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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>3.15晚會上被批評的寶駿560 DCT故障,誰是最大的罪魁禍首?

3.15晚會上被批評的寶駿560 DCT故障,誰是最大的罪魁禍首?

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本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:01 編輯 輻射 EMI 干擾可以來自某個不定向發(fā)射源以及某個無意形成的天線。傳導性 EMI 干擾也可以來自某個輻射 EMI 干擾源,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導性干擾,它便駐入應用電路的 PCB 線跡。常見的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及板上開關式電源、連接線和開關或者時鐘網(wǎng)絡。圖 1 傳導性 EMI 信號的耦合介質(zhì)傳導性 EMI 干擾是開關電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖 1 顯示了一些會進入到您的 PCB 線跡中的 EMI 干擾源情況。Vemi1 源自開關網(wǎng)絡,例如:時鐘信號或者數(shù)字信號線跡等。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電容。這些信號將電流尖脈沖帶入鄰近 PCB 線跡。同樣,Vemi2 源自開關網(wǎng)絡,或者來自 PCB 上的某個天線。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電感。該信號將電壓擾動帶入鄰近 PCB 線跡。每三個 EMI 源來自于線纜內(nèi)相鄰的導線。沿這些導線傳播的信號可產(chǎn)生串擾效應。開關式電源產(chǎn)生 Vemi4。開關式電源產(chǎn)生的干擾駐存在電源線跡上,并以 Vemi4 信號的形式出現(xiàn)。在正常運行期間,開關式電源 (SMPS) 電路為傳導性 EMI 的形成帶來機會。這些電源內(nèi)的“開”和“關”切換操作,會產(chǎn)生較強的非連續(xù)性電流。這些非連續(xù)性電流存在于降壓轉(zhuǎn)換器的輸入端、升壓轉(zhuǎn)換器的輸出端,以及反激和降升壓拓撲結(jié)構(gòu)的輸入和輸出端。開關動作引起的非連續(xù)性電流會產(chǎn)生電壓紋波,其通過 PCB 線跡傳播至系統(tǒng)的其它部分。SMPS 引起的輸入和/或輸出電壓紋波,會危害負載電路的運行。圖 2 顯示了工作在 2 MHz 下的一個 DC/DC 降壓 SMPS 輸入的頻率組成例子。SMPS 傳導干擾的基本頻率組成范圍為 90 – 100 MHz。圖 2 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器:開關頻率=2MHz輸入和輸出針腳使用10 ?F濾波器時的傳導性EMI測量。共有兩類傳導性干擾:差模干擾和共模干擾。差模干擾信號出現(xiàn)在電路輸入端之間,例如:信號和接地等。電流流經(jīng)同相的兩個輸入端。但是,1號電流輸入大小與2號相等,但方向相反(差動參考)。這兩個輸入端的負載,形成一個隨電流強弱變化的電壓。線跡1和差分基準之間的這種電壓變化,在系統(tǒng)中形成干擾或者通信誤差。在您向電路添加一個接地環(huán)路或者不良電流通路時,便出現(xiàn)共模干擾。如果存在某個干擾源,則線跡 1 和線跡 2 上形成共模電流和共模電壓,而接地環(huán)路充當一個共模干擾源。差模干擾和共模干擾都要求使用特殊的濾波器,來應對 EMI 干擾的不利影響。下次,我們將介紹一些電路解決方案,以解決困擾您的 EMI 干擾問題。參考文獻“EMI 問題?讓我來告訴您真實的情況”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 2 月16 日發(fā)表于《EDN》。 “EMI 問題?EMI 來自哪里(第 2 部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 3 月 15 日發(fā)表于《EDN》。 “EMI問題?EMI輻射信號強度(第3部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 4 月 19 日,發(fā)表于《EDN》?!袄斫獠⑾⒖刂破鲬弥械?EMI”,作者:Robin Getz, Bob Moeckel,1996 年 8 月發(fā)表于 TI《應用說明》(SNOA382)。 “電磁兼容性設計人員指南”,Kimmel Gerke Associates 有限公司
2012-11-15 16:12:16

