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如何提高示波器的測(cè)量分辨率
在我們?nèi)粘J褂?span id="gkeqosa" class='red'>示波器的時(shí)候,有時(shí)候會(huì)需要進(jìn)行高分辨率測(cè)量,這個(gè)時(shí)候就可以把數(shù)字示波器看作一個(gè)整體系統(tǒng),充分利用這套系統(tǒng)來(lái)改善測(cè)量結(jié)果,而不僅僅只是將數(shù)字示波器當(dāng)成簡(jiǎn)單的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
2021-08-25
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福祿克(Fluke)旗下電子測(cè)量?jī)x器及測(cè)試組配件品牌授權(quán)世強(qiáng)硬創(chuàng)電商全線代理
今年5月,全球電子測(cè)試工具領(lǐng)導(dǎo)者福祿克(Fluke)旗下品牌POMONA Electronics與世強(qiáng)硬創(chuàng)電商正式簽訂授權(quán)代理協(xié)議,授權(quán)其代理旗下全線產(chǎn)品。Pomona Electronics專注于高品質(zhì)連接器和測(cè)試附件,提供高可靠信號(hào)的解決方案,旗下產(chǎn)品包括同軸電纜組件、轉(zhuǎn)接線、RF射頻同軸連接器/適配器/套件、香蕉插頭和插孔、跳線和測(cè)試線、示波器探頭、IC測(cè)試夾/適配器、防靜電腕帶、公頭電纜、BNC電纜、鱷魚(yú)夾等。
2021-07-09
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):源極跟隨器(NMOS)
面包板連接如圖1和圖2所示。波形發(fā)生器W1的輸出連接至M1的柵極端子。示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。漏極端子連接至正極(Vp)電源。源極端子連接至2.2 kΩ負(fù)載電阻和示波器輸入2+(單端)。負(fù)載電阻的另一端連接至負(fù)極(Vn)電源。要測(cè)量輸入-輸出誤差,可以將2+連接至M1的柵極,2–連接至源極,以顯示示波器通道2的差值。
2021-06-09
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):發(fā)射極跟隨器(BJT)
面包板連接如圖2所示。任意波形發(fā)生器W1的輸出連接至Q1的基極端子。示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。集電極端子連接至正極(Vp)電源。發(fā)射極端子連接至2.2 kΩ負(fù)載電阻和示波器輸入2+(單端)。負(fù)載電阻的另一端連接至負(fù)極(Vn)電源。要測(cè)量輸入-輸出誤差,可以將2+連接至Q1的基極,2–連接至發(fā)射極,以顯示示波器通道2的差值。
2021-06-03
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如何使用示波器檢驗(yàn)ESD仿真器?
在設(shè)計(jì)滿足全球電磁兼容能力(EMC)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品時(shí),靜電放電(ESD)抗擾度測(cè)試至關(guān)重要。大多數(shù)產(chǎn)品都會(huì)遵循主要國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),比如IEC 61000-4-2和美國(guó)ANSI C63.16,都規(guī)定了怎樣設(shè)置和執(zhí)行這些ESD測(cè)試。這些測(cè)試要求ESD仿真器,來(lái)生成準(zhǔn)確的可重復(fù)的測(cè)試脈沖。
2021-06-03
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使用混合信號(hào)示波器調(diào)試嵌入式混合信號(hào)設(shè)計(jì)
目前,基于微控制器(MCU)和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的嵌入式設(shè)計(jì)一般都會(huì)同時(shí)帶 有模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)成分。傳統(tǒng)上,設(shè)計(jì)師是用示波器和邏輯分析儀進(jìn)行測(cè)試和調(diào) 試;而現(xiàn)在,新一類測(cè)量工具——混合信號(hào)示波器(MSO)——已經(jīng)能夠提供更好的 方法來(lái)調(diào)試這些 MCU 基和 DSP 基混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)。
2021-06-03
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【示波器旅行指南| 工程師如何開(kāi)啟一場(chǎng)說(shuō)走就走的旅行?】之三
