社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
如何测试
粘度?流变?固含量?电池浆料如何测试表征?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!在锂电池生产过程中,浆料制备是第一道工艺,搅拌完成后浆料的工艺适用性直接影响后续的涂布以及最终的电池性能,并且是决定电池成本的重要指标,可以说浆料制备在锂离子电池生产工艺中占据着核心地位。研究表明,理想的锂电池电极微观颗粒分布状态为活性物质均匀分散没有团聚,导电剂颗粒薄层弥散形成导电网络,颗粒分布均匀的电极制成的锂离子电池具有优异的电化学性能和较长寿命。因此通
锂电联盟会长
2025-04-05
189浏览
如何测试直流电源?直流电源常见问题解答
直流电源是什么意思?直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。什么是可变直流电源?它是一种用户可以改变输出电压的电源。是德科技可变直流电源让您能够改变输出到被测器件的电压和电流。直流电源直流电源有什么用
Keysight射频测试资料分
2025-02-16
204浏览
什么是相位裕度和增益裕度?如何测试环路增益、相位裕度、增益裕度等反馈环路特性?
当反馈控制环路工作在高频时通常会产生相位延时的现象。现在,让我们看一下循环传递函数 –GH 的相位延时。度在接近直流的低频范围内,误差放大器只会发生 180° 的相位延时。频率上升得越高,误差放大器的相位延时就变得越大,同时在环路的其他位置会发生额外的延时。图 1. 输出级 LC 滤波器的增益相位特征如图 1 所示,在输出 LC滤波器的谐振频率 fc = 1/(2 * π * √ (L*C))
Keysight射频测试资料分
2024-10-31
2722浏览
数字芯片设计验证经验分享(第四部分):将ASICIP核移植到FPGA上——如何测试IP核的功能和考虑纯电路以外的其他因素
作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本系列文章从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用IP核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用预先定制功能即IP核的必要性开始,通过阐述开发ASIC原型设计时需要考虑到的IP
FPGA开发圈
2024-09-03
975浏览
如何测试晶振的相噪
1 简介相位噪声是振荡器的基本指标之一。 经验丰富的工程师可以通过查看相位噪声图来了解有关振荡器质量以及它是否适合应用的很多信息。 RF 工程师专注于某些载波偏移频率下的相位噪声水平,以确保可以支持所需的调制方案。 设计 40GbE 等高速串行链路的专业人员将带通滤波器应用于参考时钟的相位噪声,对其进行积分,并将其转换为相位抖动以预测系统的误码率。本应用指南首先简要介绍相位噪声和相位噪声测量方法的
老徐的技术专栏
2023-12-24
1131浏览
全面了解DFT技术:如何测试一颗芯片
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯01概览篇芯片生产过程中引入的问题1.制程缺陷-物理瑕疵2.制程以外的缺陷「一个非门的版图中常见的fail」什么是DFT?为什么要做DFT?1.Testing2.DFT3.测试阶段测试结果的评价1.Fault Coverage体现了DFT的质量SOC的DFT策略以及全芯片测试的内容1.SOC的DFT策略SOC ( System on Chip)是在同一
谈思实验室
2023-12-21
1414浏览
如何测试DC-DC的SW信号?
点击上方名片关注了解更多对于绝大部分buck芯片而言其上下两管都集成到芯片内部,那么该如何观测两管的工作状况呢?实际应用中我们通过观测上下两管交替点的电压来判断上下MOS管的开通与关断情况,并将这一点称为SW,如下图所示,怎么测SW :以MP2332为例,作为一款完全集成的高频、同步、整流、降压开关变换器,MP2332采用恒定导通时间 (COT) 控制实现了快速瞬态响应、简单的环路设计和快速输出调
硬件笔记本
2023-12-11
1144浏览
如何测试电源效率?
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!效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意事项。一、基本概念在介
一点电子
2023-06-13
1593浏览
报名提醒:如何测试一款车规芯片?【6月8日轻松玩转ISO26262系列直播免费】
上期直播中(6月1日),我们重点分享了车规芯片如何在芯片设计、实现和验证阶段轻松玩转 ISO26262。本期,我们将重点聊一聊芯片测试。本期会议内容重点车规芯片如何测?车规芯片的测试有什么特别之处?车规芯片怎么满足ISO26262的要求?车规芯片出厂前怎么测试?车规芯片上车后怎么测?车规芯片老化后怎么测?汽车运行前怎么测?汽车运行中怎么测?汽车运行后怎么测?直播期间,除了满满的技术干货之外,还为大
EETOP
2023-06-05
982浏览
如何测试电源效率?