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輻射 EMI 干擾可以來自某個不定向發(fā)射源以及某個無意形成的天線。傳導性 EMI 干擾也可以來自某個輻射 EMI 干擾源,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導性干擾,它便駐入應用電路的 PCB 線跡。常見的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及板上開關式電源、連接線和開關或者時鐘網(wǎng)絡。[/url] 圖 1 傳導性 EMI 信號的耦合介質(zhì)傳導性 EMI 干擾是開關電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產(chǎn)生的結(jié)果。圖 1 顯示了一些會進入到您的 PCB 線跡中的 EMI 干擾源情況。Vemi1 源自開關網(wǎng)絡,例如:時鐘信號或者數(shù)字信號線跡等。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電容。這些信號將電流尖脈沖帶入鄰近 PCB 線跡。同樣,Vemi2 源自開關網(wǎng)絡,或者來自 PCB 上的某個天線。這些干擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電感。該信號將電壓擾動帶入鄰近 PCB 線跡。每三個 EMI 源來自于線纜內(nèi)相鄰的導線。沿這些導線傳播的信號可產(chǎn)生串擾效應。開關式電源產(chǎn)生 Vemi4。開關式電源產(chǎn)生的干擾駐存在電源線跡上,并以 Vemi4 信號的形式出現(xiàn)。在正常運行期間,開關式電源 (SMPS) 電路為傳導性 EMI 的形成帶來機會。這些電源內(nèi)的“開”和“關”切換操作,會產(chǎn)生較強的非連續(xù)性電流。這些非連續(xù)性電流存在于降壓轉(zhuǎn)換器的輸入端、升壓轉(zhuǎn)換器的輸出端,以及反激和降升壓拓撲結(jié)構(gòu)的輸入和輸出端。開關動作引起的非連續(xù)性電流會產(chǎn)生電壓紋波,其通過 PCB 線跡傳播至系統(tǒng)的其它部分。SMPS 引起的輸入和/或輸出電壓紋波,會危害負載電路的運行。圖 2 顯示了工作在 2 MHz 下的一個 DC/DC 降壓 SMPS 輸入的頻率組成例子。SMPS 傳導干擾的基本頻率組成范圍為 90 – 100 MHz。[url=http://news.eefocus.com/data/12-11/2607021117/1352255965_df703760.jpg]圖 2 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器:開關頻率=2MHz輸入和輸出針腳使用10 ?F濾波器時的傳導性EMI測量。共有兩類傳導性干擾:差模干擾和共模干擾。差模干擾信號出現(xiàn)在電路輸入端之間,例如:信號和接地等。電流流經(jīng)同相的兩個輸入端。但是,1號電流輸入大小與2號相等,但方向相反(差動參考)。這兩個輸入端的負載,形成一個隨電流強弱變化的電壓。線跡1和差分基準之間的這種電壓變化,在系統(tǒng)中形成干擾或者通信誤差。在您向電路添加一個接地環(huán)路或者不良電流通路時,便出現(xiàn)共模干擾。如果存在某個干擾源,則線跡 1 和線跡 2 上形成共模電流和共模電壓,而接地環(huán)路充當一個共模干擾源。差模干擾和共模干擾都要求使用特殊的濾波器,來應對 EMI 干擾的不利影響。下次,我們將介紹一些電路解決方案,以解決困擾您的 EMI 干擾問題。參考文獻“EMI 問題?讓我來告訴您真實的情況”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 2 月16 日發(fā)表于《EDN》。 “EMI 問題?EMI 來自哪里(第 2 部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 3 月 15 日發(fā)表于《EDN》。 “EMI問題?EMI輻射信號強度(第3部分)”,作者:Baker, Bonnie,2012 年 4 月 19 日,發(fā)表于《EDN》。“理解并消除微控制器應用中的 EMI”,作者:Robin Getz, Bob Moeckel,1996 年 8 月發(fā)表于 TI《應用說明》(SNOA382)。 “電磁兼容性設計人員指南”,Kimmel Gerke Associates 有限公司
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2016-04-16 15:01:51

