资讯

上海贝岭推出BL370X系列低噪声、高带宽、低失调、工业级运放(2023-08-30)
对放大结果有着比较大的影响,如果需要检测的信号很小,噪声很大,则有用信号会被噪声掩盖,很难识别哪些是有用信号,哪些是干扰信号,这样会给设计带来很大的困扰。
运算放大器噪声主要来源于电源噪声......

基于某款纯电动汽车永磁同步电机不同转子磁钢结构对噪声影响的分析(2024-07-19)
基于某款纯电动汽车永磁同步电机不同转子磁钢结构对噪声影响的分析;0 引言
永磁同步电动机因其体积小、质量轻、效率高等特点被广泛用于纯电动汽车。作为纯电动汽车的动力源,和传统汽车一样,是产生整车噪声的一个主要来源......

频谱分析仪显示平均噪声电平(2023-02-28)
容易理解,原始的信噪比、过程干扰都属于这部分;测量本身的噪声可以分为硬件(采集)噪声和软件(算法)噪声。硬件噪声主要来源于电子器件中电子的随机运动,通常为起伏噪声或热噪声等,这种噪声是电子器件固有的,不能......

什么是频谱分析仪平均噪声电平(2023-02-01)
容易理解,原始的信噪比、过程干扰都属于这部分;测量本身的噪声可以分为硬件(采集)噪声和软件(算法)噪声。硬件噪声主要来源于电子器件中电子的随机运动,通常为起伏噪声或热噪声等,这种噪声是电子器件固有的,不能......

什么是光学测量中的信噪比呢?(2023-06-25)
不会影响信号。图中显示,分辨率带宽小时得到的信噪比更高。
例1:受限于热噪声的光测量
如果入射到光二极管的信号光功率很低,约为1微瓦,并且光二极管施加了反向偏压还有电阻器用于将光电流转化为电压信号,信号噪声主要来自于电阻器的热噪声或者其它电子器件的附加噪声......

降低轮胎噪音方法——音高序列工程(2023-05-30)
工业和消费者共同关注的问题。 本文将介绍一种新颖的降低轮胎噪音的方法——音高序列工程。轮胎的噪音主要来源于轮胎与路面的相互作用,音高序列工程是一种利用声学原理,通过设计轮胎花纹形状和排列方式,来控......

纯电动汽车电驱动总成NVH分析与优化研究(2023-05-19)
测试结果与优化前的测试结果进行对比。在整车WOT工况下,主观测试优化后的减速器装车噪声试验效果明显要优于优化前。通过客户LMS数据采集前端采集车内近场噪声数据,将采集到的数据通过LMS Test.Lab数据分析软件对近场噪声进行噪声......

电动汽车动力总成噪声分析与优化(2023-02-03)
制造技术的不断发展,汽车舒适性已经成为消费者的主要需求。动力总成是纯电动汽车的动力来源,其振动与噪声性能是影响汽车舒适性的关键因素。纯电动汽车动力总成由电机及减速器组成。永磁同步电机因体积小、功率密度高等优点而广泛应用于电动汽车......

矢量网络分析仪的误差来源于哪里(2023-03-14)
、随机误差:是不可预测的且不能通过校准予以消除,主要随时间随机变化。然而,有若干可以将其对测量精度的影响减至最小的方法。
随机误差的三个主要来源:
<1>仪器噪声误差:是分......

基于便携式采集前端及LMS Test. lab 8A软件研究车辆声振传递路径(2023-05-31)
工况设计
汽车行驶时,车体所受到的激励力主要来自于两个方面。一方面,发动机及传动系的振动经弹性悬置传递给车身;另一方面,不平路面引起轮胎振动,经悬架、车架传递给车身。为正确区分车内振动、噪声来源......

新能源汽车出风口噪声测试案例(2024-01-02)
新能源汽车出风口噪声测试案例;应用
本系统主要用于某电动汽车出风口的噪声测试,旨在实现对噪声的实时采集与分析。该系统能够让用户通过软件进行声压级和三分之一倍频程的分析,同时实现结果的显示和保存,为汽车噪声......

主动降噪与声音生成技术在当代电动汽车中的创新应用(2024-09-14)
为MdynamiX和慕尼黑应用科技大学合作的主动声音生成项目的技术实现和效果展示。
二、主动降噪(ANC)
1. 技术背景与优势
电动汽车中的噪声和振动主要来源于电动助力转向(EPS)电机......

瑞声科技推出全套车载MEMS麦克风模组(2023-02-22)
传感器模组
传统汽车的噪声主要来自动力系统的机械噪声......

2022上半年中国人工智能市场规模达23亿美元(2023-01-09)
奇智和云从科技,构成了42.3%的市场份额。市场驱动力主要来源于智慧城市、工业质检、智慧商业以及疫情防控带来的视觉场景需求。在未列出的其他厂商中,百度智能云、阿里云、华为云、腾讯......

