• 如何高效构建与测试非结构化道路场景?
    如何攻克非结构化道路难题?真实地形建模难、逻辑与物理数据割裂、测试验证闭环难实现?本文介绍如何实现通过OpenDRIVE到Atlas地图转换,无缝集成Unreal Editor/Blender进行地形编辑,实现逻辑路网与三维融合,完成高保真仿真验证闭环!
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  • 碳滑板电阻测试仪的低电阻测量模块设计与温漂补偿策略
    在碳滑板的性能检测中,低电阻测量的准确性直接关系到产品质量评估与使用安全。低电阻测量模块作为碳滑板电阻测试仪的核心组成部分,其设计需兼顾信号采集的精准性与环境适应性,而温漂现象作为影响测量精度的关键因素,必须通过科学的补偿策略予以缓解。​ 低电阻测量模块的设计核心在于构建稳定的信号传输与采集路径。模块需采用合理的电路拓扑结构,减少外界干扰对微弱电阻信号的影响,同时确保测量回路的导通稳定性。在元件选
  • 塑料滑动摩擦磨损试验机的测力系统技术
    在塑料滑动摩擦磨损试验中,测力系统是捕捉材料力学特性的 “感知中枢”,其性能直接决定试验数据的可靠性与科研结论的准确性。这套系统通过多技术协同,将塑料摩擦过程中的细微力变化转化为可分析的信号,为材料耐磨性能评估提供核心支撑。​ 测力系统的核心在于力信号的精准捕获与转换。目前主流采用电测法实现力值测量,通过在测力元件上集成高精度传感器,将摩擦力或摩擦力矩转化为电学信号,再经处理后完成数据记录与分析。
  • 深圳南柯电子|电磁兼容RS103整改:从原理到实践的系统解决方案
    在军工、航空、通信等高可靠性领域,电磁兼容性(EMC)测试是产品能否投入使用的"生死关卡"。其中,RS103作为GJB151B标准中的核心测试项,直接模拟高压线、通信基站等强电磁环境,通过最高200V/m的场强考核设备抗干扰能力。某型无人机因未通过RS103测试导致飞行中通信中断坠毁的案例,印证了其作为"电磁生存能力终极压力测试"的严苛性。本文深圳南柯电子小编将探讨电磁兼容RS103整改的相关内容
  • 碳滑板冲击疲劳试验机的动态载荷模拟与失效机制
    碳滑板冲击疲劳试验机,是探索碳滑板在复杂工况下服役能力的核心设备。它以精准复刻真实场景中的动态载荷为使命,通过持续的模拟冲击与疲劳考验,让碳滑板的失效机制从隐秘变为清晰,为材料优化与安全应用提供科学依据。​ 动态载荷模拟的核心,在于还原碳滑板真实的工作受力状态。在实际应用中,碳滑板需承受频繁的接触冲击、往复摩擦与瞬时载荷变化,这些复杂受力无法通过静态测试捕捉。试验机的设计理念,便是将这些动态受力转
  • 水扩散试验装置的平衡态实现方法与扰动控制
    水扩散试验装置所呈现的物质平衡,从来不是偶然的结果,而是自然规律与人为呵护共同作用的产物。实现稳定的平衡态,需要顺应分子运动的天性;而守护这份平衡不被打破,则需要对一切可能的扰动保持敬畏与克制。​ 平衡态的抵达,始于对 “自然进程” 的尊重。装置的核心设计理念,便是为分子的自由迁徙创造无阻碍的环境。透明容器的选择,不仅是为了便于观测,更是为了避免外界物质对液体体系的干扰,让两种浓度不同的液体能在纯
  • 是德科技E3640A系列可编程直流电源:稳定可靠的测试能量基石
    在电子电路研发、生产线测试及维修维护中,能够提供稳定、纯净且可控的直流电源是基础且关键的需求。是德科技(Keysight)E3640A系列可编程直流电源(其正确型号应为E364xA系列,如E3641A, E3642A等)以其经典的单路或双路输出设计、优异的负载调节率及可靠的性能,成为众多工作台上值得信赖的供电解决方案。 为确保此类基础供电设备长期保持精确的输出性能与稳定性,定期的性能验证与适当维护
  • 物联照明EMC整改:从干扰定位到系统优化的全链路突破|南柯电子
    在智慧城市与智能家居加速落地的背景下,物联照明设备凭借远程控制、智能调光、能耗监测等功能成为市场主流。然而,高频开关电源、无线通信模块及传感器电路的密集集成,导致电磁兼容性问题频发。据统计,2025年全球灯具因EMC问题导致的市场召回率较2020年上升37%,辐射超标、谐波电流超限、静电抗扰度不足成为三大核心痛点。今日,南柯电子小编将分析物联照明EMC整改的多个维度,系统解析其技术路径。 一、物联
  • 比表面及孔径分析仪的主机架构设计:精密气路与真空系统的交响
    比表面及孔径分析仪的核心效能,源于主机架构中精密气路与真空系统的高度协同。两者如同交响乐团中的核心声部,各自承担关键功能,又通过精准联动构建起稳定、可靠的测试环境,为材料比表面与孔径参数的精准分析奠定基础。主机架构的设计核心,在于让两大系统的性能相互适配、动作相互呼应,实现 “气路控量精准、真空保压稳定” 的核心目标。​ 精密气路系统是主机架构的 “物料传输与调控中枢”,负责测试气体的输送、分配与
  • 高压放大器:生物传感器实验中的高效驱动力