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Win7與iPhone不和英特爾芯片組惹禍 11月3日消息,據(jù)國外媒體報道,有用戶日前抱怨,其iPhone手機在Windows7下無法與PC同步,而罪魁禍首是英特爾P55Express芯片組。 &n
2009-11-06 16:15:39510

普通充電器是直接影響電動車蓄電池使用壽命的罪魁禍首

普通充電器是直接影響電動車蓄電池使用壽命的罪魁禍首     近年來隨著原油的進
2009-11-11 14:16:082331

電池接班人大討論

電池接班人大討論 我們幾乎每天都能聽到身邊的朋友抱怨:智能手機功能太弱,MP3播放器續(xù)航能力太爛等問題。而造成上述問題的罪魁禍首,并非
2009-12-15 11:30:22730

眼睛酸痛的罪魁禍首找到了!光源頻閃危害竟然這么大#頻閃 #硬聲新人計劃

示波器光源儀器
安泰儀器維修發(fā)布于 2022-10-27 17:54:58

電線是罪魁禍首 排除投影機顯示故障

電線是罪魁禍首 排除投影機顯示故障   一臺投影儀播放視頻等文件時存在很大的干擾。具體情況是:投影儀安裝在客廳,當投
2010-02-09 11:20:55344

降低電感磁芯損耗的解決方案

  您是否有過為降壓穩(wěn)壓器充電、進行滿功率測試,隨后在進行電感指端溫度測試時留下了永久(燙傷)印記的經(jīng)歷呢?或許過高的磁芯損耗和交流繞組損耗就是罪魁禍首。在 100-kHz
2010-08-14 09:05:453367

電壓參考如何影響混合信號部分

因為轉(zhuǎn)換器周圍的電路或許才是真正的罪魁禍首。這種電路包括一個電壓參考,它對轉(zhuǎn)換器性能的改變要超出您的想象。
2011-03-05 09:39:31696

背夾電池不可靠 iPhone保護殼更費電

Macworld 網(wǎng)站的讀者發(fā)現(xiàn)他 iPhone 4S 掉電特別快,結(jié)果發(fā)現(xiàn)罪魁禍首竟然是他用的一個有外接電池的保護殼。因為用了這種外殼之后,iPhone 傻傻的以為自己連在了傳統(tǒng)的交流電上
2012-06-03 11:35:494446

EMI干擾 :傳導是罪魁禍首

常見的一些輻射 EMI 干擾源包括以前文章中談及的組件,以及板上開關式電源、連接線和開關或者時鐘網(wǎng)絡。
2012-11-07 09:51:061843

英特爾到底怎么了?

據(jù)經(jīng)濟之聲《天下公司》報道,資深科技業(yè)觀察員李易評說:誰是英特爾第五任CEO提前退休的罪魁禍首。 李易:美國東部時間11月19日,全球第一大芯片制造商英特爾官方宣布公司現(xiàn)任
2012-11-28 09:18:12759

廣東全省電信崩潰數(shù)小時! 罪魁禍首是思科的設備?

時事熱點行業(yè)資訊
電子發(fā)燒友網(wǎng)官方發(fā)布于 2023-06-09 11:23:18

Android手機越用越卡?罪魁禍首在這里!

很多朋友在使用手機時都會遇到大大小小的不同問題,排除掉用戶自己使用不當造成的問題之外,其余的不少問題是有共性的,其中比較常見的是,手機使用半年至一年之后反應變慢了,有時候開啟應用程序就會出現(xiàn)卡頓,或是手機電量像流水一樣嘩嘩掉,用戶不得不更換手機或是搭配移動電源準備隨時充電。
2016-12-20 01:51:11294

英特爾部分Skylake處理器存在BUG

安全提供商Positive Technologies發(fā)現(xiàn)部分英特爾Skylake處理器中存在BUG,允許攻擊者通過USB來完全接管操作系統(tǒng)。罪魁禍首是CPU的調(diào)試接口可以通過USB進行訪問。
2017-01-13 15:52:45915

