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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......
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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......
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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......
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电动汽车动力总成噪声分析与优化(2023-02-03)
研究的动力总成减速器为二级齿轮减速,第1级齿轮齿数比为21/53,第2级齿轮齿数比为24/79。因此,齿轮啸叫噪声的阶次为21、9.5阶以及两者的整数倍。
1.2 永磁同步电机噪声
1.2.1 电机电磁力解析分析
电磁噪声是永磁同步电机噪声的主要来源......
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如何矫正矢量网络分析仪的误差(2023-02-01)
如何矫正矢量网络分析仪的误差;我们在使用矢量网络分析仪是会发现测量出来的数据有误差,要想矫正,首先我我们要知道矢量网络分析仪的误差来源有哪些?主要有以下三个方面:漂移误差、随机误差、系统误差
1......
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如何测量由于电源噪声和纹波引起的抖动(2023-05-31)
显示了一般半导体器件和PCB中电源噪声的主要来源。
噪声源
噪声类型
描述
开关噪声
周期
产生于开关调节器中的开关元件
高斯噪声
随机
由电容电阻能级的热波动引起,这通常不是电子设备中考虑的比较大噪声......
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如何解决PLC控制系统抗干扰问题(2024-03-07)
让直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
3.PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
(1)来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线......
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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......
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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......
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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......
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如何表征电源变压器的 EMI 性能(2023-07-25)
如何表征电源变压器的 EMI 性能;通常是隔离开关电源转换器中共模噪声的主要来源。为什么?因为在变压器内部,隔离栅初级侧和次级侧的绕组非常接近(通常间隔小于 1 毫米),导致......
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一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计(2024-08-12)
,Vsn=4mV。
3.2 读出电路噪声
闪烁噪声也称为1/f噪声。在半导体材料中,晶体缺陷和杂质的存在会产生陷阱,陷阱随机捕获或释放载流子形成闪烁噪声。在读出电路中,CTIA放大器是闪烁噪声的主要来源......
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车载功放国产化率没到2%!车载音频市场高达900亿,国产厂商如何破局(2024-05-22)
功率放大器的国产化率是怎样的?国产芯片和软件厂商在车载智能功率放大器和车载软件领域有哪些突破?本文结合汇顶科技、艾为电子、极氪汽车和瑞声科技的最新演讲,汇总车载音频市场最新市场趋势和新品方案,和大......
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主动降噪系统的原理及设计要点有哪些(2024-04-22)
从最开始满足能听的需求,到现在降噪成为许多上班族的刚需。我们想要有一款耳机,帮助我们逃离噪声的干扰,寻求自己的独立空间,寻求聆听的音乐更加纯粹,但你真的了解“降噪”么?经常听到的主动降噪耳机,工作......
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看懂示波器眼图需要掌握4个技巧(2023-02-28)
是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。
想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点:
一、什么是眼图?
眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包......
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眼图是怎么形成的?懂示波器眼图需要掌握的4点关键(2023-02-28)
眼图是怎么形成的?懂示波器眼图需要掌握的4点关键;眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些......
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什么是眼图?眼图是怎么形成的?(2023-03-21)
什么是眼图?眼图是怎么形成的?;眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何......
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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......
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适用于低功耗信号链应用的功率优化技术(2023-02-09)
传感器在电源轨未上电的情况下仍然驱动放大器输入,在没有保护措施的情况下,可能会导致损坏。
基于SAR ADC的信号链:数字电源功耗调节
前文着重介绍降低模拟电源功耗(如果是总功耗的最主要来源时)该如何降低。降低吞吐量也会影响数字功耗,因为......
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车用图像传感器参数小议——信噪比(2023-11-17)
车用图像传感器参数小议——信噪比;智能驾驶如今渐渐成为汽车的一个常见功能,它增强了汽车和驾驶员的感知能力,降低了驾驶员的工作强度,同时可以有效提高行车的安全性。这其中,基于CMOS 图像传感器的摄像头是智能驾驶系统感知外界环境的主要......
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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......
