在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。
在过去的几十年里,软件定义的射频测试系统架构已经成为主流。如今,几乎所有商业现成的(COTS)自动化射频测试系统都使用应用软件通过总线接口与仪器进行通信。射频应用变得越来越为复杂,工程师们正面临增强功能性且不增加测量次数与成本的两难。
作为在射频和微波频谱中广泛存在的系统,无线通信系统在设计时已具有抗有限干扰的能力。但由于无线系统经常共享或重复使用频谱,其他频谱使用者产生的干扰迅速成为难题。
555定时器构成多谐振荡电路。电路幅值与占空比可调,产生的方波为单极性,波形上升沿较陡
初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。
随着20世纪末高性能中频器件逐步商品化,主要是高速AD、DA和中频处理器件的商品化,无线通信终端产品设计者和测试测量仪器设计者逐步沐浴到了软件无线电的甘霖。由此催生成熟了软件定义的射频仪器和软件定义的无线通信产品。
示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。
分辨率是数字示波器除带宽、采样率、记录长度之外的又一个重要指标,其基础是示波器采集系统中所使用的ADC的分辨率。较高的分辨率意味着示波器能够更精细地显示信号细节,从而可以进行更加精确的测量。
阻抗测量通常是向被测对象注入微小的正弦电流信号,同时通过测量电压信号,以获取相关的电阻抗信息。系统不仅要求正弦波信号波形失真小、幅值稳定,而且必须具有频率、幅值、相位可调节的功能。因此正弦波信号发生器的设计是阻抗测量系统的重要环节。
电子负载常用于在电源或其他电能转换设备的产品设计和生产试验中,包括电机驱动器和逆变器。负载一般有两种形式:由功率电阻组成的基础负载和使用主动电路用以动态模拟负载变化的电子负载。
在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。
驻波比表基本上就是功率表。它可以量测输入功率及反射功率。但根据上式,不管输入功率为何,反射功率一定和输入功率成一定的比例。也就是说,对同一驻波比,不管输入功率为何,只要是在量输入功率时利用可变电阻调整驱动表头的电流使指针达到满刻度。
现代频谱分析仪能利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用。
验证(Verification),就是测试设计是否和它对应的各种标准(行业标准或者自定义标准)相符,以及有多少冗余量。验证和调试,是示波器的主要用途。
调试的一般过程,我们可以把它归纳为:发现问题——定位问题——分析问题——解决问题。万用表、示波器、逻辑分析仪等仪表都是重要的调试观察工具。使用示波器进行调试,准确、快捷、使用方便是每个使用者的要求。选用合适的工具来工作,可以起到事半功倍的效果。