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!效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意事项。一、基本概念在介
一点电子
2023-04-29
1115浏览
晶振电路该如何测试?测量什么参数?
注 ▲射频美学▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1081期分享。来源 | 转载;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521;备注:昵称+地域+产品及岗位方向(如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。如果看过前几节内容的话,应该就对晶振比较了解了,但是还有一个问题,那就是测试。电路设计好之后,如何测试晶振电路是否满足设计要求呢? 关于晶振的测试,
射频美学
2022-11-13
4081浏览
如何测试晶振电路是否满足设计要求?
如果看过前几节内容的话,应该就对晶振比较了解了,但是还有一个问题,那就是测试。电路设计好之后,如何测试晶振电路是否满足设计要求呢? 关于晶振的测试,我在村田官网上面看到一个比较好的视频,有5节内容,网址是这个:https://www.murata.com/zh-cn/products/timingdevice/crystalu/overview/basic 5节内容简介如下: 视频不长,每节大概3
面包板社区
2022-10-21
2208浏览
晶振电路该如何测试?测量什么参数?
如果看过前几节内容的话,应该就对晶振比较了解了,但是还有一个问题,那就是测试。电路设计好之后,如何测试晶振电路是否满足设计要求呢? 关于晶振的测试,我在村田官网上面看到一个比较好的视频,有5节内容,网址是这个:https://www.murata.com/zh-cn/products/timingdevice/crystalu/overview/basic 5节内容简介如下: 视频不长,每节大概3
硬件工程师炼成之路
2022-09-07
2653浏览
模拟电池温度-膨胀力如何测试?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!产品咨询电话:18058218622相关阅读:锂电池自放电测量方法:动态测量法!锂电池自放电测量方法:静置测量法!动力电池HPPC的测试原理和方法太全面了!电池材料解决方案!锂离子电池制备材料/压力测试一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工厂!搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂电联盟会长
2022-08-24
932浏览
模具电池温度-压力如何测试?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!产品咨询电话:15957895021相关阅读:锂电池自放电测量方法:动态测量法!锂电池自放电测量方法:静置测量法!动力电池HPPC的测试原理和方法太全面了!电池材料解决方案!锂离子电池制备材料/压力测试一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工厂!搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂电联盟会长
2022-08-17
748浏览
模拟锂电池温度-膨胀力如何测试?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!产品咨询电话:15957895021相关阅读:锂电池自放电测量方法:动态测量法!锂电池自放电测量方法:静置测量法!动力电池HPPC的测试原理和方法太全面了!电池材料解决方案!锂离子电池制备材料/压力测试一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工厂!搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂电联盟会长
2022-08-16
1081浏览
锂电池不同温度-膨胀力如何测试?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!产品咨询电话:18058218622相关阅读:锂电池自放电测量方法:动态测量法!锂电池自放电测量方法:静置测量法!动力电池HPPC的测试原理和方法太全面了!电池材料解决方案!锂离子电池制备材料/压力测试一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工厂!搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂电联盟会长
2022-08-11
1001浏览
如何测试无线系统?时序和同步是关键!
来源 | 亚德诺半导体智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。无线技术的迅速发展开启了无线通信的新纪元。它几乎无处不在,对通信、医疗健康、汽车和空间探索行业等不
云脑智库
2022-08-03
1621浏览
如何测试自制调试器的功能?
自制了一个调试器,该如何确定这个调试器是否正常工作呢?官方给了一个调试工程,专门用于测试调试器是否正常(所有 MDK 支持的调试器都可以使用该工程测试)。为了测试 103 的芯片,我们需要稍微修改一下工程(原来的工程不适合)。工程路径如下(这里的 5.5.1 根据实际安装版本找):C:\Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.5.1\CMSIS\DAP\Firmware\Vali
嵌入式ARM
2022-07-05
1067浏览
强!!如何测试自制调试器的功能?
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰OspreyID :emOsprey自制了一个调试器,该如何确定这个调试器是否正常工作呢?官方给了一个调试工程,专门用于测试调试器是否正常(所有 MDK 支持的调试器都可以使用该工程测试)。为了测试 103 的芯片,我们需要稍微修改一下工程(原来的工程不适合)。工程路径如下(这里的 5.5.1 根据实际安装版本找):C:\Keil_v5\ARM\PACK\
鱼鹰谈单片机
2022-06-27
1182浏览
如何测试V2X网络的覆盖?
