相移振荡器是一种产生正弦波输出的电子振荡器电路。它既可以使用晶体管设计,也可以使用运算放大器作为反相放大器。通常,这些相移振荡器被用作音频振荡器。在RC相移振荡器中,RC网络产生180度相移,运放又产生180度相移,因此产生的波反向360度。
测量电流是一项简单的任务——你所需要做的就是把万用表连接到你想要测量的电路上,仪表就会给你一个干净的值。有时你不能真正“打开”电路,把万用表与你想测量的东西串联起来。这个问题的解决也很简单——你只需要测量电路中一个已知电阻的电压——那么电流就是电压除以电阻(根据欧姆定律)。
电容器似乎都很好,直到你到达一个点,电源故障或拒绝执行最佳。如果问题是噪音,有一个简单的解决办法,你只需要增加更多的电容器。但这并不能解决问题。会出什么问题呢?
正如我们在上一组实验中了解到的,二阶LC谐振电路通常用作放大器级中的调谐元件。如图1所示,简单的并联LC谐振电路可以产生电压增益,但需要消耗电流来驱动阻性负载。缓冲放大器(如射极跟随器)可以提供所需的电流(或功率)增益来驱动负载。
这是我们讨论浪涌电流系列文章中的一篇。在之前的文章中,我们已经介绍了浪涌电流的基础知识和各种类型的浪涌保护电路。浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC热敏电阻,因此在本文中,我们将讨论更多关于NTC热敏电阻以及如何在您的设计中使用NTC热敏电阻来防止浪涌电流。
运算放大器(简称运放)可能是所有模拟电子器件中应用最广泛的元件。由于它们的通用性,只需要几个外部组件就可以配置它们来执行各种任务,如放大、加法、减法、乘法、积分等,因此被称为运算放大器,因为它执行数学函数。
3.0版本让驱动系统的设置和监控变得更容易
现代示波器和数字化仪变得越来越好。更高的带宽、更好的垂直分辨率和更长的采集存储器。更不用说更多用于特定应用测量的固件工具了。借助所有这些高级分析功能,有时很难记住一些非常古老且简单的规则,这些规则可以提高测量的准确性和精度。以下是一些可以提供帮助的好主意。
电气噪音,就像税收一样,总是伴随着我们。大多数时候,噪音很小,我们可以忽略它,但是在某些测量情况下,必须处理噪音。怎样才能减少噪音对测量精度的影响?本文将讨论噪声和如何尽量减小其对示波器和数字化仪测量的影响。
即使是在最好的设计中,噪音和干扰也会偷偷进入,以降低信噪比,模糊所需的信号,损害测量的准确性和重复性。诸如示波器和数字化仪等数字化仪器具有很多特性,可以描述、测量和减少噪音对测量的影响。
示波器利用它们从测量中产生的大量数据做了惊人的事情。你的示波器可以让你看到噪音,并减少测量的不确定性。魔术是通过应用于大型数据集的统计来实现的.虽然一些处理,如直方图,显然是基于统计,但一些统计是隐藏的。无论是哪种情况,你都可以利用示波器的统计分析。
振动是指数字信号的标称值在时间上的短期变化。有两种主要类型的颤抖,随机颤抖和决定性颤抖。随机振动是无限的,即它的值随测量时间的增加而继续增加。随机颤动与噪声等随机过程有关.确定性振动是有界的,其幅度随观测时间的增加而受到限制。决定性颤抖进一步细分为周期性颤抖、数据相关性颤抖和有界不相关性颤抖(Buj)。
所有的周期性信号都可以用幅度和相位来描述.我们在基本电路理论中都学到了这一点。你一定记得,当信号通过一个网络时,必须计算它的相位变化。幸运的是,你也可以用 示波器 使用几种方法。
在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC) 的位数,二是示波器的本底噪声。
示波器对于电子行业是常见的测量仪器,应用十分广泛。很多电子工程师都是通过示波器来测量电子产品的一些数据情况,示波器的强大就在于将肉眼看不见的电数据,以不同形式的波形曲线显示出来电压、电流、频率等不同的情况,便于电子工程师根据数据,研究各种电的现象。
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。
示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量电源的纹波峰峰值,即电源输出电压的波动幅度。
泰克4 B系列MSO示波器提升了电源和电机驱动器的分析处理能力和速度,所用软件让工程师能够进行速度更快、更可重复的测量。
虽然示波器分辨率是影响信号测量的一个重要因素,但并不是唯一的考虑因素。
在电子测量领域,示波器无疑是一款非常重要的仪器,广泛应用于电压、时间、频率、相位等电信号的测量与分析中。在示波器的应用中离不开两个重要的参数:采样率和存储深度,直接决定了示波器捕获和显示信号的能力。