999元售價高通驍龍芯,紅米Note4X最值得購買千元機

情人節(jié)還沒到,新年拿的年終獎,辛苦攢的紅包,莫名感覺已經(jīng)要準備剁手了!“罪魁禍首”還得先從小米即將在2月14日情人節(jié)發(fā)布的紅米Note4X說起,沒辦法,誰讓這款新品只賣999元,還配上高通驍龍芯。
2017-02-08 09:37:162638

小米現(xiàn)在就開始“催”你剁手了!看2017新機小米6與紅米Note4也能心動呢

2017年才剛開始,莫名感覺錢包已經(jīng)不保了!“罪魁禍首”還得先從小米2017年Q1季度曝光的兩款新機開始。
2017-02-08 15:33:162307

小米6:6GB內(nèi)存+128GB豪華配置,價格盡管親民但錢包仍不保

2017年才剛開始,莫名感覺錢包已經(jīng)不保了!“罪魁禍首”還得先從小米2017年Q1季度曝光的兩款新機開始。
2017-03-22 17:19:061746

寶駿560的動力如何?采用1.5T+DCT的動力總成

寶駿560新車型的燃料消耗量標識,新車將采用1.5T+DCT的動力總成,發(fā)動機最大功率達到150馬力(110kW)。
2017-07-07 15:08:002467

繼交權危機后三星再陷危機,Galaxy J7是罪魁禍首!

印度當?shù)貓蟮婪Q,當乘客阿爾皮塔·達爾(Arpita Dhal)注意到她放在座位下面的錢包開始冒煙時,飛機已經(jīng)起飛升入空中。當時她的錢包里實際上有三部手機,但三星Galaxy J7是罪魁禍首。Galaxy J7是一款更便宜的三星手機,主要針對新興市場用戶。
2017-10-23 15:56:001122

iPhone X出現(xiàn)綠線門,罪魁禍首是三星,將面臨蘋果索賠

蘋果iPhone X手機爆出了“綠線門”,用戶在屏幕兩側(cè)看到了刺眼的綠色線條,蘋果已經(jīng)提供了更換手機服務。不過據(jù)韓國媒體報道,此次故障極有可能和三星電子的屏幕質(zhì)量有關系,過去三星手機也曾經(jīng)爆出粉色線條的故障。不過,最終的原因還需要通過蘋果的調(diào)查來決定。
2017-11-14 15:52:581649

基于脈寬調(diào)制PWM控制抑制可調(diào)光LED EMI的方法

LED的亮度變化,我們是通過對LED的電流進行脈寬調(diào)制(PWM)控制;所產(chǎn)生的脈沖電流波形便是產(chǎn)生EMI的罪魁禍首。LED調(diào)光需要采用PWM控制,但它產(chǎn)生的EMI也必須予以抑制。
2018-02-07 16:22:443450

MOSFET、存儲器IC等繼續(xù)看漲 硅晶圓是罪魁禍首

臺系MOSFET芯片供應商指出,由于外商仍主導MOSFET芯片價格走勢,臺系IC設計公司寧可先搶市占率,不敢輕易跟漲芯片報價,包括英飛凌(Infineon)、意法(ST)、安世(Nexperia)及萬代(AOS)等主要MOSFET芯片供應商,早在2017年上半已陸續(xù)調(diào)漲報價,大陸中型MOSFET芯片供應商亦在2017年下半跟進,但包括大中、杰力、尼克森及茂達等臺廠為爭取更多客戶訂單,擴大芯片市占率,一直拖到第4季才開始通知客戶漲價以反應成本。
2018-04-17 16:35:001754

極紫外(EUV)光刻新挑戰(zhàn) 光刻膠只是其一

光刻膠是用來制作圖案的光敏聚合物,它是造成隨機性效應的罪魁禍首之一。根據(jù)定義,隨機效應描述了具有光量子隨機變化的事件。它們是不可預測的,沒有穩(wěn)定的模式。
2018-03-27 08:09:0010808

分享幾個蘋果手機的實用設置,可以有效節(jié)省蘋果手機的電量

后臺應用刷新可以說是手機掉電快的罪魁禍首,即使你把它關閉了,也不會影響任何正常的消息推送通知,反而能夠很大程度上的減少資源的消耗與調(diào)度。
2018-04-19 15:24:2616817

