国内测试仪器的总体技术水平:通用台式仪器:微波毫米波仪器门类基本齐全,宽带同轴仪器到40GHz,毫米波波导仪器到110GHz;光纤仪器门类齐全;通信仪器测试速率;数据采集仪器数字化速率到1GSa/s和带宽500MHz,行唐创新电器测试仪器活动。VXI总线模块化测试仪器:VXI测试模块型谱系列已初具规模,可以用于组建射频、低频和数据采集的自动测试系统。自动测试系统和故障诊断:开发研制了一批实用测试系统,并成功地应用于武器装备的研制、生产和维修测试,电路板故障诊断系统实现零的突破。电子仪器是指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器、电子分析仪器和应用仪器三大块,有光学电子仪器、电子元件测量仪器、动态分析仪器等24种细分类。电子技术是根据电子学的原理,运用电子元器件设计和制造某种特定功能的电路以解决实际问题的科学,包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。信息电子技术包括Analog(模拟)电子技术和Digital(数字)电子技术。电子技术是对电子信号进行处理的技术,行唐创新电器测试仪器活动,处理的方式主要有:信号的发生、放大、滤波、转换,行唐创新电器测试仪器活动。电子技术是十九世纪末到二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展**迅速,应用*****。**大规模集成电路和可编程器件在仪器当中的普遍使用改变了数字电路和计算机系统的设计思路和设计方法。行唐创新电器测试仪器活动
成为近代科学技术发展的一个重要标志。在十八世纪末和十九世纪初的这个时期,由于生产发展的需要,在电磁现象方面的研究工作发展得很快,1785年法国科学家库伦由实验得出电荷的库仑定律。1895年,荷兰物理学家亨得里克·安顿·洛伦兹假定了电子存在。1897年,英国物理学家汤姆逊()用试验找出了电子。1904年,英国人发明了**简单的二极管(diode或valve),用于检测微弱的无线电信号。1906年,在二极管中安上了第三个电极(栅极,grid)发明了具有放大作用的三极管,这是电子学早期历史中**重要的里程碑。1948年美国贝尔实验室的几位研究人员发明晶体管。1958年集成电路的***个样品见诸于世。集成电路的出现和应用,标志着电子技术发展到了一个新的阶段。电子产品电子技术研究的是电子器件及其电子器件构成的电路的应用。半导体器件是构成各种分立、集成电子电路**基本的元器件。随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体器件层出不穷。现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件。无极创新电器测试仪器质量电子技术是根据电子学的原理,运用电子元器件设计和制造某种特定功能的电路以解决实际问题的科学。
因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高功率密度的高频DC-DC隔离电源模块,从中间母线电压(一般为48V直流)变换成所需的各种直流电压,这样可大大减小损耗、方便维护,且安装、增加非常方便。一般都可直接装在标准控制板上,对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。直流-直流(DC/DC)变换器DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源),同时还能起到有效地***电网侧谐波电流噪声的作用。通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,目前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。不间断电源(UPS)不间断电源。
机械和物理测试...半导体测试设备:存储器测试,晶圆参数测试,系统芯片(SOC)测试,RFIC测试…印制电路板测试和检验:自动光学检验,X射线测试,在线测试,智能测试软件...测试和测量附件、机柜、电缆:机柜、电缆、探头、测试车、上架套件…测试和测量服务:校准,修理,担保,工程和咨询服务,设备管理,运行时间解决方案…发展趋势编辑测试仪器和系统处于多总线和多接口并存的混乱时期:GPIB、VXI、MMS、PXI、PCI、CPCI、1394、ISA、USBSPI、SMB、I2C等多总线并存,自动测试体系出现分布式结构和多总线结构。仪器吞并了计算机,同时又使自己成为庞大的计算机网络的一个终端产品,这样不仅可实现远距离控制和测试数据远距离传输,而且可实现测试硬件、软件、技术与经验以及测试信息的共享。**大规模集成电路和可编程器件在仪器当中的普遍使用,不仅保护了自己的技术专利,更重要是改变了数字电路和计算机系统的设计思路和设计方法。DSP的使用,**简化了仪器中频电路,提高仪器性能指标。计算机系统和大规模集成电路的使用,彻底改变了人们设计思想,对设计人员提出了很高的要求,更重要的是测试仪器可以直接采用**新的计算机成果,使仪器的更新换代速度与计算机保持同步。**大规模集成电路和可编程器件在仪器当中的普遍使用保护了自己的技术专利 。
类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,*局限在中低频范围内。变频器时代进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。应用领域编辑电源与电力系统计算机高效率绿色电源高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源技术的迅速发展。八十年代,计算机***采用了开关电源。射频和微波仪器及系统:频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、功率计、噪声系数分析仪。行唐创新电器测试仪器活动
测试系统和系统部件:功能测试,VXI,数据采集,用于建造测试系统的部件和软件。行唐创新电器测试仪器活动
其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为**的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。整流器时代大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中**典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展,当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮。全国**小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。逆变器时代七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频调速因节能效果***而迅速发展。变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。行唐创新电器测试仪器活动
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