当前位置:首页 > 厂商动态 > 鼎阳科技
[导读]2023年10月12-14日,第60届中国高等教育博览会在青岛隆重举办。本届高博会以“职普融通•产教融合•科教融汇”为主题,同步开展展览展示、会议论坛、成果发布等活动,全面展示高新教育技术装备,持续赋能高等教育高质量发展。鼎阳科技作为积极推动产学研结合的前沿高新企业,亦荣幸受邀参与此次盛会,与十万高校教师及学子共同探讨产教融合新未来。

2023年10月12-14日,第60届中国高等教育博览会在青岛隆重举办。本届高博会以“职普融通•产教融合•科教融汇”为主题,同步开展展览展示、会议论坛、成果发布等活动,全面展示高新教育技术装备,持续赋能高等教育高质量发展。鼎阳科技作为积极推动产学研结合的前沿高新企业,亦荣幸受邀参与此次盛会,与十万高校教师及学子共同探讨产教融合新未来。

01#众多新品齐亮相

鼎阳科技深受现场观众欢迎

鼎阳科技本次携多款高端新品亮相中国高等教育博览会,以SDS7000A系列12-bit高分辨率4GHz带宽数字示波器及SNA6000A系列四端口26.5GHz矢量网络分析仪惊艳全场,赢得众多观众驻足围观。

此外,SSG6000A、SSA5000A、SDS6000L、SHN900A和鼎阳云实验室经典四件套等十数款产品也一齐亮相,将鼎阳科技展台搭建成为一个展上实验室,以实际范例对应教学、科研中对仪器的应用场景,获得现场观众一致好评。

SDS7000A高分辨率数字示波器

鼎阳科技SDS7000A系列高分辨率高带宽数字示波器具有12-bit高分辨率,量化级数是普通的8-bit示波器的16倍,且带宽可达4GHz,采样率可达20GSa/s,能支持测量USB2.0、SATA1、DDR1/2/3等信号,具有协议一致性分析、眼图与抖动分析、电源分析、直方图、趋势图等高级测量分析功能,能广泛适用于各种测试测量场景,为电子工程师提供成熟的测试测量解决方案。

SNA6000A四端口矢量网络分析仪

鼎阳科技SNA6000A系列四端口26.5GHz矢量网络分析仪具有4个端口,最高分析频率可达26.5GHz,并且采用了全新的内部架构,具备更加强大的数据处理能力,响应速度更快,能轻松实现4端口S参数测量,差分(平衡)测量,时域测量、带宽、Q值等一键测量。并且其动态范围高达135dB,有着极低的相位噪声,可以帮助工程师在苛刻的测试场景下仍获得准确可靠的测试结果。

02#十年如一日耕耘

鼎阳科技深耕产教结合十数年

鼎阳科技扎根于通用电子测试测量领域二十余年,一直与各大高校保持着密切的合作关系,也一直以积极推动产学结合的准则要求自身,现如今深耕高校教育测试测量领域亦长达十年,已经积累了丰富的产教融合项目经验。

“鼎阳杯”全国高校电工电子基础课程

实验教学案例设计竞赛

“鼎阳杯”全国高校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛是从事电工电子基础课程实验教学的老师们相互交流切磋技能的平台,目前已经被中国高等教育学会列入教师教学能力排行榜的数据采集源。截至2023年,“鼎阳杯”已经累计举办了10届,参赛选手累计已经超过一万人次,鼎阳科技也已经连续10届协办并独家冠名赞助该赛事。

鼎阳云实验室

“鼎阳云实验室”是鼎阳2015年初推出的实验教学分享平台,持有开放分享理念的一批高校在实验教学中引入鼎阳云实验室,通过校企深度合作,推动实验课教学的创新,提升实验教学的质量。通过多年的推广建设,鼎阳科技在中国智能化实验室建设中已经处于行业领导地位,“鼎阳云实验室”也已经在北京大学、浙江大学、天津大学、北京航空航天大学、电子科技大学、华南理工大学、西安电子科技大学、南京邮电大学、山东大学(以上排名不分先后)等院校大规模部署。

产学合作协同育人项目

产学合作协同育人项目是由政府组织,企业支持,高校对接,共建共享以实现高校人才培养与企业发展的合作共赢目标而设立的项目。每年鼎阳科技都积极响应教育部号召,在“人工智能”“云计算”“电子信息”“5G通信”“集成电路”等方向与高校紧密合作,共同开展协同育人项目。

2022年,鼎阳科技积极响应教育部号召,在教育部高教司指导下申报了多项产学合作协同育人项目,最后共有46个项目获批立项,其中包括3个新工科建设项目、19个师资培训项目和24个实践条件和实践基地建设项目。

03#

产学结合

鼎阳科技永远在路上

结束了三天的展会,并不意味着结束鼎阳科技对产学结合的不断探索。鼎阳科技前进的脚步从未停止,未来还将继续结合企业自身优势资源,推进产教融合、产学合作、协同育人,贯彻落实以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革的目标,共同向高等教育强国的美好未来迈进!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