电缆接地箱和电缆分支箱是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地箱是电缆的“安全卫士”,主要负责处理电缆金属护层的接地,防止感应电压危害;而分支箱则是电力的“交通枢纽”,主要负责电能的分配和转接。
2026-01-04 09:25:14
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时处理,将引发一系列连锁故障。 那造成转子磁场不均匀的主要原因有哪些呢?如何预防?小编带您一起来了解下: 转子磁场不均匀的原因: l 转子机械问题 :转子偏心(因轴承磨损、轴变形或安装误差导致气隙不均)、转子不
2025-12-30 08:46:12
106 开关柜局部放电的产生原因涉及多个方面(如绝缘材料老化与缺陷、环境因素、操作与维护不当以及电气应力过高等),如未能及时进行处理,将会造成严重后果,因此对于开关柜设备的运维管理,需要根据其产生原因,采用
2025-12-16 11:08:16
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您是否曾被房间或办公室里杂乱的网络或电线所困扰?为了保持整洁美观,电缆管理必不可少。市场上有各种电缆管理工具,包括电缆扎带、标签、支架和线槽。电缆线槽是空心外壳,可帮助管理和整理电缆、电线和电线
2025-12-02 10:33:07
248 电缆故障监测是确保电缆系统的安全稳定运行的一种重要技术手段,能够对电缆的运行状态进行实时监测、分析和判断,从而及时发现电缆中存在的潜在故障或已发生的故障,并确定故障的位置、类型和严重程度,辅助运维
2025-11-27 11:42:31
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。
供电电源干扰
在一些高频电路中,其产生的辐射等干扰会影响到电源的稳定性,这种情形,也会引起死机。解决的最好办法就是,高频电路走线尽量避免电源走线。
除此之外,硬件方面造成的死机原因不止这些
2025-11-24 08:07:33
概述敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。DS2170高压电桥电缆
2025-11-21 09:41:41
电磁流量计不显示流量有哪些原因?这一问题在工业流量测量中屡见不鲜,不仅影响生产效率,还可能造成经济损失。和晟测控作为流量测量领域的专业品牌,凭借多年技术积累与实战经验,为您深度解析这一问题的根源
2025-11-13 10:37:16
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低压脉冲,故障点(断线、短路等)会反射信号,通过信号往返时间差和波速,计算故障距离。
适用场景:低压 / 中压电缆的断线、短路、低阻故障,是最常用的基础定位原理。
2. 电桥法:低阻 / 接地故障专属
2025-11-11 14:59:19
、电解电容鼓包的核心原因 1、过电压冲击 电解电容的耐压值是极限参数,若实际工作电压长期超过额定值(如用16V电容替代25V电路),会导致电解液分解产生气体。例如,在开关电源的输入端,若未配置足够的电压裕量,电容可能因电压尖
2025-10-20 16:31:31
1016 现象,不仅会带来绝缘性能劣化等危害,同时增加了设备故障风险以及运维成本等。因此针对电缆接头局放需要采用有效的技术措施来进行干预,才能保证电力系统的安全稳定运行。 针对电缆接头局放的预防,可以从设计制造环节来
2025-10-20 16:27:18
473 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)是对仪器仪表系统造成危害的主要瞬态干扰类型。许多信息传输电缆的谐振频率恰好处于相应频段,易耦合ESD辐射能量;同时,EFT也会产生较强的辐射发射,进一步侵入电缆及外壳回路。因此,引入专业的浪涌静电防护器件成为提升设备EMC性能和运行稳定性的关键措施。
2025-10-13 17:09:50
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实际电网 THD(总谐波畸变率)值超标(如电压 THDv>5%、电流 THDi>10%)时,会对电力系统 “输电→配电→发电→控制→用电” 全链条的设备造成器质性损害,核心原因是谐波产生的附加损耗
2025-10-13 16:34:32
956 存在显著差异,具体解析如下: 一、电网侧故障:最主要原因(占比约 60%) 电网自身的设备故障或操作失误,会导致电流骤增、电压骤降,且影响范围广(可能覆盖多个用户),持续时间多为 10ms~500ms。 1. 短路故障(占电网侧原因的 70%) 电
2025-10-11 17:23:53
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、隐性累积效应 ” 的特点,会从 “设备硬件、电网系统、生产经济” 三个维度造成破坏,具体如下: 一、核心危害 1:直接击穿 / 烧毁用电设备(最直观、最常见) 暂态过电压的高幅值会瞬间突破设备绝缘极限,导致硬件永久性损坏,不同类型设
2025-09-25 16:29:31
802 混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24
209 在现代社会,电缆广泛应用于电力、通信、交通等诸多关键领域,肩负着传输电力、信号等重要使命,保障着城市的正常运转。然而,电缆盗割现象却日益猖獗,给社会带来了巨大的危害。 电缆一旦被盗割,会导致大面积
2025-09-19 10:50:26
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电缆的长度会影响特性阻抗吗?
