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CAN通信边沿缓慢导致通信错误原因分析与优化
点击上方蓝色字体,关注我们在CAN通信系统的故障排查过程中,常常遇到因边沿缓慢而导致的通信错误。边沿缓慢主要影响CAN网络数据传输的准确性,进而导致网络中的错误帧增多。以下通过一个实际案例对边沿缓慢现象的成因进行分析,并提供有效的排查与优化建议。1现场测试数据分析图 1展示了通过ZPS-CANFD采集的现场CAN网络报文和波形数据。从报文数据可以看出,所有的帧均为错误帧,说明CAN网络出现了通信错
美男子玩编程
2025-02-12
234浏览
ECU接插件防水方式及进水原因分析
【摘要】电控单元ECU作为电控柴油车的重要零部件,具有多种失效模式,其中最常见的失效模式是ECU接插件进水导致针脚或者PCB板腐蚀,进而导致ECU损坏。文章主要介绍商用车ECU接插件常见的两种防水方式,然后分析接插件进水原因,并总结出ECU接插件线束在制作过程中的防水注意事项,期望能为ECU接插件线束的设计及制作提供参考。 商用车发动机采用电控单元ECU控制技术已然成为主流趋势。目前有的ECU安装
线束中国
2024-12-23
444浏览
MOSFET电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言上一篇文章我们介绍了在进行MOSFET相关的电路设计时,可能会遇到MOSFET误导通的问题,为了解决此问题,我们提出了两种方法,一种是增大MOSFET栅极串联电阻的阻值,另外一种是在MOSFET栅-源极之间并联一个电容,有读者在评论区说如果在栅-源极并联一个电容,MOSFET可能会出现炸管的问题?那么在MOSFET栅-源极并联电容和MOSFET炸管
硬件那点事儿
2024-11-14
778浏览
线束接插件端子退针原因分析及预防措施
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯线束插接器用于汽车电路各连接点的连接,是汽车上的重要零件,其品质好坏直接影响到电力或信号的传输效果。插接器在汽车中占的成本比例较小,但在汽车使用中若出现品质问题,往往产生严重的后果,且维修成本大幅增加,因此,插接器的品质越来越得到汽车制造商及零部件供应商的重视。端子退针是线束插接器比较常见的一种失效形式。端
智能汽车电子与软件
2024-08-23
1761浏览
平均电流控制PFC过零畸变原因分析
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《平均电流控制PFC过零畸变原因分析》板块内高清PDF电子书点击文章底部
电力电子技术与新能源
2024-08-05
387浏览
手摸开关电源的金属外壳感觉手麻的原因分析
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-07-28
796浏览
干货|锂离子电池容量衰减变化及原因分析
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!一、锂离子电池容量衰减现象分析正负极、电解液及隔膜是组成锂离子电池的重要成分。锂离子电池的正负极分别发生锂的嵌入脱出反应,其正负极的嵌锂量成为影响锂离子电池容量的主要因素。因此,必须维持锂离子电池正负极容量的平衡性,才能确保电池具备最佳性能。通常来说,锂离子电池常用有机溶剂和电解质(锂盐)组成的电解质溶液,该电解质溶液应当具备足够的导电性、稳定性,并且能够与电
锂电联盟会长
2024-06-11
910浏览
余承东卸任华为终端BGCEO,何刚接任:背后原因分析
芝能科技出品4月30日,华为宣布余承东将卸任华为终端BG CEO一职,但仍保留终端BG董事长职位。原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。这一人事变动引发了业界广泛关注。余承东自2011年起担任华为终端BG CEO,带领华为手机业务从默默无闻发展成为全球第二大智能手机厂商,功不可没。“余大嘴”的鲜明个性和敢言风格也让他成为华为最具知名度的代言人之一。那么,余承东卸任背后究竟有哪些原因
汽车电子设计
2024-05-01
705浏览
欧美放缓电动化的原因分析及中国汽车产业应对策略
来源:安徽省开放型汽车生态实验室引 言近期欧美等国的传统燃油车企纷纷宣布暂缓电动化发展,在电动化中暂时“掉队”,引发了行业关于发展新能源汽车新一轮的争论与思考。欧美国家为什么会在电动化潮流汹涌之时突然宣布暂缓电动化?中国为什么要坚持纯电驱动的汽车发展战略以及中国在欧美放缓电动化之际应采取什么样的应对策略?一般而言,汽车动力系统的变革不仅与相关国家及地区的能源系统相协调,还与其技术积累、产业链基础
智能汽车设计
2024-04-12
1306浏览
干货|锂离子电池容量衰减变化及原因分析
