益受到重视的话题,人们身边的电子电气类产品所发出的声音是否符合相关规定和标准,以及我们该如何测试其发出的声音,下面将详细为您介绍: 基本概念
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技
1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率
1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开关频率及谐波组成,后者主
作为频率控制器及频率源的指标——相位噪声,其测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作。本文着重讲述了相位噪声的定义及测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程
随着模块电源设计的集成化与规范化,其功率密度呈现直线上升,而模块电源的体积则越来越小。这就使得模块电源的各项干扰测试开始变得重要起来。在本文中,小编将为大家介绍关于模块电源的噪声测试方法,
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的
频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。
随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。
在完成产品设计后,首先要进行的就是干扰及噪声的测试,这两项参数将直接关系到产品能否最终上市,所以显得十分重要。在本篇文章当中,小编将为大家介绍模块电源输出波纹及
噪声通常指任意的随机干扰。热噪声又称白噪声或约翰逊噪声,是由处在一定温度下的各种物质内部微粒作无规律的随机热运动而产生的,常用统计数学的方法进行研究。热噪声普遍存在于电子元件、器件、网络和系统中,因此噪声测量主要指电子元件和器件、网络和系统的热噪声和特性的测量。附加相位噪声测试技术及注意事项本文简单
噪声通常指任意的随机干扰。热噪声又称白噪声或约翰逊噪声,是由处在一定温度下的各种物质内部微粒作无规律的随机热运动而产生的,常用统计数学的方法进行研究。热噪声普遍存在于电子元件、器件、网络和系统中,因此
随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议
1 引言 相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位
摘要 目前电子系统都要求对晶体振荡器进行振动状态下相位噪声测试。但对于抗振晶体振荡器,按照常规相位噪声测试方法进行测试时其结果有可能不正常。文中分析了抗振晶体振荡器振动状态下的相位噪声及测试方法,通过
4G LTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议主要关注
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越
声学图像识别50公里时速、1,904.3 Hz下的轮胎和排气噪声 “我们选择了紧凑且直流供电的NI硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。” - Samir N.。 Gerges, Federal University of Santa Catarina (
居家生活本应该美好惬意,是一种放松的享受。但是在噪音影响之下,恐怕大多数人都会无法再放松享受了吧。噪音会影响我们的睡眠休息,会让人心烦意乱,甚至会影响听力导致疾病等。邻居活动时会造成多大噪音?窗外的车