隨著芯片設(shè)計(jì)的高密度化和單位運(yùn)算能力的不斷增加,高功耗、高電流、高速率、小尺寸的芯片設(shè)計(jì)對(duì)供電電壓的穩(wěn)定性、低阻抗供電路徑的依賴和電源噪聲裕量要求都提出了更高要求。電源完整性(PI)和信號(hào)完整性 (SI) 是相互影響的,信號(hào)質(zhì)量不好,大概率電源不好,電源質(zhì)量不好,信號(hào)質(zhì)量肯定不好。
2021-05-10
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測(cè)試電源和信號(hào)完整性時(shí)需要解決的5個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題
使用基于示波器的解決方案來(lái)測(cè)試電源和信號(hào)完整性存在一些測(cè)試挑戰(zhàn),必須考慮并解決這些測(cè)試挑戰(zhàn)才能獲得最佳性能。
2021-05-06
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巧用示波器一步解決液晶屏驅(qū)動(dòng)時(shí)序調(diào)試難題
液晶屏幕使用多屏拼接時(shí),容易出現(xiàn)顯示圖像重復(fù)、錯(cuò)位等幀同步異常,以往需要根據(jù)異?,F(xiàn)象進(jìn)行逆向推導(dǎo),反復(fù)調(diào)試修改驅(qū)動(dòng)器參數(shù),這種方式費(fèi)時(shí)費(fèi)力。使用長(zhǎng)存儲(chǔ)示波器,可一次捕獲完整驅(qū)動(dòng)時(shí)序,調(diào)試LCD控制器再也不燒腦,下文通過(guò)實(shí)際案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驅(qū)動(dòng)測(cè)試中的應(yīng)用。
2021-04-23
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【示波器旅行指南 | 工程師如何開(kāi)啟一場(chǎng)說(shuō)走就走的旅行?】之二:愜意“乘機(jī)”不動(dòng)怒
以太網(wǎng)的智能識(shí)別身份信息,快速通過(guò)安檢;借助USB2.0快速通道及時(shí)到達(dá)候機(jī)口,買(mǎi)杯咖啡,剛好等登機(jī);DDR3航班能夠?qū)⒙烦虝r(shí)間縮短三分之一,更快到達(dá)目的地;航行中實(shí)時(shí)探測(cè)到微小氣流顛簸,借助電子設(shè)備及時(shí)調(diào)整飛行姿勢(shì),小泰完全不受影響;帶上新買(mǎi)的降噪耳機(jī)欣賞音樂(lè),享受安全舒適的旅行...
2021-04-21
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開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)原型的分析模擬和實(shí)驗(yàn)
環(huán)路控制是開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的一個(gè)重要部分。然而,由于各種原因,在選定主要元件后,研究往往在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)被拋到了腦后。通過(guò)簡(jiǎn)單的試驗(yàn)和錯(cuò)誤分析,我們有時(shí)候會(huì)覺(jué)得,如果設(shè)計(jì)能夠在示波器上實(shí)現(xiàn)可接受的瞬態(tài)響應(yīng),那么該設(shè)計(jì)便已準(zhǔn)備好用于生產(chǎn),但這種想法非常不明智,而且可能導(dǎo)致高昂代價(jià)。這是因?yàn)椋D(zhuǎn)換器中使用的大多數(shù)元件都會(huì)受到雜散元件的影響,而雜散元件的廣泛影響在原型制作階段是隱藏的。
2021-02-07
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測(cè)量電源上的輸出動(dòng)態(tài)響應(yīng):示波器接地問(wèn)題
測(cè)量低電壓(<1V)/高電流(30-150A)電源的示波器輸出紋波和動(dòng)態(tài)響應(yīng)一直是一項(xiàng)挑戰(zhàn),每種新設(shè)置都有自己的誤差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或?qū)S闷ヅ渥杩沟碾妷簷z測(cè)電纜解決了探頭引線接地引起的誤差。但是,即使使用最好的探測(cè)方法,也可能得到失真的輸出測(cè)量,尤其是在應(yīng)用或去除動(dòng)態(tài)負(fù)載時(shí)。我注意到兩個(gè)誤差來(lái)源:
2021-01-22
- 碳化硅能效革命核心突破點(diǎn):共源共柵(cascode)結(jié)構(gòu)詳解
- 二次整流電路設(shè)計(jì)難點(diǎn)解析
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