纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。探头的选择在十几年前
信号源测量单元(SMU)是一种将信号源功能和测量功能结合在同一引脚或连接器上的仪器。它可以提供电压或电流,并同时测量电压和/或电流。它将电源或函数发生器、数字万用表(DMM)或示波器、电流源及电子负载的功能集成到单个紧密同步的仪器中。
示波器作为电子工程师最常用的仪器,从最开始的模拟示波器,到数字存储示波器和数字荧光示波器,以及越来越偏向专业化的定制类示波器,功能越来越丰富的同时,性能也发生着日新月异的变化,消费者在选择
你还可以检测到由EFT事件造成的“矮”脉冲,并最终计算出一个EFT脉冲的能量。利用这些信息,就可以对设计进行修改以提高抗EFT干扰性能。EFT事件是在电流瞬时中断的情况下发生的,会在触点之间形成电弧放
在讲示波器具体的解码内容之前,首先来看一下伴随着示波器的发展,协议解码出现了哪些变化。1、简述示波器发展给协议解码带来的便捷示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号
问题1.混合信号的测量逻辑输入通道的必要性:有必要测量电源中的控制信号;控制信号超过4路;需要同时测量模拟信号;控制命令与输出电压的关系。普通4通道示波器不能满足要求!多台示波器连接增加通道数
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司在20年前推出TDS200数字存储示波器,改变了世界对入门级或经济型示波器的看法。
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在
本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。 快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。从昂贵的实验室型号到最便宜的业余型号,
举例来说,你有没有使用过Arduino来操控伺服机,而需要精确的脉宽调变来决定顺时针旋转或逆时针旋转的时候?有了示波器,编写程式时,就可以得知目前的脉宽和需要的脉宽还差多少;处理类比信号时,也可
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。
1、 采样时间、死区时间和捕获时间数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。
由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。一、不正确的纹波测试在ZDS2024
1. 协议解码根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码
本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉
示波器的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。在使用过程中我们也会遇到很多问题,那今天我们就来小小的普及一下示波器的
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和
示波器的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系图。这两个功能可以让示波器执行如下任务:数据记录、探测测量值之间的函数关系、识别长数据记录中的异常情况,甚至可以解调角度调制或脉宽调制信号。
纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。