【汇总】开关电源那些必备测试项目

一点电子 2023-06-27 11:45
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...设为 星标★技术干货第一时间送达!

1、功率因素和效率测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 的功率因素POWER FACTOR, 效率EFFICIENCY(规格依客户要求设计).


二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). DIGITAL VOLTAGE METER (DVM) / 数字式电压表;

(4). AC POWER METER / 功率表;


三. 测试条件:


四、测试方法:

(1). 依规格设定测试条件: 输入电压, 频率和输出负载.

(2). 从POWER METER 读取Pin and PF 值, 并读取输出电压, 计算Pout.

(3). 功率因素=PIN / (Vin*Iin), 效率=Pout / Pin*100%;


五. 测试回路图:


2.能效测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 能效值是否满足相应的各国能效等级标准要求(规格依各国标准要求定义).

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). AC POWER METER / 功率表;

三. 测试条件:

(1). 输入电压条件为115Vac/60Hz和230Vac/50Hz与220Vac/50Hz/60Hz条件.

(2). 输出负载条件为空载、1/4 max. load、2/4 max. load、3/4 max. load、max. load五种负载条件.

四、测试方法:

(1).在测试前将产品在在其标称输出负载条件下预热30分钟.

(2). 按负载由大到小顺序分别记录115Vac/60Hz与230Vac/50Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo), 功率因素(PF),然后计算各条件负载的效率.

(3). 在空载时仅需记录输入功率(Pin)与输入电流(Iin).

(4).计算115Vac/60Hz与230Vac/50Hz时的四种负载的平均效率,该值为能效的效率值

五、标准定义:

CEC / 美国EPA / 澳大利亚及新西兰的能效规格值标准(IV等级);

(1). IV等级效率的规格是: 1).Po<1W, Average Eff.≥0.5*Po;

2).1≤Po≤51W,Average Eff.≥0.09*Ln(Po)+0.5; 3).Po>51,Average Eff.≥0.85.

(2). 输入空载功率的规格是:1).0

(3). Po为铭牌标示的额定输出电压与额定输出电流的乘积;

(4) .实际测试的平均效率值和输入空载功率值需同时满足规格要求才可符合标准要求.

六、计算方法举例:

(1).12V/1A的能效效率=(0.09*ln12+0.5 )*100%= (0.09*2.4849+0.5)*100%=72.36%;

(2). 输入功率≤ 0.5W;


3. 输入电流测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 之输入电流有效值INPUT CURRENT(规格依客户要求设计).

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). AC POWER METER / 功率表;

三. 测试条件:

四、测试方法:

(1). 依规格设定测试条件: 输入电压, 频率和输出负载;

(2). 从功率计中记录AC INPUT 电流值;


4.浪涌电流测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 输入浪涌电流INRUSH CURRENT, 是否符合SPEC.要求.

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器;

三. 测试条件:

(1).依SPEC. 所要求(通常定义输入电压为100-240Vac/50-60Hz).

四、测试方法:

(1). 依SPEC. 要求设定好输入电压, 频率, 將待测品输出负载设定在MAX. LOAD.

(2). SCOPE CH2 接CURRENT PROBE, 用以量测INRUSH CURRENT, CH1设定在DC Mode, VOLTS/DIV 设定视情况而定, CH1

作为SCOPE 之TRIGGER SOURCE, TRIGGER SLOPE 设定为"+", TIME/DIV 以5mS 为较佳, TRIGGER MODE 设定为"NORMAL".

(3). CH1 则接到AC 输入电压.

(4). 以上设定完成后POWER ON, 找出TRIGGER 动作电流值(AT 90o 或270o POWER ON).

五、注意事项:

(1). 冷开机(COLD-START): 需在低(常)温环境下且BULK Cap.电荷须放尽, 以及热敏电阻亦处于常温下, 然后仅能第一次开机,

若需第二次开机须再待电荷放尽才可再开机测试.

(2). OSCILLOSCOPE 需使用隔离变压器.

六、测试回路图:




5. 电压调整率测试

一、目的:

测试S.M.P.S. OUTPUT LOAD 一定而AC LINE 变动时, 其输出电压跟随变动之稳定性(常规定义≤1%).

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). DIGITAL VOLTAGE METER (DVM) / 数字式电压表;

三. 测试条件:

四、测试方法:

(1). 依规格设定测试负载LOAD 条件.

(2). 调整输入电压AC LINE 和频率FREQUENCY 值.