劍橋分析公司破產(chǎn) FB數(shù)據(jù)被濫用臭名遠播

FB數(shù)據(jù)被濫用一事直到今天還被媒體關注,前不久扎克伯格還在法庭現(xiàn)身,就數(shù)據(jù)泄露一事進行審查,而濫用數(shù)據(jù)的罪魁禍首劍橋分析也宣布破產(chǎn)了,正在進行破產(chǎn)申請。
2018-05-03 09:24:328008

中興通訊事件還在繼續(xù) 美國政府又將對華為動手

26日,約一半營收來自華為的中國軟件國際跌幅一度擴大至18%,華為在美上市的供應商股價也紛紛大跌。背后罪魁禍首直指昨夜由知情人透露的關于中美貿(mào)易的一項新舉措。
2018-05-10 15:19:429523

7個導致嵌入式系統(tǒng)失敗罪魁禍首

本文就給大家介紹一下是什么原因會讓一個項目在不知不覺中慢慢地且不聲不響地走上失敗之路。
2018-07-17 14:53:563602

怎樣啟用CPU的二級緩存 如何查看二級緩存的參數(shù)

提到二級緩存容量的差距,還得從兩大CPU巨頭對一級緩存的理解說起。對,沒看錯,就是平常曝光率遠遜于二級緩存的“一級緩存”!它才是造成上面提到巨大差異的“罪魁禍首”。
2018-08-14 10:20:509846

區(qū)塊鏈上空置區(qū)塊數(shù)量的增加,礦池是罪魁禍首

《解密媒體》利用Coinfias和以太坊數(shù)據(jù)分析公司Alethio提供的數(shù)據(jù),發(fā)布了一份報告,顯示挖礦池如何向網(wǎng)絡中添加空塊,以實現(xiàn)利潤最大化。利用一種被稱為間諜挖礦的做法,挖礦池能夠獲得塊獎勵,盡管它們實際上并沒有給區(qū)塊鏈增加任何東西。
2018-10-19 11:22:54913

詳解米勒平臺的米勒效應和形成原理

在描述米勒平臺(miller plateau)之前,首先來看看“罪魁禍首”米勒效應(miller effect) 。
2019-02-02 17:08:0058498

美國人不再愛看電視 罪魁禍首是如今潮流的流媒體平臺

不再愛看電視了,甚至有過半的用戶已經(jīng)停辦了有線電視的使用。而導致這一現(xiàn)象的罪魁禍首居然是如今潮流的流媒體平臺。
2019-03-01 10:58:31825

3.15上的科技“黑”

2019年3月15日央視舉辦的3.15晚會上曝光了數(shù)起行業(yè)亂象,這其中涉及到不少與智能科技相關的案例。電子發(fā)燒友小編看了今年的3.15晚會后,感到格外的觸目驚心。
2019-03-15 23:41:506361

WiFi探針技術本無偷竊個人隱私的功能 第三方app才是真正的罪魁禍首

在上周五播出的3.15晚會上,央視報道了使用WiFi探針功能可以竊取用戶隱私的事件,引發(fā)了不少人的恐慌。其實,WiFi探針技術本無偷竊個人隱私的功能,手機里亂裝的第三方app才是出賣用戶數(shù)據(jù)的元兇。
2019-03-21 16:29:461921

埃航空難后,我們應如何監(jiān)管自動化?

新的 737 MAX是罪魁禍首
2019-04-10 17:16:352594

電力儲能勢在必行 電池是新能源車自燃的“罪魁禍首

據(jù)2017年以來新能源汽車的起火事故分析統(tǒng)計,充電場所是起火的高發(fā)地,占比達50%。在北京大學其魯教授看來,起火事故的原因中,動力電池自燃占比為31%,主要因為鋰電池材料選擇不當以及電池本身的質(zhì)量問題。
2019-05-10 15:08:563504