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如何测量直流转换电源纹波,在选择电子仪器方面有哪些要求(2023-05-30)
如何测量直流转换电源纹波,在选择电子仪器方面有哪些要求;直流DC-DC电源模块能够很大程度上缩短电路设计的时间,降低成本,因此被大量应用在电路设计当中。其中,DC-DC电源......
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车载网络中噪音抑制的关键(2023-11-10)
决定采用共模滤波器,也要根据共模噪声的消音频率要求缩小选择范围。由于噪声滤波器及其他电子元件出现故障会严重影响汽车安全,因此需要密切关注噪声滤波器的使用寿命、耐用性和可靠性。
TDK的共......
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设计汽车电源时需考虑的问题(2023-04-13)
2:高频CIN电容位置
另外,以特定的方式进行封装,能够去除封装内部的寄生回路电感和电容,降低开关节点振铃噪声,开关节点振铃是产生噪声的主要原因(见图3)。如果能在源头上降低噪声,则无......
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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......
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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......
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如何降低微控制器系统中的噪声影响(2)(2023-09-04)
;继电器、变压器、蜂鸣器、荧光灯等的感应噪声;静电放电,通常来自用户身体,但也来自其他地方;当然还有闪电。
图1
内部噪声可能来自多种来源。PCB上的电流环路可能是辐射噪声的重要来源......
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纯电动汽车电驱动总成NVH分析与优化研究(2023-05-19)
Test.Lab数据分析软件对近场噪声进行噪声阶次分析,找出发生啸叫的对应阶次,再通过啸叫噪声阶次分析,判断啸叫噪声的激励源。
图1 某型号驱动总成车内噪声瀑布图
图2 第22阶阶次噪声图
本文......
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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......
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频谱分析仪的使用注意事项(2023-03-13)
只需将频谱分析仪直接连接到系统上,然后按照指标测量方法进行操作即可。在测量过程中,应特别注意以下问题
频谱分析仪在使用过程中的注意事项有哪些
(1)信号输入大小的调节
频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试......
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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......
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开发者喜欢的国产车规芯片,有哪些?(2024-07-01)
了越来越多的精品国产LDO,让人看得眼花缭乱。
业内人士曾经说过,评估一款高性能LDO芯片主要有3个标准:一是电源对噪声的抑制比,二是LDO自身输出噪声及对负载变化的瞬态相应能力,三是......
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口碑很好的国产LDO芯片,有哪些?(2024-06-03)
了越来越多的精品国产LDO,让人看得眼花缭乱。
业内人士曾经说过,评估一款高性能LDO芯片主要有3个标准:一是电源对噪声的抑制比,二是LDO自身输出噪声及对负载变化的瞬态相应能力,三是......
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普源Rigol频谱分析仪相位噪声(2023-02-07)
是晶体振荡器,XO)倍频而来。没有哪种参考源是绝对稳定的,它们都在某种程度上受到随机噪声的频率或相位调制的影响,这个影响程度随时间在变化。时间的稳定度可以分为两类:长期稳定度和短期稳定度。长期......
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面向电路的噪声耦合抑制技术(2022-12-16)
额外的印刷结构或重新设计互连的几何形状有助于减少寄生效应,并减少通过辐射型 EMI 耦合到互连的任何噪声的强度。
总结
综上所述,没有哪种特定的技术可以抑制所有形式的噪声耦合。在系统中使用哪种具体的噪声......
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为什么测量精度对 EV 性能至关重要(2023-03-27)
隔离还有助于保持高频开关电路中的测量精度,该电路极易受到这些高频开关通过接地环路产生的噪声的影响。本文引用地址:
由于世界各国对可持续发展未来的关注,混合动力汽车和纯电动汽车近出现了快速增长。许多电子元件和功率元件同步协同工作以成功运行电动汽车......
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时钟抖动的影响(2023-03-22)
1Hz宽带内的单边噪声信号积分功率和信号功率比值,单位是dBc/Hz,通常表示为dBc/Hz@ f0,数学表示如下:
图5 相位噪声定义图示
晶振相位噪声的来源主要有三方面:
①晶体品质因数Q......
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变频电机故障有哪些(2024-05-30)
也是电机故障中常见的一种情况。电机噪声的主要原因是电机内部部件损坏或松动。例如,电机轴承在长期运转过程中会出现磨损,从而导致电机内部运动产生刺耳的噪声。对于这种情况,我们......