(3). 记录待测品输出电压值是否在规格内.

(4). Line reg.=(输出电压的最大值(Vmax.)-输出电压的最小值(Vmin.))/Vrate volt.*100%.

五. 注意事项:

(1). 测试前先将待测品热机, 待其输出电压稳定后再进行测试.

(2). 电压调整率值是输出负载不变,输入电压变动时计算的值.


6.负载调整率测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 在AC LINE 一定而OUTPUT LOAD 变动时, 其输出电压跟随变动之稳定性(常规定义≤±5%).

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). DIGITAL VOLTAGE METER (DVM) / 数字式电压表;

三. 测试条件:


四、测试方法:

(1). 依规格设定测试输入电压AC LINE 和频率FREQUENCY 值.

(2). 调整输出负载LOAD 值

(3). 记录待测品输出电压值是否在规格内.

(4). Load reg.=(输出电压的最大/小值(Vmax/min.)-输出电压的额定值(Vrate))/Vrate volt.*100%.

五. 注意事项:

(1). 测试前先将待测品热机, 待其输出电压稳定后再进行测试;

(2). 负载调整率值是输入电压不变,输出负载变动时计算的值.


7. 输入缓慢变动测试

一、目的:

验证当输入电压偏低情形发生时, 待测品需能自我保护, 且不能有损坏现象;

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). AC POWER METER / 功率表;

三. 测试条件:

(1). 依SPEC. 要求: 设定输入电压为90Vac 或180Vac 和输出负载Max. load;

四、测试方法:

(1). 将待测品与输入电源和电子负载连接好, 且设定好输入电压和输出负载;

(2). 逐步调降输入电压, 每次3 Vac/每分钟.

(3). 记录电压值(包括输入电压和输出电压), 直到待测品自动当机为止.

(4). 设定好输入电压为0Vac,逐步调升输入电压, 每次3 Vac/每分钟,

直到待测品输出电压达到正常规格为止,记录电压启动时输出电压和输入电压值.

五、注意事项:

(1). 待测品在正常操作情况下不应有任何不稳动作发生, 以及失效情形;

(2). 产品当机和启动时的输入电压需小于输入电压范围下限值.


8. 纹波及噪声测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 直流输出电压之纹波RIPPLE 及噪声NOISE(规格定义常规为≤输出电压的1%);

二. 使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3) OSCILLOSCOPE / 示波器;

(4) TEMP. CHAMBER / 温控室;

三. 测试条件:

各种LINE 和LOAD 条件及温度条件, 各种输入电压& 输出负载(Min.-MAX. LOAD).

四、测试方法:

(1). 按测试回路接好各测试仪器,设备,以及待测品,测试电源在各种LINE 和LOAD,及温度条件之RIPPLE &NOISE(下图为一典型输出RIPPLE & NOISE A: RIPPLE+NOISE; B: RIPPLE; C: NOISE

五、注意事项:

(1). 测试前先将待测输出并联SPEC. 规定的滤波电容, (通常为10uF/47uF电解电容;或钽电容及0.1uF陶瓷电容) 频宽限制依SPEC. 而定(通常为20MHz).

(2). 应避免示波器探头本身干扰所产生的杂讯.


9.上升时间测试

一、目的:

测试S.M.P.S. POWER ON 时,各组输出从10% ~ 90% POINT 之上升时间(常规定义为≤20mS).

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

四、测试方法:

(1). 依规格设定AC VOLTAGE, FREQUENCY AND LOAD;

(2). SCOPE 的CH1 接Vo, 并设为TRIGGER SOURCE, LEVEL 设定在Vo 的60% ~ 80% 较为妥当, TRIGGER SLOPE 设定在"+",

TIME/DIV 和VOLTS/DIV 则视输出电压情况而定;

(3). 用CURSOR 中"TIME", 量测待测品各组输出从电压10% 至90% 之上升时间。

五、注意事项:

测试前先将待测品处于冷机状态,待BUCK Cap。电荷放尽后进行测试。

10.下降时间测试

一、目的:

测试S.M.P.S. POWER ON 时,各组输出从90% ~ 10% POINT 之下降时间(常规定义≥5mS)。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

四、测试方法:

(1). 依规格设定AC VOLTAGE, FREQUENCY AND LOAD;