    高压放大器在生物传感器实验中发挥着至关重要的作用,主要体现在以下几个方面: 1.信号放大 生物传感器通常需要处理非常微弱的信号,如心电图(ECG)、脑电图(EEG)等生物电信号。高压放大器能够将这些微弱信号放大到足够的水平,以便进行详细的分析和研究。例如,在生物传感器中,高压放大器可以将微伏级信号放大至伏级,信噪比提升超过60dB。 2.高电压驱动 许多生物传感器需要高电压来驱动其工作。高压放大器
  • 功率放大器在无损检测实验中的核心应用
    功率放大器在无损检测(NDT)实验中扮演着“能量引擎”和“信号桥梁”的核心角色。其根本任务是将信号发生器产生的低功率、低电压的精密激励信号,放大到足以驱动各种换能器的高功率、高电压信号,从而产生足够强度的检测场(如超声波、电磁场、涡流等),并最终获取高质量、高信噪比的检测信号。 以下是功率放大器在不同无损检测方法中的核心应用和关键作用: 1.超声无损检测(UltrasonicTesting,UT)
  • 高压功率放大器如何助力ESR测试
    高压功率放大器在ESR(等效串联电阻)测试中发挥着至关重要的作用。以下是其具体应用和助力方式: 1.提供高功率信号 在测试大容量电容或高电压电容时,需要高功率信号来驱动电容。高压功率放大器能够将信号发生器产生的低功率信号放大到足够高的功率水平,确保电容能够正常工作并进行测试。 2.精确控制测试信号 高压功率放大器可以精确控制输出信号的幅值、频率和相位,从而实现对电容的精确测试。通过调节高压功率放大
  • 艾德克斯IT9330电池充放电测试软件:创新测试体验,专业与易用完美融合
    ITECH艾德克斯正式发布了其全新的IT9330电池充放电测试软件。作为公司在电池测试解决方案领域的又一力作,该软件秉持 “专业深度与用户友好” 的设计哲学,旨在为电池企业、检测机构及研发团队提供更加高效、便捷的测试解决方案。 极简操作设计,零编程快速上手 IT9330电池充放电测试软件 配备了全新设计的用户界面,将复杂的测试流程简易化、模块化。用户无需具备编程知识,通过拖拽不同的测试工步,即可轻
  • 微电流精确测量与故障判据电路:高压漏电起痕试验仪“大脑”的技术揭秘
    在高压漏电起痕试验中,试验仪的核心性能不仅依赖规范的样品制备与电极处理,更取决于其 “大脑”—— 微电流精确测量与故障判据电路。这套电路系统承担着信号捕捉、分析判断与指令输出的关键职能,直接决定了试验过程的精准度与结果的可靠性,是连接试验条件与数据结论的核心枢纽。​ 微电流测量:捕捉微弱信号的 “敏锐感官”​ 高压漏电起痕过程中产生的电流信号极其微弱,且易受外界电场、电磁干扰等因素影响,因此测量电
  • 结构线束EMC整改:从原理到实践的系统性技术突破|深圳南柯电子
    在新能源汽车、工业自动化等高可靠性领域,结构线束的电磁兼容性(EMC)已成为决定产品能否通过国际认证的核心指标。据统计,因EMC问题导致的电子设备召回案例中,超过60%与结构线束设计缺陷直接相关。今天深圳南柯电子小编将探索结构线束EMC整改的详细内容,解析其技术体系,为工程师提供可落地的解决方案。 一、结构线束EMC整改的干扰溯源:精准定位电磁辐射的"源头" 1、干扰源定位技术 (1)频谱分析法:
  • 安捷伦E4406A矢量信号分析仪:无线通信信号深度解析的早期专家
    在无线通信技术从2G向3G演进的时代,对具备复杂数字调制的信号进行精确分析成为研发与生产的迫切需求。安捷伦(Agilent,现为是德科技Keysight)E4406A矢量信号分析仪(VSA) 作为该系列的开创性型号之一,以其集成化的矢量分析能力、宽频率覆盖和针对早期数字通信标准的深度解调功能,为当时的无线设备开发提供了关键的性能洞察工具。 为确保此类经典分析仪器在技术演进后仍能在特定场景(如维护、
  • 存储狂飙与HBM扩产潮下,高端芯片烧录的“速度与精度”终极博弈
    前言:晶圆价格月度涨幅突破两位数,HBM产能规划直达2027年,在这股存储浪潮的汹涌拍打下,一道关乎芯片最终性能与可靠性的隐秘关卡正浮出水面。 三星、SK海力士相继宣布上调明年HBM价格近20%,中芯国际部分产能涨价约10%……存储市场的价格曲线陡然上扬。 与此同时,SK海力士M15X晶圆厂紧锣密鼓地推进,目标直指2027年中期满负荷生产HBM3E/HBM4。在这股扩产浪潮中,一个常被忽视却至关重
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    前言:英伟达200亿美元收购Groq的消息占据头条时,另一场无声的竞赛正在芯片工厂的测试车间里进行——那些即将支撑下一代AI系统的超级芯片,正经历着前所未有的严苛“出厂检验”。 当行业目光聚焦在算力竞赛与资本并购时,一颗AI芯片从设计到真正发挥作用,还需要跨越一道关键门槛:测试与烧录。 随着AI芯片复杂度呈指数级增长,这道传统制造工序正演变为制约产能与性能释放的关键瓶颈。最新行业数据显示,高端AI
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  • 功率放大器在微致动器的制备与力电响应表征实验中的应用
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