校準至關重要,我們必須定期校準儀器,以確保它們在規(guī)格范圍內運行。校準將儀器的測量值與參考信號進行比較。如果儀器的讀數超出可容忍的限度,則儀器將需要調整。在典型的校準中,將為每個范圍校準幾個(通常是 11 個)等間隔的值。圖 3中的圖表 顯示了理想的性能和五種可能的錯誤原因。
示波器和 DMM(數字萬用表)等測試儀器通常只需按一下按鈕即可獲得所需的測量結果。但儀表顯示屏上的數字或示波器屏幕上的波形并不是完美的測量結果。顯示的值永遠不會與應用于儀器輸入的值完全相同。此外,儀器使用不同的方法進行相同的測量。錯誤總是存在的,你需要知道你可以容忍多少錯誤。
互聯設備和系統(tǒng)已成為我們日常生活中不可或缺的一部分,我們認為這是理所當然的。使用智能手機找到到達目的地的最快方式,坐在沙發(fā)上在平板電腦上閱讀新聞,或者使用智能手機應用程序控制智能供暖——這些系統(tǒng)讓生活變得更加方便。然而,這種便利性的提高需要更嚴格的安全和安全要求,而這些要求必須由開發(fā)此類系統(tǒng)的人員來管理。對于自動駕駛來說尤其如此,高效的安全理念是重中之重。
當今軟件開發(fā)生命周期的一個重要組成部分是自動化測試。自動化重復測試用例可以大大縮短開發(fā)周期,提高準確性,并釋放人力資源來執(zhí)行更困難的測試任務。本文有助于探索自動化測試的不同類型和戰(zhàn)術用途。
所有下載的應用程序中大約有四分之一 ( 25.3% ) 只使用一次。造成這種情況的主要原因是他們未能滿足用戶的期望。技術故障、文件過大和用戶界面混亂等問題通常會導致應用程序被刪除。
隨著對太陽能的需求增長,對太陽能逆變器的需求也在增長,太陽能逆變器在將太陽能電池板產生的直流電 (DC) 轉換為可用于家庭和企業(yè)的交流電 (AC) 方面發(fā)揮著至關重要的作用。盡管太陽能逆變器近年來取得了顯著進步,但仍然存在一些挑戰(zhàn):
可以使用沿電纜的電壓降來測量在一段電纜中流動的大電流。它無需笨重的分流器或昂貴的磁性測量方法。然而,由于銅的溫度系數為 +0.39%/°C,精度受到限制。
電源是現代電子設備不可缺少的一部分,為了適應現代電子設備的小型、輕量及高性能等要求,本課題基CMOS工藝,并利用HSPICE仿真工具,設計了一種高效率升壓型DC/DC轉換器。
數據屏蔽過程涉及四個階段。首先,您確定需要保護的敏感信息。其次,您為該場景選擇正確的掩蔽技術。第三,部署所選的數據脫敏方法并隱藏信息。第四,您生成審計報告以供分析和合規(guī)性。?
現代示波器和數字化儀變得越來越好。更高的帶寬、更好的垂直分辨率和更長的采集存儲器。更不用說更多用于特定應用測量的固件工具了。借助所有這些高級分析功能,有時很難記住一些非常古老且簡單的規(guī)則,這些規(guī)則可以提高測量的準確性和精度。以下是一些可以提供幫助的好主意。
測試自動化已成為快節(jié)奏的軟件行業(yè)的強制性要求。它有助于快速測試應用程序的功能、穩(wěn)定性、性能和安全性。另外,持續(xù)測試使用測試自動化使我們能夠向最終用戶提供高質量的應用程序。
單元測試是防止錯誤的第一道防線。這種級別的保護至關重要,因為它為以下測試過程奠定了基礎:集成測試、驗收測試以及最后的手動測試,包括探索性測試。
TMR 技術代表了磁傳感領域的范式轉變。傳統(tǒng)的霍爾效應傳感器依賴于外部磁場影響下電荷載流子的偏轉,而 TMR 傳感器則不同,它利用了隧道磁阻現象。這涉及通過夾在兩個鐵磁層之間的薄絕緣層測量電阻的變化,其中電阻由外部磁場調制。這種根本差異轉化為 TMR 傳感器的幾個關鍵優(yōu)勢:
傳統(tǒng)上,自動化測試分為單元測試、集成測試和端到端測試。這種分類是基于測試的范圍,盡管不同類型之間的區(qū)別并不總是很清楚。單元測試的范圍很窄,通常測試單個方法或類。集成測試驗證不同組件之間的交互。端到端測試通常在平臺或 Web 應用程序上執(zhí)行完整的用戶流程,涉及多個不同的系統(tǒng)。
電氣噪音,就像稅收一樣,總是伴隨著我們。大多數時候,噪音很小,我們可以忽略它,但是在某些測量情況下,必須處理噪音。怎樣才能減少噪音對測量精度的影響?本文將討論噪聲和如何盡量減小其對示波器和數字化儀測量的影響。