伴随着ICT产业与汽车产业、交通产业的深度融合,车联网(V2X)逐渐成为近些年市场需求明确、最有产业潜力的物联网领域之一。V2X跟5G一样,成为当下炙手可热的关键词之一。V2X简介那么什么是V2X?它跟我们常用的移动通信技术,比如LTE和5G,有什么区别和联系?车联网(Vehicle-to-everything,V2X)即车辆与其他可以影响车辆驾驶及服务的实体之间以无线通信的方式进行的信息交互,以
网优雇佣军
2022-04-07
1130浏览
什么是1dB增益压缩点?要如何测试?
半导体器件是现代电子工业中十分耀眼的明星,近几十年得到了长足的发展,凭借诸多优势,已广泛应用于控制、转换、放大、运算等功能电路,一直以来备受人们的青睐。爱它就要接受它的缺点,任何事物都有自己的缺点,半导体器件也不例外。对于本文所涉及的射频放大器等有源器件,非线性就是其缺点之一。非线性是PA、LNA等射频有源器件绕不开的话题,虽然不可避免,但仍然希望尽量保持在比较低的水平,以降低对系统的影响。衡量非
面包板社区
2022-03-14
1557浏览
如何测试无线系统?时序和同步是关键!
无线技术的迅速发展开启了无线通信的新纪元。它几乎无处不在,对通信、医疗健康、汽车和空间探索行业等不同领域的创新发展产生了重大影响。该市场已然成熟,且正在经历一个充满活力的增长时期。2019年,其收入为14313亿美元,预计到2024年,这个数值将增长到55194亿美元,复合年增长率为31%。无线技术仍在不断发展,将会实现更高的准确性、更高的运营效率、更快的决策速度、更高的数据速率和更多成本节省,继
亚德诺半导体
2022-03-14
1054浏览
CPU为什么很少会坏?CPU出厂如何测试?
在计算机的一生中,CPU坏的概率极小。正常使用的情况下,就算其他主要的电脑配件都坏了,CPU都不会坏。CPU出现损坏的情况,多数都是外界原因。最主要的就是长期在超频下工作,且散热性差,引起电子热迁移导致的损坏。现在的个人电脑的更新换代基本不是由于CPU损坏才换的,主要是因为软件不断的升级、越来越大,造作系统的垃圾越来越多导致卡顿,让你无法忍受,才换电脑的。CPU在出厂之前,是经过非常严格的测试的,
EETOP
2022-03-13
1656浏览
如何测试5G网络?
你是否有过以下体验?商场里新买的5G手机,在手里还没捂热乎,进了电梯秒变无G; 下班路上抢红包,信号满格,人品满格,每次点开都是“红包已派完”; 出差在外,没有Wi-Fi,打开手机看个小视频,结果满屏马赛克…… 如果你是普通用户,你大概会抱怨运营商的网络“太烂啦”;如果你是通信人,你会知道这背后的原因大体是网络信号覆盖差、网络传输延迟大、网络受干扰质量差,等等。5G信号覆盖差,手机就会回落到4G甚
网优雇佣军
2022-03-03
1034浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
AI眼镜参考设计方案:以低功耗与高集成度破局轻量级市场
2
百镜大战背后的算力博弈:谁将定义AI眼镜未来?
3
英伟达CEO黄仁勋再访北京,回应H20芯片被禁
4
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高吞吐量
5
注入锁定充当分频器,提高振荡器性能
6
魏哲家:预计30%的2纳米以下产能将布局美国亚利桑那州
7
英飞凌XENSIV传感器技术:协同创新与场景化应用探索
8
传台积电美国厂将涨价30%
热门
文章排行
1
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
硬件笔记本
16752
2
突发!特朗普宣布豁免部分中国电子产品、电子元器件125%关税!附豁免产品清单
芯片之家
7113
3
什么是芯片的COO/CCO/COD/DIFF/COA/ACO?
射频美学
5870
4
美方豁免部分产品“对等关税”,中方最新回应
芯存社
4406
5
美国宣布对笔记本电脑、智能手机、半导体等豁免征收“对等关税”
CINNOResearch
3732
6
反转!即将征收芯片关税,中美已通过中间人就关税问题初步接触,Q1中美双边贸易仍保持增长,鸿海解读美国关税豁免政策影响
芯存社
2742
7
暂停接单、原产地判定...芯片人快被逼疯了!