(2). SCOPE 的CH1 接Vo, 并设为TRIGGER SOURCE, LEVEL 设定在Vo 的60% ~ 80% 较为妥当, TRIGGER SLOPE 设定在"-",TIME/DIV 和VOLTS/DIV 则视输出电压情况而定;

(3). 用CURSOR 中"TIME", 量测待测品各组输出从电压90% 至10% 之下降时间。

五、注意事项:

测试前先将待测品热机, 待其输出电压稳定后再进行测试。

11.开机延迟时间测试

一、目的:

测试S.M.P.S. POWER ON 时, 输入电压AC LINE 与输出之时间差(常规定义为≤3000mS)。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

四、测试方法:

(1). 测试时依规格设定AC LINE, FREQUENCY 和输出负载(一般LOW LINE & MAX. LOAD时间最长);

(2). OSCILLOSCOPE 的CH1 接Vo 为TRIGGER SOURCE, CH2 接AC LINE;

(3). TRIGGER LEVEL 设定在Vo 的60% ~ 80% 间较为妥当,TRIGGER SLOPE 设定在"+",VOLTS/DIV 和TIME/DIV 则视实际情况而定;

(4). 用CURSOR 中"TIME", 量测AC ON 至Vo LOW LIMIT 之时间差。

五、注意事项:

(1). 测试前先将待测品处于冷机状态, 待BULK Cap. 电荷放尽后进行测试;

(2). 示波器(OSCILLOSCOPE) 需使用隔离变压器。

12.关机维持时间测试

一、目的:

测试S.M.P.S. POWER OFF 时, 输入电压AC LINE 与输出OUTPUT 之时间差(常规定义≥10mS/115Vac & ≥20mS/230Vac )。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源:

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载:

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

四、测试方法:

(1). 测试时依规格设定AC LINE, FREQUENCY 和输出负载;

(2). OSCILLOSCOPE 的CH1 接Vo 为TRIGGER SOURCE, CH2 接ACLINE;

(3). TRIGGER LEVEL 设定在Vo 的60% ~ 80% 间较为妥当, TRIGGER SLOPE 设定在“-”, VOLTS/DIV 和TIME/DIV 则视实际情况而定;

(4). 用CURSOR 中"TIME", 量测AC ON 至Vo LOW LIMIT 之时间差。

五、注意事项:

(1). 测试前先将待测品热机, 待其输出电压稳定后再进行测试:

(2). 示波器(OSCILLOSCOPE) 需使用隔离变压器。

13.输出过冲幅度测试

一、目的:

测试S.M.P.S. POWER ON 时, 输出DC OUTPUT 过冲幅度变化量(常规定义为≤10%)。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

依SPEC. 所要求,输入电压范围与输出负载(Min. – Max. load)。

四、测试方法:

(1). 测试时依规格设定AC LINE, FREQUENCY 和输出负载;

(2). OSCILLOSCOPE 的CH1 接Vo 为TRIGGER SOURCE;

(3). TRIGGER LEVEL 设定在Vo 的60% ~ 80% 间较为妥当, TRIGGER SLOPE 设定在“+” 和“-”, VOLTS/DIV 和TIME/DIV 则视实际情况而定;

(4). 用CURSOR 中"VOLT", 量测待测品輸出过冲点与稳定值之关系;

(5). ON / OFF 各做十次, 过冲幅度%=△V / Vo *100%。

五、注意事项:

产品在CC与CR模式都需满足规格要求。

14.输出暂态响应测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 输出负载快速变化时, 其输出电压跟随变动之稳定性(规格定义电压最大与最小值不超过输出规格的±10%)。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

依SPEC.所规定:输入电压AC LINE, 变化的负载LOAD, 频率及升降斜率SR/F 值。

四、测试方法:

(1). 测试时设定好待测品输入电压AC LINE 和频率FREQUENCY;

(2). 测试时设定好待测品输出条件:变化负载和变化频率及升降斜率;

(3). OSCILLOSCOPE CH1 接到OUTPUT 侦测点, 量其电压之变化;

(4). CH2 接CURRENT PROBE 测试输出电流, 作为OSCILLOSCOPE 之TRIGGER SOURCE;

(5). TRIGGER MODE设定为"AUTO."。

五、注意事项:

(1). 注意使用CURRENT PROBE 时,每改变VOLTS/DIV 刻度PROBE 皆须归零ZERO;