路面噪声消除(RNC)系统:让驾驶更安静的技术革新(2024-08-20)
。
此外,RNC系统还会在车辆的轮胎附近安装加速度计,用于监测轮胎的振动和路面噪声。通过对这些信号的实时处理,RNC系统能够有效地降低车内的噪声水平,为乘客提供更加安静和舒适的乘车体验。
汽车噪声控制技术主要分为主动噪声......

半导体寒冬下,这一关键材料却陷供应紧缺,交期为往常4至7倍(2022-11-11)
自两方面:
其一,半导体厂商透露,光掩膜电子束蚀刻等设备交付延后,导致光掩膜生产受阻。
其二,则来源于需求端。据了解,飙升的需求主要来自系统级芯片,特别是车用芯片、自动......

技术洞察 | 堪称汽车“玄学”的NVH,到底是神马?(2024-06-27)
英文单词的首字母缩写。
汽车NVH中的噪声主要包括车内的动力总成噪声、路噪声、风噪声和附件噪声等,车外的加速通过噪声和提示音等;
振动是乘客能够感知到车辆零部件的振动,通常包括方向盘、座椅、地板、换挡杆、仪表......

电源纹波的测量方法 纹波的抑制方法(2023-03-06)
。
直接用探头的屏蔽地和输出地连接,减少因地线过长产生的环路干扰。
在探头接入点的位置并联一个较小的瓷片电容和一个小电解电容,滤除外界干扰信号防止进入示波器。
四、纹波的抑制方法
电源输出纹波主要来源于......

电源纹波的测量及纹波抑制方法(2023-03-20)
、纹波的抑制方法
电源输出纹波主要来源于五个方面:低频输入纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。
抑制这些纹波的通常方法:加大滤波电路中电容容量、采用LC滤波......

浅谈电源纹波的测量,如何抑制这些纹波?(2023-03-20)
外界干扰信号防止进入示波器。
四、纹波的抑制方法
电源输出纹波主要来源于五个方面:低频输入纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。
抑制这些纹波的通常方法:加大滤波电路中电容容量、采用LC......

【VISION GUIDE - 25】常见的ISP图像去噪(2024-12-13)
合适的小波基与分解层数,可以定位到图像的不同频段,从而对不同频段的噪声进行针对性的处理。由于噪声主要分布在高频,小波阈值算法主要是对图像的高频分量执行阈值处理。
图3:小波阈值算法(2层)示意......

数字多用表交流参数检定(2022-12-28)
比较法是通过对热电式交直流转换标准先加入交流电压,而后加入直流标准电压,并调节输入的直流电压使其与交流电压所产生相等的热电动势。这是直流标准电压源的指示灯un就等于交流电压的有效值,如果被检表的指示值ux,则绝对误差为:
相对误差为:
用热电比较法检定数字多用表的交流电压其检定装置的误差主要来源于......

电机驱动器输出滤波器的应用有哪些?(2024-04-29)
MG1-明确逆变器用途的电机;
Upeak和tr的关系
在实际的应用中,当Upeak和tr超过了适用于所用电机的限制,应使用输出滤波器来保护电机绝缘。
降低电机声噪声
(1)电机产生的声噪声主要有三个来源......

共模输出滤波和共模扼流圈(2023-10-11)
共模输出滤波和共模扼流圈;共模输出本文引用地址:如前所述,输出干扰由不对称和对称分量组成。纹波主要是差动干扰,噪声主要是共模干扰。由于对称噪声信号同时出现在所有输出上,因此任何输出电容都无法“看到......

开关电源输出纹波主要来源于哪五个方面(2023-05-30)
用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。
开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声......

深入了解FET输入放大器中的电流噪声(2024-01-31)
输入放大器中的所有电流噪声吗?
T高源阻抗应用中的总输入电流噪声主要来自4个电流噪声源,到目前为止,我们已经介绍了2个。带有主要噪声源的简化TIA放大器等效电路如下方的图11所示。MT-050是一个很好的介绍运算放大器噪声......

普源Rigol频谱分析仪相位噪声(2023-02-07)
内的能量与载波电平的⽐值,相应的单位为归一化的dBc/Hz。相位噪声主要影响频谱仪的分辨率和动态范围。
需要说明,在将参考源倍频得到本振的过程中,稳定度也将按倍频比例恶化,其结果是相位噪声变差。因此相位噪声......

磁环消除伺服电机干扰(2024-05-13)
干扰会影响到电子设备的正常工作,使其出现噪声、图像失真等问题。因此,为了消除这种干扰,我们需要采取一些措施。一般来说,伺服电机的干扰主要来源于电机自身产生的电磁场,这个电磁场会干扰到周围的电子设备,造成......