2025-09-08 07:08:29
城市隧道内的电缆,是保障电力供应、通信传输的核心基础设施。近年来,电缆盗割案件频发,不仅会造成巨额直接经济损失,还可能引发区域停电、交通隧道设备停运等连锁问题,严重影响居民日常生活与城市正常运转
2025-09-05 14:34:20
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局部放电是电缆绝缘层中因电场不均匀导致的局部击穿现象,常见于制造缺陷、运行老化以及外部因素过电压、潮湿环境、电磁干扰等场景中,其产生的危害体现在物理破坏、系统风险及安全事故等多个方面,这对电力系统
2025-09-03 09:43:55
269 电流探头若不慎进水,必须立即采取系统性应急处理,否则水分滞留会迅速腐蚀精密磁芯、霍尔元件及内部电路等,导致绝缘性能永久性下降甚至探头报废。
2025-08-30 10:25:22
763 电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
2025-08-29 16:19:44
1344 SWD或ICE接口缺少nReset引脚是否会造成任何限制?
2025-08-26 06:28:48
为什么要对电缆进行局部放电监测?其原因不仅在于预防重大事故、延长设备寿命,更重要的是通过高频脉冲电流法、超声波检测、特高频检测等多样化与标准化的技术手段,结合XLPE、油纸绝缘、充油电缆等不同电缆
2025-08-22 09:16:15
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SWD或ICE接口缺少nReset引脚是否会造成任何限制?
2025-08-22 07:39:32
的电缆汇集在同一结构内,能有效节省空间,简化端接和电缆管理。此电缆有两种工艺可供选择,不同尺寸的电缆组合在同一条带上,若电缆的粗细差异较大,则采用扁平线挤压工艺,若要实现更复杂的构造,则采用带状电缆
2025-08-19 11:36:13
激光锡焊有很多优点,高效,快速等等。但是在激光锡焊的过程中,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接点存在气孔。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊焊点气孔存在的原因及相应的解决方案,来了解一下吧。
2025-08-18 09:22:16
1052 YC电缆是重型通用橡套电缆,全称重型通用橡套软电缆,属于橡套线的一种。以下是对YC电缆的详细介绍: 一、基本特性 额定电压:适用于交流额定电压450/750V以下的电器设备。 使用温度:线芯的长期
2025-08-11 13:06:27
3166 或更换电缆,降低维修成本;并通过分析故障原因,优化电缆维护策略、预防二次故障。 常见电缆故障类型有开路故障(电缆导体完全断开,导致信号或电流中断)、短路故障(导体间绝缘失效,形成低阻或高阻短路)、低阻故障以
2025-08-08 09:23:07
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、电解电容鼓包的主要原因 1、高温加速电解液挥发与干涸 电解电容内部填充有电解液,其挥发速率与温度呈指数关系。当电容工作温度超过额定值,电解液会快速挥发,导致内部气压升高,外壳膨胀。 2、过电压导致电解液分解 电解电容
2025-07-21 15:22:08
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三防漆在使用过程中,其成分可能对人体造成潜在影响,需通过科学防护降低风险。以下从危害类型及防护措施两方面说明:一、对人体的主要危害呼吸系统刺激溶剂挥发产生的VOC,会刺激呼吸道黏膜,导致咽喉不适
2025-07-18 18:06:53
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电缆井是地下电缆铺设、检修的重要设施,它出问题会导致电力、通信中断,还可能引发安全事故。我们的电缆井监测方案,能帮您实时掌握井内情况,提前发现隐患,保障地下电缆稳定运行。 电缆出故障,很多时候是从
2025-07-17 11:13:39
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安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
2025-07-13 11:03:59
998 电缆护层保护器是一种用于保护电缆线路安全运行的重要设备。其主要作用是限制电缆金属护层上的工频感应过电压和冲击过电压,防止电缆外护层绝缘被击穿,避免电缆线路因过电压而发生故障。同时,它还能确保电缆金属
