历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月20日(星期四)

正在发生

2020年03月20日 | 益莱储官网全新改版,支持线上资产优化管理

2020-03-20 来源:EEWORLD

益莱储官网经过精心改版于本周全新上线,这里是整合全球最受信赖测试测量行业品牌的智慧平台,是测试测量仪器选择和资产优化管理的自助平台,提供测试仪器的全面选择以及最新的促销活动信息,以及详尽的产品资料、产品视频、产品参数表、益莱储资料库及软件等的下载。 

                                              image.png?imageView2/2/w/550

 

新网站是面向测试用户的专业无打扰自采购平台,可以实现轻松搜索、资料与软件下载、自行对比、在线购买,帮客户一站式实现租赁、购买的定制化配置选择。如果需要我们的客服顾问时,会有公司的专业技术人员提供支持服务。资产优化管理是益莱储的一个未来发展方向,这个平台同时还可以帮助客户进行资产管理和优化,新网站上的MyER是属于您的资产优化平台。

 

image.png?imageView2/2/w/550

 

一直以来,益莱储都在讨论资产优化对于客户的价值,以及对于公司未来的重要性,从设备租赁/销售到资产优化管理业务的发展转型,是益莱储为客户提供的一项增值服务,帮助客户更好地管理设备、时间和成本,让客户在充分利用自己已有设备的基础上,再进一步考虑增加预算。


image.png?imageView2/2/w/550

 

 

 

 


推荐阅读

史海拾趣

GS Yuasa Battery Sales UK Ltd.公司的发展小趣事

对于基本二阶段低通滤波器电路,网友可能会有多方面的问题。以下是一些常见问题及其详细回答:

1. 基本二阶段低通滤波器电路的结构是怎样的?

回答:基本二阶段低通滤波器电路通常由两个一阶低通滤波器级联而成,每个一阶低通滤波器包含一个电阻和一个电容。具体来说,电路由两个电阻(R1, R2)和两个电容(C1, C2)组成。输入信号首先经过R1和C1组成的一阶低通滤波器,然后其输出再经过R2和C2组成的第二个一阶低通滤波器。这种结构可以有效滤除输入信号中的高频分量,只保留低频部分。

2. 如何计算二阶段低通滤波器的截止频率?

回答:二阶段低通滤波器的截止频率并非简单地将两个一阶滤波器的截止频率相加或平均。实际上,其截止频率与两个电阻和两个电容的值都有关。对于RC滤波器,单个一阶低通滤波器的截止频率为f_c1 = 1/(2πR1C1)和f_c2 = 1/(2πR2C2)。然而,对于二阶RC低通滤波器,其总截止频率通常使用以下公式计算:

f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1R_2C_1C_2}} \] 这个公式考虑了两个滤波阶段的相互作用。 ### 3. 二阶段低通滤波器相比一阶滤波器有哪些优势? **回答**:二阶段低通滤波器相比一阶滤波器在滤波效果上有显著优势。具体来说,二阶段滤波器在通带内的增益更为平坦,而在阻带内的衰减速度更快(通常为-40dB/dec,比一阶滤波器的-20dB/dec快)。这意味着二阶段滤波器能更好地滤除高频噪声,保留低频信号,从而改善信号的纯度和信噪比。 ### 4. Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)有什么区别? **回答**:Sallen-Key结构和多路反馈结构(MFB)是二阶低通滤波器的两种常见拓扑结构。Sallen-Key结构通常用于单位增益、高增益精度和低Q值的应用中,其电路结构相对简单,且对运算放大器的性能依赖性较小。而多路反馈结构(MFB)则适用于需要高Q值和高增益的应用场景。MFB结构通过引入额外的反馈路径来实现更高的Q值和更灵活的增益控制,但相应地,其电路复杂度也更高。 ### 5. 在实际应用中,如何选择合适的二阶段低通滤波器参数? **回答**:在选择二阶段低通滤波器的参数时,需要根据具体的应用需求来确定。首先,需要明确滤波器的截止频率,这取决于需要滤除的高频噪声的频率范围。其次,需要考虑滤波器的增益和相位特性,以确保信号在通过滤波器后能够保持所需的幅度和相位关系。最后,还需要考虑滤波器的稳定性和实现复杂度,以确保滤波器在实际应用中能够稳定可靠地工作。 在实际设计过程中,可能需要通过仿真软件来验证所选参数的效果,并根据仿真结果进行调整和优化。此外,还需要注意选择高质量的元件来构建滤波器电路,以确保滤波器的性能和稳定性。
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事

随着人工智能、物联网等技术的快速发展,南晶电子意识到传统半导体器件已无法满足市场需求。公司决定进行转型升级,向智能穿戴设备、智能家居、汽车电子等领域拓展。通过引进先进技术和设备,加强研发团队建设,南晶电子成功推出了一系列智能化产品,实现了从传统制造业向智能制造的转型。