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SIC功率器件在新能源领域所发挥的作用都有哪些(2023-08-15)
充电桩碳化硅市场有望高速增长。
光伏发电
在光伏发电应用中,基于硅基器件的传统逆变器成本约占系统 10%左右,却是系统能量损耗的主要来源之一。使用碳化硅 MOSFET 或碳化硅 MOSFET 与碳化硅 SBD 结合......
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聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法(2023-03-17)
聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法;网分的主要指标如下:
1. 频率范围:
这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿......
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变频器的主要技术参数有哪些?(2024-08-23)
变频器的主要技术参数有哪些?;变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要......
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高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题(2019-2-26)
性能与和的关系
这个示例和图6图表有哪些关键要点?阅读第7部分“”了解更多信息。
8.如何计算传入系统的参考噪声量?
参考噪声最有趣的特征之一是它会随着您使用的ADC FSR的大......
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emi多级滤波好吗 音响emi滤波器作用是什么(2024-05-06)
系统的稳定性和性能。
总的来说,EMI滤波器在音响系统中起到了抑制电磁干扰、净化音频信号、提高音质的重要作用,它帮助确保音响设备能够正常运行并提供高品质的音频体验。
去掉emi滤波器的影响有哪些......
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莱斯能特推出TDM/I2S接口高性能MEMS加速度传感器RS2130(2024-01-25)
度传感器RS2130。RS2130具有低延时、大带宽、超低噪声的特点,非常适用于汽车主动降噪及骨传导拾音。
近日,专注于高性能MEMS传感技术的厂商“莱斯能特”推出基于TDM......
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直流电机辐射不合格,有哪些整改方案可以加?(2023-10-09)
直流电机辐射不合格,有哪些整改方案可以加?;
如果直流电机的辐射不合格,以下是一些整改方案可以考虑:
使用屏蔽材料:在电机内部使用屏蔽材料来减少辐射电磁场的传播。屏蔽材料可以包括电磁屏蔽罩、金属......
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变频器软启动器的使用方法(2023-09-05)
达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
变频器软启动器是一种用于变频器启动的设备,通过调节电机启动时的电流斜升来实现减少起动冲击和噪声的......
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共模扼流线圈针对汽车专用设备高频噪声的降噪对策(2023-08-15)
共模扼流线圈针对汽车专用设备高频噪声的降噪对策;车载市场正不断扩充ADAS、自动驾驶、V2X、车载信息系统等的应用。由于此类应用要处理庞大的信息,因此为了执行处理,内部......
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低噪声电源有多种类型:线性稳压器(2023-01-10)
低噪声电源有多种类型:线性稳压器;对于需要低输出电压噪声的便携式系统,通常是系统电源的“首选”。理想情况下,直接由电池电源供电,而不是中间DC/DC转换器供电,以实现最低噪声性能。取决于,输出电压噪声......
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为什么说准确测量对于电动汽车很重要?(2023-02-03)
将它们转换为标准单位,对于电动汽车的 BMS,这是最大电池电量的满刻度百分比。 对这些误差求平方根和,以统计上准确的方式表示数据。
其他需要的主要系统精确测量的是车载充电系统、DC/DC 转换器、牵引......
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汽车发动机测试的常用设备有哪些,对压力传感器有哪些要求(2023-05-30)
汽车发动机测试的常用设备有哪些,对压力传感器有哪些要求;发动机测试测试项目和常用设备
发动机测试需要测试的项目很多,如扭矩 ( 力 ) 、转速、压力、温度、流量、流速、噪声、位置和位移等,涉及......
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;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。
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;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
电子集团是全球最大的开关电源和无刷风扇供应商,同时也是电源管理解决方案、元器件、视觉显示器、工业自动化、网络产品和可再生能源解决方案的主要来源。
台达电子集团成立于1971年,其销售办事处遍布全球,在台湾、泰国
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以内)视频信号的传输;线性、色度、亮度调节;优异的抗干扰能力;内置瞬间变保护;DC12V供电;提高接入DVR/图像处理器的图像清晰度,减少干扰噪声的影响。
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
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