2025-07-11 10:26:52
859 UTP电缆(非屏蔽双绞线)与STP电缆(屏蔽双绞线)的核心区别在于屏蔽结构,这一差异直接决定了它们的抗干扰能力、成本、安装复杂度及应用场景。以下是具体对比分析: 一、屏蔽结构:抗干扰能力的根源
2025-07-11 09:41:27
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电缆绝缘监测是电力系统安全运行的“防火墙”,进行电缆绝缘监测的核心原因不止在于排除安全隐患,更重要的是通过评估绝缘性能、预测使用寿命,来促进运维效率的提升,并降低运维成本。通过综合应用局部放电、红外
2025-07-04 09:22:32
444 LED灯珠漏电有的是LED灯珠封装完成后测试时产生的,有的是长时间放置产生的,有的是老化之后产生的,有的是在焊接后产生的。那么哪些问题会使LED灯珠产生漏电呢? A、应力造成的LED灯珠漏电
2025-06-20 09:41:41
1536 变频器中IGBT(绝缘栅双极型晶体管)爆炸是电力电子设备中较为严重的故障之一,其成因复杂且危害性大。以下从设计、应用、环境及维护等多维度分析可能导致IGBT爆炸的原因,并结合实际案例提出预防措施
2025-06-09 09:32:58
2364 在现代电力系统中,架空线电缆作为电能传输的重要载体,其安全稳定运行对于保障社会生产生活的正常运转至关重要。然而,电缆在运行过程中,由于各种因素的影响,可能会出现接地环流问题。接地环流不仅会导致
2025-06-04 16:08:57
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产品型号:TLKS-PAZ01产品概述配电电缆智能标志桩大家都知道现在很多电缆都是埋在地下的,但是由于埋在地下的话,施工人员不易发现,就会造成触电事故,而且自然灾害也会对电缆造成破坏,进而影响到
2025-05-28 11:45:01
电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显示时查看 CC
2025-05-28 08:11:22
电容作为电子设备中的重要元件,其稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。然而,在某些情况下,电容可能会突然爆炸,给设备带来严重的损害,甚至威胁到人员的安全。那么,电容为什么会爆炸呢?原因可能比你
2025-05-22 15:18:24
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电弧光危害主要包括强烈的光辐射、高温、爆炸冲击波和有毒气体。光辐射可导致眼睛灼伤或暂时性失明;高温(可达数千摄氏度)能引发燃烧或严重灼伤;冲击波可能造成物理伤害;有毒气体(如臭氧、氮氧化物)威胁
2025-05-13 08:46:46
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背景介绍大电流连接器的温升异常是导致设备故障的常见原因。其会导致很多严重的危害,你知道吗?那么用户又该如何选择低温升的大电流连接器呢?1大电流连接器温升超标危害更胜一筹温升高,必定是大电流
2025-05-09 18:12:38
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策略。一、信号损耗与幅度测量误差
插入损耗(Insertion Loss)
影响机制:电缆和连接器的导体电阻、介质损耗、辐射损耗会导致信号衰减,使VNA测量的插入损耗(S21)偏大。
量化案例:
在
2025-05-09 15:11:53
产品别称:接地电缆环流监测装置、电缆接地电流监测系统、高压电缆接地环流在线监测装置、高压电缆护层接地环流在线监测装置、产品型号:TLKS-PLGD产品概述TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测
2025-05-08 13:53:07
、组成 报警电缆通常由以下几部分组成: 导体:一般采用铜或铝等导电性能良好的金属,用于传输电信号。 绝缘层:包裹在导体外部,防止电流泄漏和短路,常见的绝缘材料有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)等。 屏蔽层(可选):用于减少外界电磁
2025-05-07 09:55:39
483 会出现任何延迟。 但是当谈到 Y8 时,它在 Windows 中的流式传输速度为 20FPS,在 Linux 中的流式传输速度为 30FPS,并且流式传输略有延迟。 在 Y8 案例中,我能够从 Linux 和 Windows 中的打印帧信息调试日志中看到 30FPS。 这是什么原因造成的?