(2). 须经常对CURRENT PROBE 进行消磁DEGAUSS 和归零ZERO。

15.过流保护测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 输出电流过高时是否保护, 保护点是否在规格要求內, 及是否会对S.M.P.S. 造成损伤(常规定义过流点为输出额定负载的1.2-2.5倍/ CV模式产品除外)。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器。

三、测试条件:

依SPEC. 所规定:输入电压AC LINE 和电子负载。

四、测试方法:

(1). 将待测组输出负载设在MAX. LOAD;

(2). 以一定的斜率(通常为1.0A/S) 递增, 加大输出电流直至电源保护, 当保护后, 將所加大之电流值递减, 视其输出是否会自动RECOVERY;

(3). OSCILLOSCOPE CH2 接上CURRENT PROBE, 以PROBE 检测输出电流;

(4). CH1 则接到待测输出电压, 作为OSCILLOSCOPE 之TRIGGER SOURCE;

(5). TRIGGER SLOPE 设定为"-", TRIGGER MODE 设定为"AUTO", TIME/DIV 视情况而定。

五、注意事项:

(1). 注意使用CURRENT PROBE 时,每改变VOLTS/DIV 刻度PROBE 皆须归零ZERO;

(2). 须经常对CURRENT PROBE 进行消磁DEGAUSS 和归零ZERO;

(3). 产品不能有安全危险产生。

16.短路保护测试

一、目的:

测试S.M.P.S. 输出端在开机前或在工作中短路时, 产品是否有保护功能。

二、使用仪器设备:

(1). AC SOURCE / 交流电源;

(2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载;

(3). OSCILLOSCOPE / 示波器;

(4). 低阻抗短路夹。

三、测试条件:

依SPEC.所规定:输入电压AC LINE和负载LOAD值和低阻抗短路夹。

四、测试方法:

(1). 依规格设定测试条件:输入电压AC LINE和负载LOAD值(一般为MAX.LOAD);

(2). 各组输出相互短路或对地短路,侦测输出特性;

(3). 开机后短路TURN ON THEN SHORT & 短路后开机SHORT THEN TURN ON 各十次。

五、注意事项:

(1). 当SHORT CIRCUIT 排除之后,检测待测品是否自动恢复或需重新启动(视SPEC 要求),并测试产品是否正常或有无零件损坏(产品要求应正常);

(2). 产品不能有安全危险产生。


—— End ——
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。

近期热文:

  • 开关电源入门基本知识之正激变换器详解

  • 上市公司的工程师,水平怎么样?看看这个案例

  • 【经典】继电器选型规范

  • 搞硬件,我用PADS !

  • 我理想的工作是:“每月到手8000块,双休五险一金”。

  • 【LLC原理】LLC台达资料

  • 作为过来人,你们觉得“工作996”和“高三”哪个更辛苦?

  • 【LLC设计】LLC半桥谐振电感设计

  • 一份详细PCB设计的checklist

  • 代码是如何控制硬件的?

  • 干货 | 一文搞懂IGBT的损耗与结温计算

  • 【精选】一篇彻底搞懂MOS管电路,我是服了!

  • 说实话!硬件工程师薪资真的太低了!

  • 【下载】电子元器件知识大全(收藏)

 后台回复“加群,管理员拉你加入同行技术交流群。         


你若喜欢,点个“赞”“在看”

