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相機的快門決定了每次曝光時,光線被記錄下來的方式以及時間。今天小菲就來給大家說下Sony Pregius系列全局快門CMOS傳感器是如何提供清晰無失真的圖像。第四代Pregius S延續了緊湊性能的傳統優勢,毫不夸張地說,它
從增強現實到人工智能、云計算再到物聯網,5G正在燃爆新技術增長,同時也在燃爆它們生成的數據量。數據量越來越大,隨之而來的是存儲和快速訪問需求,DDR5之類的技術變得空前重要。數據中心需要持續存儲、傳送和處理
由于無線電頻譜資源的有限及不可再生,而用戶數量及無線電應用的急劇增加,當前的RF頻譜正在變得越來越擁擠,越來越繁忙。如何更加高效地利用有限的RF頻譜資源,是當前無線電從業者所要面臨的首要問題。同時,產品設
1、引言在IEEE規范下光模塊PAM4光眼圖會進行TDECQ測試,其中有一個叫CRU(Clock Recovery Unit)的模塊很不顯眼。但是如果測試工程師在搭建測試平臺時忽略這個模塊的影響,就可能會導致測到的TDECQ不準確。2、為何非
芯片在當前國際科技戰的大時代背景下,無疑是C位的話題。無論是國家的大筆專項基金,還是民間的熱錢,都在積極涌入,高校和研究所建設的半導體實驗室以及IC設計公司如雨后春筍。 但大家在憧憬美好愿景的同時,也不得
眾所周知,有屏幕的地方就有《Bad Apple》,小普也用示波器做了一個《Bad Apple》的視頻 但是!小普并不滿足于此!鐺鐺鐺鐺!RIGOL#xy模式#bad_apple 示波器的xy模式還能這么玩。X-Y模式下的示波器利薩如曲線(Lissa
使用基于示波器的解決方案測試電源和信號完整性有一些測試挑戰,如何解決這些測試挑戰以獲得最佳性能?我們將在這里討論其中的五個問題。什么是電源和信號完整性?首先讓我們定義下什么是電源和信號完整性。信號完整
電能是我們生活中使用最為方便的能源,我們無時不刻不在使用著電能。時至今日,我們已經能夠隨時隨地獲得電能,這些便捷離不開可充電的鋰離子電池。鋰電池經過多年的技術革新,綜合性能不斷提升,已經應用在了非常多
OTDR工作原理一般來說,OTDR的組成框圖如下面兩張圖所示:OTDR的工作原理是將經過脈沖調制的光源經過光學系統和耦合器進入到被測光纖線路,由于瑞利散射的作用,后向散射光經耦合器返回OTDR的檢測器,近處的散射光先
“觸發”絕對稱得上數字示波器靈魂級的概念,如果沒有合適的觸發條件,波形觀測也無從談起。雖然很多工程師熟悉觸發功能,但只知其表不知其里。如何深入理解觸發呢?這篇ZDS示波器研發筆記分享給大家。示波器在使用
一個高質量的開關電源效率高達95%,而開關電源的損耗大部分來自開關器件(MOSFET和二極管),所以正確的測量開關器件的損耗,對于效率分析是非常關鍵的。那我們該如何準確測量開關損耗呢?開關損耗由于開關管是非理
2021年1月,煙臺市客戶報修問題:近期X射線突然關閉,同時報錯過熱。儀器類型:X射線鍍層測厚儀應用背景知識:客戶是汽車配件生產企業。為了防止腐蝕,會在金屬部件表面電鍍或者噴涂鎳或者鋅。鍍層越厚防腐效果越好
HS-20是島津公司的一款頂空前處理分析儀器。在儀器使用過程中,我們需要定期對儀器進行維護。如果我們使用方法有誤,或者維護頻率不足,那么儀器的狀態會變差,甚至會報錯。“進樣針堵塞”就是一個比較容易出現的錯
在無線世界中,射頻組件測試的需求是將產品推向市場的關鍵因素之一。設備越來越小,包含的組件越來越復雜。運用阻抗(或導納)和反射/傳輸參數的理論知識,可以使射頻設備的性能達到最佳。濾波器、諧振器等射頻元件所
電力電子技術是一門使用電力電子器件對電能進行變換和控制的技術。器件是電力電子技術基礎,變換控制是電力電子技術核心。經典的電路拓撲設計、巧妙的控制策略無一不是電力電子人智慧的結晶。電機控制也是電力電子技
工程師在日常測試中,是否有遇到產品不穩定經常被干擾、偶發性問題又抓不到這樣的技術問題?例如時序的波動、幅值的跳變等。如何在連續不間斷的測試中抓捕并記錄這些跳變信號,提升產品品質?本文給出答案。波形數據