芯世相
2688
8
微软突发“封杀令”!全面禁止Cursor使用C、C++、C#扩展,开发者被迫回退版本
C语言与CPP编程
2652
9
重磅!美国宣布对集成电路、平板电脑、智能手机、显示模组等免征收“对等关税”
芯存社
1777
10
最新动力电池国标出台:不允许起火和爆炸
谈思汽车
1639
11
美国计划进一步封杀DeepSeek
WitDisplay
1509
12
集成电路原产地认定新规详解——流片地即原产地的技术与合规分析
汽车电子与软件
1485
13
集成电路原产地新规,流片地成关键!
皇华电子元器件IC供应商
1337
14
瑞萨电子与您相约2025慕尼黑上海电子展共探“芯”力量
瑞萨MCU小百科
1292
15
电动汽车电池新国标公布:热扩散不起火、不爆炸
一览众车
1258
16
苹果Q1手机销量首次全球第一
WitDisplay
1237
17
特朗普,传出新消息
谈思汽车
1228
18
中国认定芯片流片地为原产地!对Intel、AMD、高通有什么影响?
文Q聊硬件
1217
19
中国紧急宣布!芯片流片地认定为原产地对Intel、AMD、高通有何影响
手机技术资讯
1140
20
AI含量拉满!TOP25+储能企业竞逐
行家说储能
1023
21
务必立即拿下软考证(政策红利)
李肖遥
993
22
美商务部长:面板必须在美国制造!
WitDisplay
952
23
美国宣布对显示模组/终端等豁免征收“对等关税”
WitDisplay
921
24
突发!特朗普“胁迫”台积电全产业链迁美,90%以上的5nm芯片断供?
飙叔科技洞察
891
25
重大发明!!!中国科学家研发出"全天候"超级钠离子电池
锂电联盟会长
763
26
千元天线数最多!余承东官宣华为新路由信号能穿三堵墙
文Q聊硬件
749
27
特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
CINNOResearch
748
28
无限期有效!英伟达H20限制对华出口
芯极速
728
29
GitHub屏蔽所有中国IP访问原因未知
芯片之家
701
30
2025多模态大模型洞察:大模型向多模态发展,深入产业垂直场景
智能计算芯世界
697
广告
最新
评论
更多>>
真的是,硬要逼我用ViewTurbo
用户17445...
评论文章
2025-04-13
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
A1,寓意,美国作为人造这一领域的第一人
自做自受
评论文章
2025-04-13
尴尬!美教育部长将AI读成Aone
资料
文库
帖子
博文
1
传感器与信号处理-图书
2
电源工程师技术培训-初级
3
现代传感器集成电路:通用传感器电路
4
多传感器信息融合及应用
5
IGBT图解
6
硅微机械传感器
7
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
8
头文件类型定义
9
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
10
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
4
差分晶振的输出方式有哪几种呢
5
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
6
拆解:DMA方式WM803开发板+ST7735驱动显示TTL例程解析
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MDD高效率整流管的工作原理:如何降低导通损耗?
1
全球6G大会 | 紫光展锐用“芯”推动空天地一体创新纪元
2
AI帮你赢:人人都能用的AI方法论 读后感和书评,我会推荐给我的学生
3
水下装备体系论证系统软件全面解析
4
京东全球购十周年:宣布投入亿级资源,升级四大商家扶持举措
5
瑞芯微RK平台开发必备的20个常用命令,帮您效率翻倍
6
网络链路攻防战术对抗仿真系统软件全面解析
7
多极电磁铁有哪些应用
8
AI赋能,健康无界:WT2605C语音芯片智能血压计的个性化设计方案
1
继续电容,开关电源中的滤波电容
2
电容的并联
3
傻傻分不清!MOS管和IGBT管有什么区别?
4
LDO稳压器电路分析、主要参数
5
三合一“防反接、防过压、缓启动电路”
6
一文说清楚PLC、运动控制卡、运动控制器
7
比亚迪纯电动汽车热泵空调技术详解
8
4.2V单节锂电池充电电路、USB与锂电池切换电路
9
把电源设计好,硬件成功一半
10
比亚迪纯电动汽车热泵空调技术详解
在线研讨会
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
AI眼镜参考设计方案:以低功耗与高集成度破局轻量级市场
百镜大战背后的算力博弈:谁将定义AI眼镜未来?
英伟达CEO黄仁勋再访北京,回应H20芯片被禁
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高吞吐量
注入锁定充当分频器,提高振荡器性能