一点电子 一点电子,专注于电子硬件技术的学习和分享。分享技术,生活乐趣、职场百态,每天进步一点点!
评论 (0)
  • 医疗影像设备(如CT、MRI、超声诊断仪等)对PCB的精度、可靠性和信号完整性要求极高。这类设备需要处理微伏级信号、高频数据传输,同时需通过严格的EMC/EMI测试。制造此类PCB需从材料选择、层叠设计、工艺控制等多维度优化。以下是关键技术与经验分享。 1. 材料选择:高频与生物兼容性优先医疗影像设备PCB常采用 Rogers RO4000系列 或 Isola FR4高速材料,以降低介电损耗并保证信号稳定性。例如,捷多邦在客户案例中曾为某超声探头厂商推荐 Rogers RO4350B
    捷多邦 2025-04-07 10:22 111浏览
  • 曾几何时,汽车之家可是汽车资讯平台领域响当当的“扛把子”。2005 年成立之初,它就像一位贴心的汽车小助手,一下子就抓住了大家的心。它不仅吸引了海量用户,更是成为汽车厂商和经销商眼中的“香饽饽”,广告投放、合作推广不断,营收和利润一路高歌猛进,2013年成功在纽交所上市,风光无限。2021年更是在香港二次上市,达到了发展的巅峰,当年3月15日上市首日,港股股价一度高达184.6港元,市值可观。然而,如今的汽车之家却陷入了困境,业务下滑明显。业务增长瓶颈从近年来汽车之家公布的财报数据来看,情况不容
    用户1742991715177 2025-04-07 21:48 95浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍转手绢、跳舞、骑车、后空翻,就在宇树、智元等独角兽企业率领“机器人大军”入侵短视频时,却有资本和科技大佬向此产业泼了一盆冷水。金沙江创投管理合伙人朱啸虎近日突然对人形机器人发难,他表示“最近几个月正在批量退出人形机器人公司”。“只是买回去做研究的,或者买回去做展示的,这种都不是我们意义上的商业化,谁会花十几万买一个机器人去干这些活?”朱啸虎吐槽。不过,朱啸虎的观点很快就遭到驳斥,众擎机器人的创始人、董事长赵同阳回怼道:“(朱啸虎)甚至问出了人形机器人在这个阶段有什么
    华尔街科技眼 2025-04-07 19:24 136浏览
  • 引言:POPO声的成因与影响在语音芯片应用中,WT588F08A作为一款支持DAC+功放输出的高集成方案,常因电路设计或信号处理不当,在音频播放结束后出现POPO声(瞬态噪声)。这种噪声不仅影响用户体验,还可能暴露电路设计缺陷。本文将基于实际案例,解析POPO声的成因并提供系统化的解决方案。一、POPO声的根源分析1. 功放电路状态切换的瞬态冲击当DAC输出的音频信号突然停止时,功放芯片的输入端若处于高阻态或无信号状态,其内部放大电路会因电源电压突变产生瞬态电流,通过喇叭表现为POPO声。关键因
    广州唯创电子 2025-04-07 09:01 121浏览
  • 在全球电子产业面临供应链波动、技术迭代和市场需求变化等多重挑战的背景下,安博电子始终秉持“让合作伙伴赢得更多一点”的核心理念,致力于打造稳健、高效、可持续的全球供应链体系。依托覆盖供应商管理、品质检测、智能交付的全链路品控体系,安博电子不仅能确保电子元器件的高可靠性与一致性,更以高透明的供应链管理模式,助力客户降低风险、提升运营效率,推动行业标准升级,与全球合作伙伴共同塑造更具前瞻性的产业生态。动态优选机制:构建纯净供应链生态安博电子将供应商管理视为供应链安全的根基。打造动态优选管控体系,以严格
    电子资讯报 2025-04-07 17:06 81浏览
  •     在研究Corona现象时发现:临界电压与介电材料表面的清洁程度有关。表面越清洁的介电材料,临界电压越高;表面污染物越多的地方,越容易“爬电”。关于Corona现象,另见基础理论第007篇。    这里说的“污染物”,定义为——可能影响介电强度或表面电阻率的固体、液体或气体(电离气体)的任何情况。    IEC 60664-1 (对应GB/T 16935.1-2023) 定义了 Pollution Degree,中文术语是“污染等
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:06 83浏览
  • 在人工智能技术飞速发展的今天,语音交互正以颠覆性的方式重塑我们的生活体验。WTK6900系列语音识别芯片凭借其离线高性能、抗噪远场识别、毫秒级响应的核心优势,为智能家居领域注入全新活力。以智能风扇为起点,我们开启一场“解放双手”的科技革命,让每一缕凉风都随“声”而至。一、核心技术:精准识别,无惧环境挑战自适应降噪,听懂你的每一句话WTK6900系列芯片搭载前沿信号处理技术,通过自适应降噪算法,可智能过滤环境噪声干扰。无论是家中电视声、户外虫鸣声,还是厨房烹饪的嘈杂声,芯片均能精准提取有效指令,识