十年半导体厂商排名变化带来的启示(2017-05-11)
按业务范围划分,TI 2006年的营收来自通信、计算、消费电子、工业和汽车,其占领的份额分别为50%、25%、10%、10%和5%。
在ST方面,营收主要来源于应用特别产品部门(ASG),其次是来自包括电源、模拟......

一文解析测试测量的微波信号源技术(2023-03-28)
,这是由于使用了与基频源相比可以忽略的低残留噪声的组件。因此,直接模拟发生器的相位噪声主要取决于可用固定频率源的噪声,并且可能非常低。该拓扑的主要缺点是频率覆盖范围有限,步长......

变频器驱动电机异常噪音的原因及解决方法(2023-10-27)
:电机在运行时会产生电磁噪声,这种噪声主要是由电机线圈中的电流和电压引起的。当电机转速越高,电磁噪声也会越大。
5.变频器参数设置不当:变频器是用来控制电机速度的设备,因此......

巨头猛裁员!今年科技行业超14万人被裁(2024-11-11)
,涉及互联网、电子通信、半导体、AI等多个领域。
需要注意的是,该机构的数据主要来源为媒体公开报道,非官网数据。
今年并非科技公司裁员最多的一年,但却......

格科微发布全新高端星光级宽动态4K图像传感器GC8613(2023-06-09 11:55)
星光级夜视全彩成像智慧城市、汽车等应用要求图像传感器能在夜晚精准捕捉图像。极低照度下,图像传感器采集到的信号小,噪声主要决定系统SNR(信噪比)。GC8613采用了格科微自主研发的FPPI(Floating......

格科微发布全新高端星光级宽动态4K图像传感器GC8613(2023-06-09 11:55)
星光级夜视全彩成像智慧城市、汽车等应用要求图像传感器能在夜晚精准捕捉图像。极低照度下,图像传感器采集到的信号小,噪声主要决定系统SNR(信噪比)。GC8613采用了格科微自主研发的FPPI(Floating......

从德州仪器一季报看模拟芯片投资机会(2022-12-28)
于我们更深地把握行业特征
一季度营收的的强劲增长来源于工业和汽车市场需求的继续增长,模拟收入从去年同期增长14%,主要来源于能源和信号链的需求增长。嵌入......

薄膜电阻与厚膜电阻 - 电流噪声比较(2023-10-24)
举例,从微观结构角度上,更好的说明了薄膜电阻与厚膜电阻,在电流噪声上的区别。
图1薄膜电阻和厚膜电阻结构的差异(图片来源于Yageo)(*图中后膜电阻应为厚膜电阻)
对于薄膜电阻: 如上......

车载网络中噪音抑制的关键(2023-11-10)
的普及,人们对汽车噪声控制的需求日益强烈,因此EMC技术在汽车设计中的重要性也日趋显著。在采用TDK的 ACT系列共模滤波器的车载网络中,除了传统CAN-BUS,汽车以太网等高速网络也得到快速应用,足以......

屏蔽线的作用、原理及使用方法(2024-12-03 08:05:23)
非磁性材料制成,并且其厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度。屏蔽层的效果并非主要来自金属体本身对电场、磁场的反射、吸收,而是由于屏蔽层的接地产生的。接地形式的差异会直接影响屏蔽效果。
屏蔽层的作用在于将电磁场噪声......

众泰将打造智能网联新能源汽车生产基地(2022-08-22)
的整车生产几乎处于停止状态,营业收入主要来源于汽车配件销售,不过当年,众泰也完成了重整工作。此前,众泰曾经销售的 T300 车型出现在 7 月份的工信部申报图中,其外观与动力基本延续了之前车型的设计。
ST 众泰 6......

简单可靠的电源纹波的测试方法(2023-03-14)
我们会将这个信号带宽限制到20MHz。
纹波和噪声主要由以下四项组成。
电源纹波(PWM frequency RIPPLE),和PWM频率相同的。这个纹波表示了输入和输出电容上的充放电过程,在最......

Here 地图和 BMW、大众合作,这或许是 Google、特斯拉未来的强敌(2016-10-24)
协定后,三大汽车厂商将有近千辆专用车来提供这些资料,到 2018 年,这一数字会达到数百万辆。相比之下,目前 Google 无人驾驶的资料主要来源于上路测试的五十余辆自动驾驶汽车,尽管......

炽云科技获德赛西威数千万元战略融资,AR-HUD强强联合重磅入局!(2023-03-19)
是在人车交互内容方面,AR-HUD 除了显示常规的车辆、行车、现实增强导航等信息外,还能实时将智能汽车感知到的信息(主要来源于雷达和摄像头)与道路景象进行实时融合,达到现实增强的效果,赋予用户更加沉浸式的交互体验,充分......