2025-05-07 08:20:14
时域网络分析仪通过时域反射(TDR)技术来检测电缆故障,其原理和具体检测步骤如下:原理时域网络分析仪基于电磁波在电缆中的传播特性来检测故障。当向电缆发射一个快速的脉冲信号时,信号会沿着电缆向前
2025-04-29 14:37:16
流导致电缆绝缘降低;电网电压发生闪停后,电机会发生能量倒送,产生短时大电流破坏电缆绝缘。基于仿真结果,设计了一种二阶RIC低通滤波器以抑制变频谐波的危害,并提出了降低电压闪停影响的保护措施,从而
2025-04-26 01:14:13
多种原因,可能会产生局部放电(局放)现象。这种微弱的放电虽然初期对电缆影响较小,但长期积累下来,会加速绝缘劣化,最终可能引发短路、停电等严重事故。为了有效预防这些
2025-04-25 09:57:34
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WDZA-YJY是低烟无卤阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,以下是关于该电缆的详细介绍: 一、命名含义 WDZA:表示低烟无卤阻燃A类。 W:无卤 D:低烟 Z:阻燃 A:阻燃A类 YJY
2025-04-24 10:00:57
6235 使用AD8226测量铂电阻PT100,铂电阻与220VAC的加热管距离1cm,加热管外壳绝缘,铂电阻线长50cm,使用时发现AD8226偶尔会损坏,输出正电源电压值,目前没有搞清楚原因
2025-04-24 07:08:31
产品概述: 配电电缆通常在埋深浅,易受破坏的电缆沟中进行安装投运,而电缆线路故障多为不可自修复的永久性故障,一旦发生故障极易造成一定
2025-04-22 10:55:02
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着城市化进程的加速,市政电缆作为城市电网的“血脉”,承载着电力传输的重任。然而,电缆在运行过程中,由于绝缘老化、机械损伤等原因,可能会产生局部放电(局放)现象
2025-04-22 10:10:43
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老化现象,会导致绝缘性能降低,使局部区域更易被击穿。此外工艺问题、环境因素以及机械应力等也是造成电缆接头局放的因素,这些问题无法完全避免,因此对于电缆接头的安全,需要采取有效的技术手段来进行检测预防。 当下常
2025-04-16 19:21:43
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文章由山东华科信息技术有限公司提供在万家灯火的背后,有一张覆盖全国的"能源神经网络"昼夜不息地运转。电缆作为电力输送的"主动脉",其健康状况直接关系着城市
2025-04-14 18:12:14
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在岩土工程监测中,渗压计是测量孔隙水压力的核心设备。电缆作为数据传导的"生命线",一旦进水短路会导致测值失真、设备损坏,甚至引发工程误判。本文将详解渗压计电缆进水的检测方法、故障
2025-04-08 16:44:20
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电缆局部放电是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,造成电缆局部放电的出现的原因有很多,如绝缘中存在的缺陷(制造过程中残留的缺陷、材料老化或受潮造成电气性能下降)、电场分布不均(电缆附件如终端头、中间
2025-04-07 10:59:04
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电缆故障定位是一个系统性流程,需结合多种技术原理,来进行故障性质诊断,才能采取最为合适的方法,完成对电缆故障的准确定位。当下较为常见的方法有经典的电桥法(适用于低阻故障)、可粗略锁定范围;行波法
2025-04-03 11:19:24
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变压器局部放电是绝缘系统内局部区域电场强度过高导致的电气放电现象,造成其产生绝缘缺陷的原因有很多,如材料老化、制造残留、设计与工艺问题以及外界环境因素等,在不同程度上都会对电缆的绝缘造成影响,导致
2025-04-02 17:14:17
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随着电力系统的扩大,电缆作为电力传输的核心载体,过热是导致绝缘老化、短路甚至火灾的主要原因。RFID测温技术凭借无线传输、无源传感、多点监测等优势,成为电缆温度监测的理想解决方案。
2025-03-24 16:23:35
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PCB板变形的危害在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的电路板焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2025-03-21 10:08:01
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PCB板变形的危害:
在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。
2025-03-18 07:44:24
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绝对值编码器位置丢失可能由多种原因引起,以下是一些常见原因及相应的解决办法: 一、原因分析 1. 电源干扰: ● 错误的电压、电流或突然断电可能会影响编码器的读数,导致位置丢失
2025-03-16 17:17:21
3484 YJVP和YJVP2电缆的主要区别体现在它们的特性和应用场景上。以下是对两者的详细对比: 具体来说,YJVP电缆具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能,且结构简单
2025-03-13 13:30:43
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YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 一、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:45
7238 这样会造成什么影响(理论上的)。
当前我这里看到的现象是,在串口发送某一项指定的数据时,hardfault了。如果擦除了那一段残留的代码,就不会有hardfault的问题。
如上图所示,图中左侧是由
2025-03-11 07:29:08
摘要 晃电问题在配电系统中常见,尤其在工业领域,对半导体制造、石化、电力电子等行业影响尤为严重。抗晃电保护装置能够有效减少电压骤降或短时中断对设备的影响,提高供电可靠性。本文分析了晃电的成因及危害
2025-03-07 15:28:16
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UTP电缆,即非屏蔽双绞线电缆(Unshielded Twisted Pair),是一种广泛使用的网络电缆类型。以下是对UTP电缆的详细解释: 一、结构与组成 UTP电缆由多对相互缠绕的铜线和一层
2025-03-07 10:34:03
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我有一个疑问,我完成了DLP_LightCrafter_6500_3D_Scan_Application.exe中设定的步骤之后,
1、获得的扫描物体的点云并不多,这个是什么原因造成的呢?