    广州唯创电子 2025-04-08 08:40 137浏览
  •     根据 IEC术语,瞬态过电压是指持续时间几个毫秒及以下的过高电压,通常是以高阻尼(快速衰减)形式出现,波形可以是振荡的,也可以是非振荡的。    瞬态过电压的成因和机理,IEC 60664-1给出了以下四种:    1. 自然放电,最典型的例子是雷击,感应到电力线路上,并通过电网配电系统传输,抵达用户端;        2. 电网中非特定感性负载通断。例如热处理工厂、机加工工厂对
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:59 113浏览
  • HDMI从2.1版本开始采用FRL传输模式,和2.0及之前的版本不同。两者在物理层信号上有所区别,这就需要在一些2.1版本的电路设计上增加匹配电路,使得2.1版本的电路能够向下兼容2.0及之前版本。2.1版本的信号特性下面截取自2.1版本规范定义,可以看到2.1版本支持直流耦合和交流耦合,其共模电压和AVCC相关,信号摆幅在400mV-1200mV2.0及之前版本的信号特性HDMI2.0及之前版本采用TMDS信号物理层,其结构和参数如下:兼容设计根据以上规范定义,可以看出TMDS信号的共模电压范
    durid 2025-04-08 19:01 102浏览
  • 在追求环境质量升级与产业效能突破的当下,温湿度控制正成为横跨多个行业领域的核心命题。作为环境参数中的关键指标,温湿度的精准调控不仅承载着人们对舒适人居环境的期待,更深度关联着工业生产、科研实验及仓储物流等场景的运营效率与安全标准。从应用场景上看,智能家居领域要求温湿度系统实现与人体节律的协同调节,半导体洁净车间要求控制温湿度范围及其波动以保障良品率,而现代化仓储物流体系则依赖温湿度的实时监测预防各种产品的腐损与锈化。温湿度传感器作为实现温湿度监测的关键元器件,其重要性正在各行各业中凸显而出。温湿
    华普微HOPERF 2025-04-07 10:05 126浏览
  • 及时生产 JIT(Just In Time)的起源JIT 起源于 20 世纪 70 年代爆发的全球石油危机和由此引发的自然资源短缺,这对仰赖进口原物料发展经济的日本冲击最大。当时日本的生产企业为了增强竞争力、提高产品利润,在原物料成本难以降低的情况下,只能从生产和流通过程中寻找利润源,降低库存、库存和运输等方面的生产性费用。根据这种思想,日本丰田汽车公司创立的一种具有特色的现代化生产方式,即 JIT,并由此取得了意想不到的成果。由于它不断地用于汽车生产,随后被越来越多的许多行业和企业所采用,为日
    优思学院 2025-04-07 11:56 106浏览
  • 贞光科技作为三星电机车规电容代理商,针对电动汽车领域日益复杂的电容选型难题,提供全方位一站式解决方案。面对高温稳定性、高可靠性、高纹波电流和小型化等严苛要求,三星车规电容凭借完整产品矩阵和卓越技术优势,完美满足BMS、电机控制器和OBC等核心系统需求。无论技术选型、供应链保障、样品测试还是成本优化,贞光科技助力客户在电动汽车产业高速发展中占据技术先机。在电动汽车技术高速发展的今天,作为汽车电子系统中不可或缺的关键元器件,电容的选型已成为困扰许多工程师和采购人员的难题。如何在众多参数和型号中找到最
    贞光科技 2025-04-07 17:06 66浏览
  •   工业自动化领域电磁兼容与接地系统深度剖析   一、电磁兼容(EMC)基础认知   定义及关键意义   电磁兼容性(EMC),指的是设备或者系统在既定的电磁环境里,不但能按预期功能正常运转,而且不会对周边其他设备或系统造成难以承受的电磁干扰。在工业自动化不断发展的当下,大功率电机、变频器等设备被大量应用,现场总线、工业网络等技术也日益普及,致使工业自动化系统所处的电磁环境变得愈发复杂,电磁兼容(EMC)问题也越发严峻。   ​电磁兼容三大核心要素   屏蔽:屏蔽旨在切断电磁波的传播路
    北京华盛恒辉软件开发 2025-04-07 22:55 171浏览
  • 在万物互联时代,智能化安防需求持续升级,传统报警系统已难以满足实时性、可靠性与安全性并重的要求。WT2003H-16S低功耗语音芯片方案,以4G实时音频传输、超低功耗设计、端云加密交互为核心,重新定义智能报警设备的性能边界,为家庭、工业、公共安防等领域提供高效、稳定的安全守护。一、技术内核:五大核心突破,构建全场景安防基座1. 双模音频传输,灵活应对复杂场景实时音频流传输:内置高灵敏度MIC,支持环境音实时采集,通过4G模块直接上传至云端服务器,响应速度低至毫秒级,适用于火灾警报、紧急呼救等需即
    广州唯创电子 2025-04-08 08:59 120浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