羿弓氢能再获数千万A轮投资(2024-01-25 15:55)
等环节氢气压缩机的研发、设计、生产与销售,羿弓氢能研发团队成员主要来源于航空航天、核工业领域,自2018年起开始进行氢气压缩领域的创新技术研究,其全球首创“液驱隔膜式”氢气......

兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,电源管理全产品组合渐成型(2022-12-07)
片类型
进一步分析,这些巨大的增长潜力将主要来源于通信、储能、工业和汽车等行业。首先在通信方面,5G基站MIMO带来了高达4倍的电源需求增长,单板需求从25$增长到100$;在储能方面,受益......

兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,电源管理全产品组合渐成型(2022-12-07 11:44)
步分析,这些巨大的增长潜力将主要来源于通信、储能、工业和汽车等行业。首先在通信方面,5G基站MIMO带来了高达4倍的电源需求增长,单板需求从25$增长到100$;在储能方面,受益于碳中和目标,2021......

兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,电源管理全产品组合渐成型(2022-12-07)
管理芯片(BMIC)的需求也在迅速增长,预计五年内将接近DC-DC产品市场规模。
图2:Yole Développement 2019-2026年全球电源芯片市场规模分析,按芯片类型
进一步分析,这些巨大的增长潜力将主要来源于......

兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,电源管理全产品组合渐成型(2022-12-07)
球电源芯片市场规模分析,按芯片类型
进一步分析,这些巨大的增长潜力将主要来源于通信、储能、工业和汽车等行业。首先在通信方面,5G基站MIMO带来了高达4倍的电源需求增长,单板需求从25$增长到100$;在储能方面,受益......

兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,电源管理全产品组合渐成型(2022-12-08)
市场规模。
图2:YoleDéveloppement 2019-2026年全球电源芯片市场规模分析,按芯片类型
进一步分析,这些巨大的增长潜力将主要来源于通信、储能、工业和汽车等行业。首先......

plc控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢(2024-07-15)
plc控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢;1、概述
随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统......

投资9.85亿美元!晶科能源拟在沙特建设10GW光伏电池组件项目(2024-07-18 14:12)
公司核心竞争力和盈利能力。后续项目建设资金主要来源于合资公司自有或自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,项目建成达产对提升公司的盈利能力、全球......
相关企业
;源丰电子(深圳)有限公司;;我司主要生产各类电器配套的电子开关、插座、新型电子元器件,原材料主要来源于韩国、台湾。共同合作,互利双赢是本公司一贯宗旨。
板电镀用锡条,磷铜球,测试针.钻孔用红胶片及其它相关耗材.本公司的锡制品主要来源于云南,品质可靠,性能稳定.其润湿性强,光泽度好,广泛运用于各线路板和电子制造业.本公司的磷铜球来源于芬兰.质量稳定.钻孔对位红胶片来源于
;北京联科创业科技有限公司;;北京联科创业科技发展有限公司是专门从事传感器、变送器、自动化仪表的开发、生产与销售的高新技术企业,位于中关村科技开发区公司拥有一支朝气蓬勃、追求进取和创新的团队。技术力量主要来源于
;鹤山市沙坪镇联锋机械厂;;我公司成立2000年,在这行业有着丰富的专业知识和专业技术人员组成.一直本著'诚信为本,精诚合作'客户之所急,全力以赴为你做到最好.产品主要来源于各种铁氟龙制品,代理
;艾迪电子商行;;艾迪电子商行自成立以来,一直致力于世界各大著名品牌电子产品在国内的推广与销售,是一家专 业的电子元器件供应商。产品主要来源于世界各品牌供应商直接供货、国内
;上海松源历实业有限公司;;本公司主经营二极品钢材(冷/热轧板,电镀锌板,汽车门板,电脑板,彩涂板等),不锈钢(不锈钢炉料,304/430板等),废塑料(PVC,PET等).货品主要来源与韩国,日本
客户需要可以上门安装,设备调试服务.公司主要从事进口二手大型设备业务,设备主要来源于俄罗斯及独联体国家,有欧美等发达国家的各种精密闲置设备。还有部分国产各种型号(通用及专用)二手设备.
;深圳市博亚商贸有限公司;;深圳市博亚商贸有限公司总部位于繁华的闹市华强北区振华路118号.业务主要来源于深圳各大品牌商场的零售业务,礼品订单,企业配送及网上订购。尤其
;深圳市新亚洲电子市场科辉特电子展销部;;深圳科辉特电子有限公司成立于2004年,经销代理国外名牌厂家电子元器件,如MAXIMNSADSTIOR等,本公司在主要来源于海外,有良好的进货渠道,同类
多所高校合作进入世界新能源开发利用科研课题。 现因业务需要,需大量采购各类单晶硅、多晶硅废旧料(蓝膜片、边角料、碎硅片、抛光片、光刻片、镀膜片、小方片)。 以上产品主要来源于,各类生产制造集成电路、芯片