缆线以及连接器都是最容易也最难测试的对象,而且通常是得同时进行;一个处理RF、特别是几十GHz信号的互连组件,测试起来会很棘手…为什么?因为所有东西都会影响性能,包括设定、测试仪器与设定、材质
1、测线圈电阻:可用万用电表R&TImes;10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的
图1动力电池看似没有复杂的组成部件,但它的研发到应用过程中同样需要经过大量复杂且重复的测试工作,测试过程、方法又呈现多样性。目前主要有三方(如图2)需要对动力电池进行测试:电池企业、整车厂、
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
图1. AD9684 ADC采样的正常和异常FFT结果,采样条件:500 MSPS,170.3 MHz,AIN = –1 dBFS。根据客户的报告,这些FFT结果不仅看起来很离奇,而且还很不一致。这种状态也符合我对该问题的最初猜测:因为
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本
一、框架下面简单说一下我构建的关于动力电池测试的“地图Map”。我认为可以从三个维度去理解动力电池测试。1.第一个维度是电池企业。作为动力电池的OEM,电池企业必然需要通过一系列的测试获取电池的特
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可
2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。就比如用1米尺子和用1
方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极)
玩过永磁电机的朋友都有过类似的经历:我们在电机掉电的情况下去转电机的转子,发现会有一种卡顿的感觉,而不像传统直流电机那么顺畅的就能把转子徒手转起来。这种卡顿其实就是因为永磁电机存在齿槽转矩
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
用传统的水银或酒精温度计来测量温度,不仅测量时间长、读数不方便、而且功能单一,已经不能满足人们在数字化时代的要求。本文提出了一种新型的数字式温度测量电路的设计方案。某公司最新研制了一款高精
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,