NVIDIA股價大跌,比特幣成罪魁禍首

Nvidia的主要GPU業(yè)務收入下降27%
2019-05-26 10:56:152959

迷你1轉(zhuǎn)3隨身插座讓插頭不再打架

插頭過大或插座孔太近,是導致插頭打架的罪魁禍首。飛利浦通過巧妙的設計,解決了插座利用率不高,以及插座不夠用的問題。這就是飛利浦迷你1轉(zhuǎn)3隨身插座。
2019-06-24 16:51:391025

如何對PCB電路進行抗靜電放電設計

微電子電路面臨的風險比以往任何時候都大,罪魁禍首是靜電放電(ESD)。靜電放電是隱秘的殺手,特別容易攻擊敏感的IC。單次靜電放電事件就可以將PCB摧毀。
2019-12-13 16:36:324102

一文解析高速背板PCB設計過程

在“幾大高速PCB設計中的罪魁禍首”中提及了“高速背板與高速背板連接器”,那么高速背板是如何設計出來的,從頭至尾會有什么設計步驟,每一個階段有什么關鍵點呢?當期案例分析做下概述的整理。
2020-05-13 16:33:453277

新型電池陽極,可安全儲存大量的鋰離子,降低火災風險

手機電池發(fā)熱、爆裂、起火,這類事件背后的罪魁禍首可以追溯到鋰電池。盡管鋰電池能提供持久的電流,但它也會內(nèi)部短路,使設備發(fā)熱。
2020-07-18 10:08:40525

英國某鄉(xiāng)村集體出現(xiàn)寬帶故障長達8個月,罪魁禍首竟是舊電視?

你能忍受家中寬帶出現(xiàn)故障多長時間?一天、一周還是一個月?來感受下英國威爾士Aberhosan 400多戶村民的遭遇吧,他們集體出現(xiàn)寬帶故障居然長達18個月的時間。
2020-09-23 17:29:161574

警惕!加濕器或?qū)⒊煞窝椎?b class="flag-6" style="color: red">罪魁禍首

南方的冬天還是艷陽高照,北方的冬天早已大雪紛飛。寒冷的冬天待在暖氣或者空調(diào)房里才是最舒服的,但是室內(nèi)暖和的同時,空氣也比較干燥,長時間待在暖氣房中,人體的水分流失快,皮膚就會更加干燥,還會感到口干舌燥,喉嚨干癢,甚至流鼻血。
2020-11-25 17:31:163264

電路穩(wěn)定性設計當中的十個誤區(qū)

項目立項時只考慮了低海拔,所以人家的設計是沒問題的,您老總就這樣要求的嘛,誰決策了拿這個型號出口哥倫比亞,他才是罪魁禍首,如果管研發(fā)的老總參與決策而沒提出反對意見,他簡直就是最大的罪人,畢竟銷售的高管決策不懂技術還是可以原諒的,技術副總的錯誤則是無能。
2020-12-07 14:35:201383

谷歌服務器再次全球宕機

12月15日,美國當?shù)貢r間周一,谷歌服務器再次全球宕機。不過,該公司已經(jīng)找到了導致數(shù)十項服務癱瘓的罪魁禍首,即內(nèi)部技術故障所致。
2020-12-15 14:22:241885

HPEnvy與HPSpectre有什么區(qū)別

大小PC制造商都以相似的方式劃分其產(chǎn)品線,但有時差異可能導致混亂。要求品牌形象的最大罪魁禍首之一是惠普。盡管公司范圍廣泛,但其一些子品牌涵蓋多種產(chǎn)品:筆記本電腦,臺式機,顯示器,鍵盤,甚至打印機。
2020-12-18 09:58:133683

UPS電源過早故障的原因及預防措施

UPS電源故障是大多數(shù)UPS災難背后的罪魁禍首。盡管UPS電源容易過早損壞,但用戶不必成為受害者。以下將介紹造成UPS電源過早故障的五大原因,以及如何預防這種故障。
2021-01-28 16:33:581279

特斯拉國產(chǎn)Model 3續(xù)航下降,誰是罪魁禍首”?

