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。
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。
在中国的理工科高校,泰克仪器与解决方案的身影随处可见,20年来,泰克为中国培养了大量的工程技术人才,成为工程师心中最熟悉的品牌之一,其示波器是80%的工程师首选。
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。
波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据到送显屏幕都是需要时间的,处理数据和送显屏幕这段时间称为死区时间。
物联网已是这个时代的趋势,21世纪信息化的快速发展为我们的生活提供着无数的便利。工程师的法宝——示波器如今也赶上了潮流,鼎阳SDS1000X-E四通道超级荧光示波器的WiFi选件和通过Web网页进行远程控制的功能,可以充分满足工程师们在不同环境下的测试需求。
示波器是我们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器,就像是医生的听诊器,作为硬件研发工程师都要用的溜溜的。那么,里面到底是怎么样的一种构造呢?比较好奇的玩家可能已经想把实验室的示波器给拆开看看了,今天小编来满足一下比较好奇的小伙伴们,我们来一起看一下一款数字荧光示波器的内部构造。
在现代经济高速发展的社会中,我们使用的电子产品越来越精细,各类参数指标也越来越严格。在进行小批量设备或工业自动化测试时(例如,产品在出厂前需要做某些性能检测),往往意味着对大量重复性指标的测试。