在一个层面上的对话,才是有效互动。
测试与测量专家罗德与施瓦茨和半导体制造商Marvell成功实现了88Q6113多吉比特车载交换机平台的一致性测试与调试。
2019年是充满挑战和不确定性的一年,中国市场乃至全球市场、整个电子行业尤其是半导体行业,都遇到一定的阻碍。但是我们同时也看到,5G商业落地、IoT在各行业的深入渗透,以及大数据中心和AI新兴革命性技术的驱动下,今年有很多行业亮点。
开关元件(通常为N沟道MOSFET)中的功耗是VDS(漏极至源极电压)和ID(漏极电流)的乘积。选择示波器探头,以使VDS为通道2和通道1之差,并使用电流探头测量漏极电流。本例中的示波器Tektronix DPO3034具有通过高级数学菜单配置的数学轨迹。
ZDS示波器配套的PC软件Wave Analyze具有强大的功能,其中也包括有波形导出。Wave Analyze通过网络与示波器连接,可以将示波器采集到的波形上传到PC端作进一步分析,或导出成文件。该方法需要依赖PC软件,好处是还可以在PC端进行波形分析,可操作性更强。
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效
“泰然处之,攻无不克”。我们是泰克,为工程师而生,为解决问题而生。
全新MSO 4为工程师而生,为新时代工程师打造新一代示波器。
11月22日,普源精电(RIGOL)全国巡回研讨会暨新品发布会上海站隆重举行,此次会议以“怦然‘芯’动,無限可能”为题,向工程师详细介绍了RIGOL的两款重磅产品——首台突破2GHz带宽的数
在开关电源中产生的开关噪声很容易通过分流电阻耦合到电压测量中。因此,特别是在关注的点上,当电感电流改变方向时,测量结果并不能真正代表电感电流的行为。
波形发生器是许多朋友想要了解的内容,对于波形发生器,小编曾带来诸多相关介绍,如任意波形发生器、Arduino波形发生器等。本文中,将带来波形发生器的测试篇,向大家介绍测试内置波形发生器的示波器的元器件,一起来了解下吧。
用 FastFrame 模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。 以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的波形部分。这些帧可以按照它们被捕获的顺序单独查看,或者叠加以显示它们的相似性和差异性,从而使您能够轻松地审视波形,以便您可以将注意力集中在感兴趣的信号上。
跟你说,可以不妥协。
你说,我要“信号小,精度高”。
用5和6系列混合信号示波器开发的汽车以太网解决方案解决关键的信号分析和调试测试挑战,节省测试时间并降低测试成本
在HDMI2.1源端测试中,示波器模拟了sink的行为,提供了端接电阻和端接电压。EDID仿真器模拟sink的EDID,提供分辨率/速率信息,HDMI2.0的EDID仿真器也提供SCDC信息,完成与source的沟通,使source输出需要TMDS信号。测试项目分为单端信号测试和差分信号测试,对应的连接方式分别为单端连接和差分连接,用于采集单端信号和差分信号,以便完成相应的测试项目。
目前电子市场的主要驱动力来自移动手持设备以及高速、深度嵌入式计算系统,这些设备的共同特征包括:模拟传感器输入、敏感的电源分布网络(PDN)、高速CPU和串行数据接口等。而要对如此复杂的这些系统进行全方位调试对示波器提出了更高的要求,工程师需要既具有高分辨率和低噪声,又具有高模拟带宽,同时还具备长采集时间以及完整的软件分析工具包的解决方案。
全新DPO70000SX系列示波器为消费、汽车、军事/航空航天应用中的高速串行标准提供关键优势
随着电力电子技术的发展,新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测试的精度越来越敏感,开始不满足现有示波器幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器测试精度的因素都有哪些呢?我们如何提高测试精度呢?
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。