“去年10月才提的新車,11月天剛開始冷以后,標準468km的續(xù)航我最低只能充到294km了?!奔易”本┑耐跸壬嬖V澎湃新聞記者,自己買的磷酸鐵鋰版特斯拉Model 3不僅頻繁出現(xiàn)充不滿電的情況,甚至靜置一夜就會50km甚至100km的“狂掉”續(xù)航。
2021-02-05 09:15:584629

芯片短缺成為制造業(yè)原材料上漲的罪魁禍首

制造業(yè)中的原材料上漲,芯片是否罪魁禍首?芯片短缺引發(fā)漲價、紙張價格上漲、化工原料上漲……這一波漲價潮儼然有波及全行業(yè)之勢。現(xiàn)下漲價潮波及到自動化行業(yè),令整個制造產(chǎn)業(yè)鏈承壓明顯!
2021-02-26 14:13:312396

電弧故障斷路器的主要用途是什么

安全。但是,傳統(tǒng)的刀閘在電器設備控制電路中只對負荷、短路故障故障起維護,而對于導致電氣火災監(jiān)控的罪魁禍首—常見故障電孤則無法檢測。
2021-07-02 09:38:37622

扼殺DC/DC轉(zhuǎn)換效率罪魁禍首,你知道是誰嘛?

的影響,以及如何計算效率。,讀完下文,相信你會知道”罪魁禍首'是誰?  DC-DC轉(zhuǎn)換器非常普遍地應用于電池供電設備或其它要求省電的應用中。類似于線性穩(wěn)壓器,DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠產(chǎn)生一個更低的穩(wěn)定電壓。...
2021-11-09 16:36:0015

超15億人聽力損傷,耳機是罪魁禍首嗎?

頻,這給聽毛細胞增加了較大的工作強度,久而久之就受損了,進而導致聽力下降。長時間戴耳機,還會出現(xiàn)聽力疲勞。所以,建議大家在使用耳機時:音量不超過最大音量的 60%;使用時間不超過 60min,降低聽力
2021-12-09 15:26:32844

求求你,不要再糾結(jié)指針了(2)——函數(shù)指針

如果說指針在一些人心中是導致代碼“極其不穩(wěn)定的奇技淫巧”,那么“函數(shù)指針”則是導致代碼跑飛和艱澀難懂的罪魁禍首。然而,函數(shù)指針的定...
2022-01-26 19:51:092

通過無線方式更新引導加載程序的注意事項

現(xiàn)代電子設備越來越復雜,并且與互聯(lián)網(wǎng)相連。作為一般規(guī)則,復雜性與安全性背道而馳,不安全的互聯(lián)網(wǎng)連接設備已經(jīng)成熟,罪魁禍首可以濫用。在設計這些系統(tǒng)時,我們必須假設所有軟件都會有錯誤,其中一些錯誤將是可利用的漏洞。
2022-10-17 09:19:49343

為什么電機驅(qū)動是工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)“碳中和”的關鍵技術?

前不久,世界氣象組織(WMO)在最新的氣象通報中表示,未來5年,全球年均溫度將有50%的概率至少有一年暫時比工業(yè)化前水平高1.5攝氏度。該機構(gòu)提示這會帶來嚴重的影響,70%-90%珊瑚礁將消失,海平面上升等等。二氧化碳含量增加是最大罪魁禍首。
2022-10-27 11:34:54646

詳細了解機房如何做防雷接地?

雷擊可以產(chǎn)生不同的破壞形式,國際電工委員會已將雷電災害稱為“電子時代的一大公害”,雷擊、感應雷擊、電源尖波等瞬間過電壓已成為破壞電子設備的罪魁禍首。
2022-11-29 14:42:552340

多功能電解液添加劑解決鋰氧電池循環(huán)穩(wěn)定性難題

究其根本,“罪魁禍首”是Li2O2在正極表面的不均勻沉積。它的沉積堵塞了正極孔結(jié)構(gòu),阻礙了電子和Li+快速、均勻傳輸,在ORR過程中很難完全分解,使得反應動力學和電化學性能顯著下降。
2022-12-20 09:27:56774

3·15晚會XR技術惹眼!XR漸成晚會“標配”