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!一、锂离子电池容量衰减现象分析正负极、电解液及隔膜是组成锂离子电池的重要成分。锂离子电池的正负极分别发生锂的嵌入脱出反应,其正负极的嵌锂量成为影响锂离子电池容量的主要因素。因此,必须维持锂离子电池正负极容量的平衡性,才能确保电池具备最佳性能。通常来说,锂离子电池常用有机溶剂和电解质(锂盐)组成的电解质溶液,该电解质溶液应当具备足够的导电性、稳定性,并且能够与电
锂电联盟会长
2024-04-05
3605浏览
最新全球芯片厂商倒闭、裁员事件及原因分析
在低需求、高库存持续在半导体各个细分板块轮动的背景下,降价、去库存、裁员似乎成为了2023年全球半导体行业的主旋律。作者:Joey编辑:Melody来自芯八哥第542篇原创文章。本文共3165字,预估阅读时间10分钟自2022年Q2以来,半导体行业迎来了调整周期。在低需求高库存困境不断发酵的刺激下,下行周期的冲击在2023年Q1达到了顶峰,并且一直延续到了现在。毫无疑问,下行周期带来的影响是巨大的
芯八哥
2024-03-12
782浏览
干货|锂离子电池容量衰减变化及原因分析
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!一、锂离子电池容量衰减现象分析正负极、电解液及隔膜是组成锂离子电池的重要成分。锂离子电池的正负极分别发生锂的嵌入脱出反应,其正负极的嵌锂量成为影响锂离子电池容量的主要因素。因此,必须维持锂离子电池正负极容量的平衡性,才能确保电池具备最佳性能。通常来说,锂离子电池常用有机溶剂和电解质(锂盐)组成的电解质溶液,该电解质溶液应当具备足够的导电性、稳定性,并且能够与电
锂电联盟会长
2024-01-13
992浏览
电源纹波噪声产生的原因分析及问题解决
DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,但同时由于DC/DC电路转换通过开关方式完成,造成不可避免的噪声引入,具体为电源电路的纹波和噪声。 1. 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量
启芯硬件
2023-12-22
762浏览
EMC案例:AC电源输入传导辐射低频段超标原因分析及整改方案!
01第一次测试波形 同事在做摸底EN 55014-1传导辐射测试的时候,同事把第一次扫描结果通过仪器保存下来,并回传给我如上图,结果显示在低频时出现了明显的超标,差不多10db左右,很明显了,还有很大的进步空间或者说改进空间很大。🤣 分析一下,从上图可以看到,1MHz以内的传导辐射超标比较严重。较低频率的电源线传导辐射并不罕见,通常是由差模电压噪声引起的。这是由电流通过初级大量去耦电容
智芯Player
2023-11-29
3919浏览
EMC案例:1KV浪涌产生电弧原因分析
01浪涌测试产生电弧 对产品进行了完整的EMC测试,其中在做符合EN 55014-1(辐射)和55014-2(抗干扰)标准测试时,发生了一件事情,注意到了在应用差模浪涌测试时听到了电击声。拆下外壳,在一次1kV浪涌发生期间成功地用相机捕捉到了上图所示的电弧。 为了进一步发现和分析问题,把R1这颗电阻拆下来。通过图片我们可以很明显的看到,电阻与PCB电路板之间产生的电弧,已经把电路板灼烧
智芯Player
2023-11-23
960浏览
【光电集成】典型WireBond引线键合不良原因分析
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----来源键合衬垫损坏客户 : ATi (CABGA)不良 : 键合衬垫损坏并与相邻衬垫短路.失效模式: 测试失效 (短路)原因 : 特殊设计的键合衬垫!!! 如果键合金球偏出键合区域, 键合金球可能损坏键合衬垫.引脚键合翘起客户: ATi (C
今日光电
2023-11-11
1461浏览
锂电池负极出现黑点的原因分析
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!商用锂离子电池在使用或储存过程中,由于电池内部一系列复杂的化学和物理机制的相互作用,经常会出现一些失效现象,严重降低了锂离子电池的性能、一致性、可靠性和安全性。电池。其中,石墨基负极材料的失效主要发生在石墨表面。本文将分析锂离子电池负极表面出现黑点现象的原因。负极上的黑点是什么负极上的黑点是在石墨表面与电解质发生电化学反应形成固体电解质界面相(SEI)
锂电联盟会长
2023-08-16
3072浏览
干货|两种常见的析锂原因分析及改善