上海晶岳(AFSEMI)公司的发展小趣事

为了保持技术领先和市场竞争力,晶岳电子一直注重研发团队的建设。目前,公司在上海、深圳及台湾均建有成熟的产品研发团队,核心功率器件及集成电路设计人员均拥有15年以上的设计研发经验。这些优秀的研发人员不仅为公司带来了源源不断的技术创新,也确保了公司在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。此外,晶岳电子还积极与高校和研究机构合作,共同开展前沿技术的研发和应用。

Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事

2001年,Everett Charles Technologies (Shenzhen) Limited(ECT深圳)正式成立,成为Dover集团在中国的全资子公司。ECT深圳的成立,不仅为ECT在中国市场的业务拓展提供了有力支持,也为公司进一步拓展亚洲市场奠定了基础。多年来,ECT深圳凭借卓越的产品质量和服务水平,赢得了众多客户的信赖和支持,成为ECT在亚洲地区的重要生产基地。

Delkin Devices公司的发展小趣事

Delkin Devices始终将客户放在第一位,致力于为客户提供优质的服务和体验。公司建立了完善的客户服务体系,包括售前咨询、售后服务、技术支持等多个方面。通过专业的服务团队和高效的服务流程,Delkin Devices能够及时解决客户的问题和需求,赢得了客户的信任和好评。同时,Delkin Devices还注重品牌塑造和宣传推广,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力使得Delkin Devices在电子行业中树立了良好的口碑和形象。

以上是关于Delkin Devices在电子行业发展的五个故事线索的概述。你可以根据这些线索进一步扩展和深入研究,以了解更多关于Delkin Devices的发展历程和成功经验。

Exar公司的发展小趣事

为了进一步扩大市场份额,Exar公司开始积极拓展全球市场。公司加大了对海外市场的投入力度,通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式,不断提升品牌知名度和市场影响力。同时,Exar还积极与当地企业合作,共同开拓市场,实现了互利共赢。

问答坊 | AI 解惑

不用电池的双音门铃

随着电话机的普及率越来越高,拥有住宅电话的家庭也越来越多,但大多数住宅电话使用率很低,利用电话入户馈线提供的48V(60V)直流馈电作电子门铃的工作能源是经济实用的。现介绍一款不用电池的双音门铃电路。电路原理如图所示,不难看出,图中电路 ...…

查看全部问答>

偶的FPGA ,NIOS的资料,与大家分享

正打算下个版本的示波器使用FPGA做,所以下了一些资料,觉得这篇还不错,传上来. 入门学习很好的资料…

查看全部问答>

关于TCPMP解码图片的问题

     请问各位大侠,我在做wince下用TCPMP解码图片,但是我想将图片绘制在我提供的DC上面该怎么做?      我开发的平台是三星2530,在此之前我做过三星2440下面相同的程序,能将图片解码到我提供的DC上面 ...…

查看全部问答>

请问在ce5.0的platform builder中用cec editor如何添加一个dll文件?

请问在ce5.0的platform builder中用cec editor如何添加一个dll文件?…

查看全部问答>

牛人关于IC设计流程说明:

牛人关于IC设计流程说明:1:Datasheet定义,这个是市场、AE、RD共同完成;2:电路设计,RD完成;3:Layout, Layout Engineer完成,但RD指导并配合(算RD部门);4:IC测试电路,RD定义测试电路和方法,AE完成PCB Layout(此AE一般是跟踪本项目的 ...…

查看全部问答>

教材求助

我是DSP刚入门的菜鸟,跪求关于学习DSP的宝典级教材或是资料!万分感谢!!!!…

查看全部问答>

基于MSP430F149+nRF905无线数传模块的调试心得

调试nRF905无线模块近一个星期之久,下面细说一下基于MSP430F149+nRF905的调试步骤。   l  看到很多网友提出 First:测试nRF905模块是否正常工作        对于发射机  进入发射状态31脚1.5V&nbs ...…

查看全部问答>

飞思卡尔FTF2012中国站:开发创新积极务实的盛会

    8月14日和8月15日 , 飞思卡尔FTF2012中国站在北京国贸大饭店隆重举行。阿牛哥一直关注着FTF盛会,无论是前一段时间FTF2012美国站的报道,还有阿牛哥应邀加过FTF2010上海,FTF2011深圳的盛会。这是一个所有工程师朋友都期待的盛 ...…

查看全部问答>

LM3S9D90 DMA方式ADC高速转换疑点

小生最近在用LM3S9D90,ADC用高速转换(500K的转换速度算快吗?),因此使用DMA进行数据搬移。有两点我是一直搞不懂的: 1、  DMA仲裁机制是干嘛用的? 2、  ADC的缓冲是否一定要32位的? 以下是节选ADC和DMA初始化程序: ...…

查看全部问答>

卖全新未拆封的LM3S811开发套件,C2000LauchPad 以及430LauchPad

要毕业了,才发现有没拆封的开发板:LM3S811卖100,c2000LAUCHpad卖50,430那个卖15.需要的联系马化腾:694311468…

查看全部问答>