”,以更形象生動地表現(xiàn)消費者日常生活中那些容易忽視的安全隱患。 近年來,XR技術深受關注,就在3月10日,深交所發(fā)布了”深證XR”細分主題指數(shù)。XR虛擬拍攝也在近年來得到快速發(fā)展。 而本次的3.15晚會也并非XR虛擬拍攝第一次出現(xiàn)在晚會當中,在去年,3·15晚會
2023-03-22 16:26:14345

基于石墨烯納米材料的傳感器檢測流感和新冠的速度

傳統(tǒng)的呼吸道病毒測試方法依賴化學反應來確定某些可能的“罪魁禍首”。
2023-04-10 10:16:25573

智能電表是用電量高的罪魁禍首

謠言一:預存電費,壓榨老百姓 交電費、交水費、交煤氣費、交通信費、交學費等等需要你交費的地方都只有兩種交費選擇(目前的技術條件下),一種是先交費后使用資源,另一種是先使用資源再交費。具體采用哪種交費方式是根據(jù)企業(yè)要求,經(jīng)過物價部門核準后施行。目前,國家電網(wǎng)收費方式是先交費后使用。我覺得這是符合企業(yè)經(jīng)營需求,運營成本最小的收費方式(不要覺得運營成本是電網(wǎng)公司的事情,成本的增加最后還是要落到每個用戶身
2023-04-12 09:28:140

78%的硬件失效罪魁禍首是它

案例一,由于DDR高速信號部分某一信號的虛焊,系統(tǒng)作普通小數(shù)據(jù)量傳輸時看似都工作正常,然而在做大數(shù)據(jù)量的burst操作時,比如高清電影播放,操作系統(tǒng)載入,就會常常報錯。而往往被誤以為是軟件原因,軟件工程師長時間查看代碼無果。
2023-04-13 09:59:40792

服務器庫存正在燃燒,增長將在明年恢復

罪魁禍首當然是 PC 業(yè)務。聯(lián)想的智能設備集團 (IDG) 收入下降 34.2%,略低于 98 億美元,營業(yè)利潤下降 37.3% 至 6.61 億美元。盡管收入下滑,聯(lián)想仍保持全球第一大個人電腦銷售商的地位,聯(lián)想認為庫存正在燃燒,增長將在明年恢復。
2023-06-11 14:50:05649

UVM環(huán)境的看門狗沒看住超時是怎么回事?

一個中規(guī)中矩的watchdog是怎么組織的呢?要明確一下watchdog發(fā)揮的作用,就是在objection的基礎上進行補充,在環(huán)境長時間沒有動靜的情況下能夠使環(huán)境報錯推出并打印此時阻止仿真結(jié)束的罪魁禍首
2023-12-05 10:15:32200

不要讓空化成為影響船舶性能的罪魁禍首

。尤其是水翼極易受到空化的影響,空化會導致空蝕,損壞船只表面,甚至出現(xiàn)災難性故障,使船員面臨危險,從而帶來巨大經(jīng)濟損失。螺旋槳也會受到空化空蝕的影響,導致效率下降、耐用性降低,以及隨之而來的昂貴的更換費用。 在本篇內(nèi)容中,我們將探討 Fidelity F
2023-12-20 12:25:01237

局域網(wǎng)IP地址沖突、環(huán)路的罪魁禍首是什么?

局域網(wǎng)IP地址沖突、環(huán)路的罪魁禍首是什么? 局域網(wǎng)IP地址沖突和環(huán)路是網(wǎng)絡中常見的問題,它們會導致網(wǎng)絡故障和通信中斷,影響企業(yè)和個人的網(wǎng)絡使用體驗。本文將詳細說明局域網(wǎng)IP地址沖突和環(huán)路的原因
2024-02-04 11:03:21291

CPU 100%問題怎么排查?有哪些方法?

首先,先用放之四海而皆準的命令 top,確認一下是不是 Java 進程是罪魁禍首。Java 進程要不然就是個后臺任務,要不然就是個 jar 包,比如一個Spring Boot 服務。
2024-03-18 17:09:10174

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