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!导语据悉,析锂一般发生于充电过程,而充电又是负极与电解液发生反应的过程,如果负极与电解液之间不匹配,则会造成多种多样的界面异常。但是由于个中原理较为复杂,目前仅能对此类问题阐述皮毛。01电解液与负极不匹配析锂不匹配造成的轻微均匀析锂原理:当电解液与负极不匹配时,可能造成形成的SEI膜较厚不利于锂离子导通,也可能由于电解液浸润不好而引发析锂。图一图二为文武之前遇
锂电联盟会长
2023-06-16
1653浏览
干货|两种常见的析锂原因分析及改善
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!导语据悉,析锂一般发生于充电过程,而充电又是负极与电解液发生反应的过程,如果负极与电解液之间不匹配,则会造成多种多样的界面异常。但是由于个中原理较为复杂,目前仅能对此类问题阐述皮毛。01电解液与负极不匹配析锂不匹配造成的轻微均匀析锂原理:当电解液与负极不匹配时,可能造成形成的SEI膜较厚不利于锂离子导通,也可能由于电解液浸润不好而引发析锂。图一图二为文武之前遇
锂电联盟会长
2023-04-10
5559浏览
工程师笔记|STM32F745USART1Bootloader失败原因分析与解决
关键词:STM32F745,Bootloader,USART目录预览1. 概述2. 问题分析3. 问题解决4. 总结1.概述STM32 的 Bootloader 可以支持多种协议的,比如 USART,I2C,DFU 等等,USARTBootloader 是客户使用 STM32 的时候常常会用到的协议。客户在使用 STM32F745 进行产品开发的时候,出现了使用 STM32CubePrograme
STM32单片机
2023-01-07
1054浏览
新能源客车电容支架安装螺栓的断裂原因分析
导读作者:董新权1,杨冬梅2(1.东风襄阳旅行车有限公司,襄阳440100;2.湖北省机电研究设计院股份公司,武汉430070)来源:《理化分析:物理分册》2017年第53卷摘要:某新能源客车上的电容支架固定螺栓发生批量断裂.通过对断裂螺栓进行宏观观察、 力学性能测试、金相检验、化学成分分析等,分析了其断裂原因.结果表明:螺栓的断裂为双向弯曲 疲劳断裂;发生断裂的主要原因是电容支架与车架连接结构设
EV汽车邦
2022-10-10
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晶振失效原因分析
晶振可以产生CPU执行命令时需要的时钟频率信号。晶振不起振会导致整个设备无法正常工作。面对失效的晶振,我们可以从以下几点分析其原因:>>>>参数点击查看规格书具体参数解读:晶体谐振器时钟振荡器压控晶振温补晶振恒温晶振在考虑参数,电路和应用的同时,也需要结合实际工作的环境(例如:终端产品应用在高振动,高冲击的环境;有外部磁场干扰的环境;高低温温湿度有差异的环境)。您也可以把需求告诉我们,KOAN有专
KOAN晶振
2022-09-29
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干货|串口丢数据常见原因分析及解决办法
UART:Universal Asynchronous Receiver / Transmitter,通用异步收发传输器,即我们通常说的串口。串口是工程师最常用的串行外设之一,但在实际应用中还是会经常遇到各种问题。比如:丢失一字节数据。今天我们就结合STM32来讲讲UART相关内容,以及容易丢失一字节数据的问题。UART几个标志位这里重点说一下UART状态寄存器中的几个标志位:TXE、 TC、 R
电子工程世界
2022-08-09
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PCB焊盘脱落常见的几个原因分析
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。1、板材质量问题由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。2、线路板存放条件的影响受天气影响或者
PCBworld
2022-06-20
2360浏览
技术角度看特斯拉批量召回可能原因分析--隐蔽的碳化硅MOSFET栅极谐振问题
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 739609936小编推荐值得一看的书单电力电子技术与新能源推荐书单Tesla Model 3 批量召回可能原因分析— 隐蔽的碳化硅MOSFET模块并联中的栅极谐振问题本文作者:致瞻科技 徐贺、朱楠、郑福军、朱安康、罗皓泽引言最近特斯拉因后驱逆变器故障召回国内超过12.5万辆Model 3 电动汽车。详见以下文章:突发!又是“逆变器”惹的
电力电子技术与新能源
2022-05-11
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