2
2025-03-03 08:33:50
错误时,可能会导致节点在接收消息时无法正确同步和解析,从而造成丢帧问题。图1总线速率设置错误CAN总线速率是指在CAN总线上传输数据的速率,它是CAN通信中的一个
2025-02-25 11:33:30
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ADC,最多会有0x7f的偏差
下图是调试时的数据保存了8次,已经排序过的,分别为 0x9360,0x9377,0x9379,0x9379,0x9385,0x9386,
下面是原理图。 mcu和CS1237都是5V。
帮忙看看是什么原因造成的。谢谢。
打了你们官网电话也没有很回复
2025-02-17 10:43:08
最近我们实验室购买了Wintech生产的PRO4500。一直以来此光机就有问题,无法投影白色的条纹光线,必须要青蓝色或洋红色才能投影。
但最近连青蓝色都无法投影,想请问有甚么可能性会造成无法投影白色或青蓝色条纹的问题?
2025-02-17 07:58:27
稳定的,基本是1uV位跳动3个数,但精度和AG6.5对比感觉很差,而且在整个要求的电压范围内是非线性的,请问造成这个问题的原因所在?我该怎么解决?是因为增益校准方式的问题?(先将PGA=1,进行增益校准
2025-02-14 06:00:03
1M时可以很好的工作,但达到5M时,采样就开始不跟着时钟的节拍了,一个时钟周期内随机的会采几个值;而且在测量正弦波时,有很强的噪声,但在测量方波时就没有。我的电路是根据datasheet接的。请问这会是什么原因造成的呢。
2025-02-06 08:28:37
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电路为照着数据手册做的,就不上传了,请问有什么原因会导致这种现象,会不会是焊接时对芯片造成了损伤,以至于产生了这么大的偏差,谢谢
2025-02-06 07:24:29
电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:54
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我用的是ADS1115,采集正电压工作正常,想来采集负电压,于是用差分输入,正常情况会输出补码,但是在补码开头,SDA总是在SCL高电平时出现上升沿,造成错误的停止信号,就是第二个红点,还有在红圈里的高电平,不知道是什么原因造成的,明明正电压时这些都没有
2025-01-23 08:10:02
当前我们使用SPI数据模式.CLK的频率为250K.通道为全部有效,高电平状态.发送SYNC信号后,接收到DRDY信号下降沿,读取不到数据,全部为低电平
请问是什么原因造成的?
2025-01-16 07:51:52
1.在使用ads1278中我前段用了一个运放作为输入保持 电压单独供电,不过上电时候同时上电偶尔会出现ad的5V供电电流突然很大保持很久 造成芯片发烫甚至损坏。又或者断电时候先断掉运放电压也会立即
2025-01-10 12:02:59
产品EMC设计分析与风险评估技术●全面解读产品的EMC设计,如结构设计、屏蔽电缆处理、电源端口滤波电路设计、PCBlayout设计;●案例多,从案例分析引出产品设计方法;●课程案例讲述生动易懂、受用
2025-01-10 08:34:12
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该文章主要观点来自于郑军奇老师的作品《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》,欢迎购买老师的作品进行反复拜读。本文主要简要讲述由电缆布线造成的辐射超标问题分析以及相关应对措施。本案例主要涉及布线
2025-01-09 15:54:16
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应急电力,会导致数据中心供电中断。 2. 业务中断: 供电中断会直接导致数据中心的业务系统停止运行,如服务器、交换机等设备关机,造成关键业务中断。这对于金融、通讯等行业的数据中心来说,每宕机一小时会产生巨大的经济损失,例如金融行
2025-01-08 16:49:51
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这是设计的ADC电路,但是有一块电路板有这个问题,我把14脚AVDD悬空,但是用示波器测量发现这个引脚有电压,这是什么原因造成的呢?电路方面肯定是没问题的,几十块电路板就这一块出了这个问题。
2025-01-06 07:00:14
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