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有的數(shù)據(jù)采集器的通道數(shù)可擴展至數(shù)百甚至數(shù)千個,但受到被測目標尺寸的限制,這些通道數(shù)往往是理論上的,極少用在實際檢測中。紅外熱像在汽車電子檢測方面的應用案例電路板及元器件檢測A電路板測試當前,電子設備主要失效形式就是熱失效。而汽車作為熱能轉為動能的系統(tǒng)對電子設備的要求則更高。據(jù)統(tǒng)計,電子設備失效有55%是溫度超過規(guī)定值引起,隨著溫度增加,電子設備失效率呈指數(shù)增長。一般而言電子元器件的工作可靠性對溫度極為敏感,器件溫度在7-8℃水平上每增加1℃,可靠性就會下降5%。
其測量過程是測量轉速的霍爾傳感器和電機機軸同軸連接,機軸每轉一周,產生一定量的脈沖個數(shù),由霍爾器件電路輸出。成為轉數(shù)計數(shù)器的計數(shù)脈沖。同時霍爾傳感器電路輸出幅度為12V的脈沖經(jīng)光電耦合后降為5V,保持同單片機AT89C51邏輯電平相一致,控制計數(shù)時間,即可實現(xiàn)計數(shù)器的計數(shù)值對應機軸的轉速值。主CPU將該值數(shù)據(jù)后,在數(shù)碼管上顯示出來。本系統(tǒng)采用89C51中的0INT中斷對轉速脈沖計數(shù)。定時器T0工作于定時方式,工作于方式1。
在大型數(shù)字波束天線中,人們非常希望通過組合來自分布式波形發(fā)生器和接收器的信號這一波束過程改善動態(tài)范圍。如果關聯(lián)誤差項不相關,則可以在噪聲和雜散性能方面使動態(tài)范圍提升10logN。這里的N是波形發(fā)生器或接收器通道的數(shù)量。噪聲在本質上是一個非常隨機的過程,因此非常適合跟蹤相關和不相關的噪聲源。然而,雜散信號的存在增加了強制雜散去相關的難度??梢詮娭齐s散信號去相關的任何設計方法對相控陣系統(tǒng)架構都是有價值的。
并行數(shù)字信號包括CPU和GPIO接口的數(shù)字和地址線。以太網(wǎng)、SATPCISPI2C和UART等接口則是高速和低速串行數(shù)據(jù)信號。混合信號示波器可以讓你在模擬或數(shù)字域中同時觀察這些信號。兩個域中的顯示都是時間上同步的,有助于發(fā)現(xiàn)問題。通過從模擬、數(shù)字或兩者結合的觸發(fā)還有助于診斷。這些采集資源還有一整套測量與分析工具進行補充。不管是哪個域中的數(shù)據(jù),這些工具都可以。另外,可以方便地使用搜索功能串行或并行數(shù)字化數(shù)據(jù)圖案。
PCIe是一個在很多領域中都有著廣泛且重要應用的接口,經(jīng)過十幾年的發(fā)展,PCIe接口已經(jīng)從1.發(fā)展到現(xiàn)在的3.,4.也已即將始應用。PCIe技術的物理層基于串行SerDes技術,因此用極少的物理連線就可以實現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)傳輸。筆者在前段時間碰上了兩個PCIe接口失效的問題,個經(jīng)過分析是PCIe的ESD防護沒有好導致通訊中斷,第二個是電源負載過大導致PCIe供電異常,F(xiàn)PGAPCIeIPCORE邏輯時鐘失鎖。
修訂主要解決了物理層。涉及到的PHY接口包括電氣接口和網(wǎng)絡,它們也稱為媒體依賴型接口。汽車獨有PHY規(guī)范的一個關鍵因素是MDI信令,它既可以解決電磁干擾(EMI)/電磁兼容性(EMC)問題,也支持在網(wǎng)絡中使用非屏蔽的單雙絞線電纜。這減少了接線的重量和成本,這對于汽車是重要的因素。減輕重量和降低成本并非聯(lián)網(wǎng)汽車的優(yōu)勢。以太網(wǎng)有助于形成網(wǎng)絡,從而實現(xiàn)其他共享總線拓撲結構(控制器局域網(wǎng),本地互聯(lián)網(wǎng)絡,F(xiàn)lexRay和面向媒體的系統(tǒng)傳輸)所不具備的更高帶寬和更高數(shù)據(jù)速率。
磁翻板液位計作為一種觀測直觀、簡單、維護方便的液位測量儀表,在罐區(qū)的測量中得到大量的應用。因為磁翻板液位計可以不通過使用其他手段就能直接地反映槽罐內液位實際狀態(tài),這種簡單明了,穩(wěn)定直觀的測量優(yōu)點已經(jīng)被越來越多的用戶認可。在儀表的實際過程中,生產廠家還可以通過增加一些附加技術手段使液位計拓展更多的功能,使其能夠運用到實際的生產控制中去。2m以上的大量程磁翻板液位計的測量準確度通常與差壓變送器不相上下,因此也越來越受到用戶的重視。