所有企业都需要质量控制和审查,尤其是在当今技术不断发展的世界中。在整个制造过程中执行一致的检查可确保更高质量的产品。雇主必须为这些重复检查投入大量资源。然而,由于机器视觉中传感器内计算的能力,现在可以更快、更方便地完成检查。
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DC-DC转换器通过反馈控制系统,将不断变化的输入电压转换为(通常)固定的输出电压。反馈控制系统应尽量保持稳定,以避免出现振荡,或者发生最糟糕的情况:输出未经调节的输出电压。控制系统的速度应尽可能快,以响应动态变化,例如快速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。
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一般我们用的电源系统/控制系统或者信号处理系统都可以简单理解成负反馈控制系统。最典型的,运放组成的信号放大电路就是这样的系统。本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。
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加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击。振动监测可用于监测机器、设备或结构的健康状况。在机器和设备运行过程中可以使用加速度传感器采集机器和设备的振动数据并做数据分析使用。在振动监测应用中,最新的振动传感器是基于MEMS技术。
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自光刻技术技术出现,集成电路(Integrated circuit,IC)体积跟随着摩尔定律不断缩小,到踏入5 纳米量产的今日,IC 可说足足缩小了百万倍!这成果并非一蹴可几,而是多年来半导体研发人员和工程师的心血累积。近日,在中央研究院2022年知识飨宴科普讲座上,林本坚院士以「光刻技术缩IC 百万倍」为题,分享光刻技术一路走来,如何将半导体元件尺寸愈缩愈小、推向极限。
>>详情射频识别技术( RFID )通过与互联网技术的结合可以实现范围内物品的跟踪和信息共享,它是未来企业信息化发展的方向。 RFID 技术用于物流、制造与服务等行业可以大幅提高企业的管理和运作效率,并降低流通成本;用于身份识别、资产管理等领域则可以实现快速批量的识别和定位,并根据需要可以进行长期跟踪管理。
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近年来,微机电系统(MEMS)技术的发展,为光纤传感领域注入新活力,将其与光纤结合为高灵敏度压力测量提供可能。光纤MEMS法珀传感器具有高一致性、可大批量生产、性能优易稳定等特点。
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自动驾驶领域的传感器有GMSL相机、毫米波雷达、激光雷达、超声波等,采集时也涉及到环境、音频、V2X地图等方面的传感器。越来越丰富的传感器,带来的是更多挑战。
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为了不断减小尺寸、重量、功率和成本,同时提高或保持性能,RF系统设计人员有必要评估信号链中的每个组件,并寻找创新机会。由于通常滤波器会占用大量的电路板空间,因此这是考虑减小尺寸时寻求突破的重点领域。
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多层陶瓷电容器(MLCC)由两种材料构成——陶瓷电介质材料和金属电极材料。叠加的金属电极层和陶瓷电介质层(图1.)会产生高电场的电压,使MLCC能够调节电流,防止元件之间的电磁干扰。多层陶瓷电容器(MLCC)会用到两种常见的电极:含钯银的贵金属电极(PME)和含镍或铜的普通金属电极(BME)。这两种电极类型各具特性,在行业应用中分别有其适用的领域。
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