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標(biāo)簽 > 示波器
示波器是一種用途十分廣泛的電子測(cè)量?jī)x器。它能把肉眼看不見(jiàn)的電信號(hào)變換成看得見(jiàn)的圖像,便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過(guò)程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在涂有熒光物質(zhì)的屏面上,就可產(chǎn)生細(xì)小的光點(diǎn)(這是傳統(tǒng)的模擬示波器的工作原理)。在被測(cè)信號(hào)的作用下,電子束就好像一支筆的筆尖,可以在屏面上描繪出被測(cè)信號(hào)的瞬時(shí)值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同信號(hào)幅度隨時(shí)間變化的波形曲線,還可以用它測(cè)試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調(diào)幅度等等。
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實(shí)際系統(tǒng)的很多方面都會(huì)在PCB布局,IC或任何其他電氣系統(tǒng)中產(chǎn)生意外的寄生現(xiàn)象。重要的是在嘗試使用SPICE仿真提取寄生效應(yīng)之前,請(qǐng)注意電路圖中無(wú)法考慮的內(nèi)容。
01 交流繼電器磁路短路環(huán) 在 交流線圈磁芯上的短路銅片 博文中給出了磁路上的銅制短路環(huán)的存在。 交流線圈磁芯上的短路銅片: https://zhuoq...
淺談實(shí)測(cè)測(cè)量電路和示波器獲得波形的數(shù)學(xué)表達(dá)式
使用一個(gè)信號(hào)源產(chǎn)生一個(gè)正弦波信號(hào)施加在RC串聯(lián)電路上,使用示波器同時(shí)測(cè)量信號(hào)源的信號(hào)以及RC分壓后的信號(hào)。
作者:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 在設(shè)計(jì)電路時(shí),需要考慮某些器件值之間的巨大差異,這一點(diǎn)非常重要。設(shè)計(jì)人員的核心目標(biāo)是,...
一文詳解Xilinx GTX/GTH及2D eye scan的基本原理
本文介紹Xilinx GT的一些概念,對(duì)GT沒(méi)有概念但是有時(shí)間的童鞋推薦先看一下此文(Xilinx 7系列FPGA 高速收發(fā)器GTX/GTH的一些基本概...
用于功率轉(zhuǎn)換器和逆變器的半橋配置中的硬切換是用于有效功率轉(zhuǎn)換的常用技術(shù),特別是在較高功率水平下。隨著碳化硅(SiC)技術(shù)使開(kāi)關(guān)速度提高,電源兩端短路導(dǎo)致...
信號(hào)發(fā)生器是來(lái)自哪一個(gè)公司提供的什么型號(hào),這決定了信號(hào)發(fā)生器基波基本形式和穩(wěn)流情況。
2020-11-26 標(biāo)簽:示波器信號(hào)發(fā)生器電壓波形 1.3萬(wàn) 0
根據(jù)定義,相同晶體管具有相同的W/L和工藝技術(shù)常數(shù)。在簡(jiǎn)單電流鏡中,兩個(gè)晶體管具有相同的VGS。
2020-11-20 標(biāo)簽:示波器運(yùn)算放大器電流鏡 1.3萬(wàn) 0
FPGA調(diào)試的LVDS信號(hào)線間串?dāng)_問(wèn)題
在FPGA調(diào)試過(guò)程中,除了邏輯代碼本身的質(zhì)量之外,F(xiàn)PGA板子上PCB走線、接插件質(zhì)量等因素的影響也非常重要。在剛上板調(diào)試不順利的時(shí)候,不妨拿示波器看一...
如何測(cè)量信號(hào)完整性均衡后的符號(hào)間干擾
圖1:傳輸信道的有限帶寬延長(zhǎng)了(a)窄峰,h(t);(b)單個(gè)比特,SBR(t)。(圖片來(lái)源:Anritsu公司)。
采用多通道隔離示波器進(jìn)行信號(hào)浮動(dòng)測(cè)量
從上表看,傳統(tǒng)方法一般采用使接地系統(tǒng)無(wú)效的技術(shù);后端隔離方法,一般采用隔離變壓器的技術(shù),人為地將信號(hào)公共線與地電位斷開(kāi);但這種技術(shù)會(huì)有一定的危險(xiǎn),因?yàn)樗?..
光線示波器是一種由電、磁、光和機(jī)械體系歸納構(gòu)成的記載儀器 它運(yùn)用磁電式振蕩子將輸入的電流信號(hào)改換成光點(diǎn)的橫神往動(dòng),然后在等速移動(dòng)的感光記載紙上,將被測(cè)信...
如何測(cè)試信號(hào)完整性,有哪些實(shí)現(xiàn)方法
信號(hào)完整性測(cè)試的手段有很多,主要的一些手段有波形測(cè)試、眼圖測(cè)試、抖動(dòng)測(cè)試等,目前應(yīng)用比較廣泛的信號(hào)完整性測(cè)試手段應(yīng)該是波形測(cè)試,即使用示波器測(cè)試波形幅度...
如何提高示波器測(cè)量準(zhǔn)確度,有哪些實(shí)現(xiàn)方法
水平方向的測(cè)量有波形頻率、周期、上升下降時(shí)間等參數(shù),想要更準(zhǔn)確還原一個(gè)波形的時(shí)間參數(shù),首先要考慮奈奎斯特采樣定理。因此在每次測(cè)量的過(guò)程中,我們應(yīng)該特別關(guān)...
要將語(yǔ)音或音樂(lè)調(diào)制到無(wú)線電信號(hào)上,然后將其發(fā)送到遠(yuǎn)方,調(diào)幅(AM)可能是最簡(jiǎn)單的方法。因此,要討論由相位散布所引起的破壞效應(yīng),對(duì)調(diào)幅信號(hào)研究就成為一種簡(jiǎn)...
一款低功耗的心電信號(hào)心電放大器設(shè)計(jì)方案
心臟是人體中血液循環(huán)的動(dòng)力源泉,依靠心臟的有節(jié)律性的搏動(dòng),使得血液不斷在體內(nèi)循環(huán),以維持正常的生命活動(dòng)。
PCB板的測(cè)試系統(tǒng)將有新的設(shè)計(jì)思路,采用基于USB總線的自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)和虛擬儀器的設(shè)計(jì)思想,充分發(fā)揮了計(jì)算機(jī)的作用,盡量由計(jì)算機(jī)來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的儀器的思想。
如何使用示波器測(cè)量計(jì)算信號(hào)的相位變化
這種技術(shù)延續(xù)于模擬示波器,也適用于數(shù)字示波器(DSO),但測(cè)量精度非常依賴于光標(biāo)的手動(dòng)放置。
2020-09-23 標(biāo)簽:示波器數(shù)據(jù)測(cè)量 2.5萬(wàn) 0
示波器運(yùn)用前必定要進(jìn)行校準(zhǔn)和抵償。校準(zhǔn)首要是為了使其時(shí)的丈量值處于最優(yōu)化的,不受外界溫度環(huán)境等的影響。校準(zhǔn)的辦法是調(diào)用示波器里邊自行加載的校準(zhǔn)文件進(jìn)行校...
示波器的FastFrame分段存儲(chǔ)模式的應(yīng)用場(chǎng)景分析
如今工程師們?cè)诿鎸?duì)復(fù)雜系統(tǒng)的調(diào)試和驗(yàn)證時(shí)面臨著許多測(cè)試技術(shù)挑戰(zhàn),包括捕獲和可視化多個(gè)不頻繁或間斷出現(xiàn)的事件,如串行數(shù)據(jù)包、激光脈沖和故障信號(hào)。為了準(zhǔn)確地...
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