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【360度看新一代示波器】系列之四:最大化內(nèi)存使用率且保證波形細(xì)節(jié)
復(fù)雜系統(tǒng)的調(diào)試和驗證面臨許多測試技術(shù)挑戰(zhàn),包括捕獲和可視化多個不頻繁或間斷出現(xiàn)的事件,如串行數(shù)據(jù)包、激光脈沖和故障信號。為了準(zhǔn)確測量和表征這些信號,必須在長時間內(nèi)高采樣率捕獲它們。
2019-11-14
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【基礎(chǔ)篇】示波器上的頻域分析利器 ,Spectrum View測試分析
示波器和頻譜儀都是電子測試測量中必不可少的測試設(shè)備,分別用于觀察信號的時域波形和頻譜。時域波形是信號最原始的信息,而頻譜的引入主要是為了便于分析信號,比如諧波和雜散的測試,從時域上很難觀察到,但是從頻域就可以非常明了的區(qū)分開。
2019-11-14
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【理論篇】示波器上的頻域分析利器--時頻域信號分析技術(shù)
上一篇文章中主要介紹了Spectrum View的特性,本文將重點介紹Spectrum View的架構(gòu)及FFT相關(guān)的基礎(chǔ)內(nèi)容,包括數(shù)字下變頻技術(shù)(DDC)、頻譜泄露效應(yīng)、時間窗等內(nèi)容。
2019-11-14
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深度探討示波器原理和結(jié)構(gòu)!
邏輯筆、普通示波器、存儲示波器、邏輯分析儀等。萬用表和邏輯筆使用方法比較簡單,而邏輯分析儀和存儲示波器目前在數(shù)字電路教學(xué)實驗中應(yīng)用還不十分普遍。示波器是一種使用非常廣泛,且使用相對復(fù)雜的儀器。本章從使用的角度介紹一下示波器的原理和使用方法。
2019-11-08
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怎么樣挑選示波器?示波器哪個好?
示波器自從問世以來,它一直是最重要、最常用的電子測試儀器之一。由于電子技術(shù)的發(fā)展,示波器的能力在不斷提升,其性能與價格也五花八門,市場參差不齊。示波器看似簡單,但如何選擇,也存在許多問題。本文根據(jù)多年的經(jīng)驗,從幾個方面告知您在選擇示波器時應(yīng)注意的問題。
2019-10-21
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電源工程師該如何選擇和使用示波器?
在實際使用中,不同觸發(fā)模式的選擇要依據(jù)被觀測信號特性和要觀測的內(nèi)容作出判斷,并沒有什么固定的規(guī)則,而往往是一個交互的過程,即通過選擇不同的觸發(fā)模式了解信號的特性,又根據(jù)信號的特性和想要觀測的內(nèi)容選擇有效的觸發(fā)模式。在這個過程中最重要的是要理解不同觸發(fā)模式的工作機制,了解被觀測信號的特點以及明確所要觀測的內(nèi)容。
2019-08-12
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高端示波器中的數(shù)字信號處理技術(shù)
圖1是90000-X示波器的捕獲板。90000-X示波器使用磷化銦技術(shù),其硬件帶寬可達(dá)33GHz,實時采樣率可達(dá)80GSa/s,存儲深度可達(dá)2GB。這些指標(biāo)都達(dá)到了業(yè)界頂尖的水平。
2019-07-12
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示波器探頭原理
示波器因為有探頭的存在而擴展了示波器的應(yīng)用范圍,使得示波器可以在線測試和分析被測電子電路,如下圖:
2019-07-08
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UPS電源工作過程“拆解”實錄
UPS電源的工作過程多且時間長,往往需要動用多臺示波器和高壓差分探頭同時測試,記錄數(shù)據(jù)也相對比較麻煩,今天給大家推薦一種新的測試方法,“傻瓜式”操作,測試時間節(jié)省80%!
2019-07-04
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不只是一臺示波器!電源分析插件你真的會用了嗎?
開關(guān)電源的質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品的技術(shù)性能以及其安全性和可靠性。電源測試項目多,計算量大,統(tǒng)計繁瑣等問題一直困擾著工程師們,為了解決這些問題,今天就帶您走進(jìn)開關(guān)電源測試的新世界。
2019-06-12
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示波器的有效位數(shù)對信號測量到底有什么影響?
衡量示波器測試系統(tǒng)質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)有很多,而“有效位數(shù)”對于了解整個測量系統(tǒng)至關(guān)重要。本文將討論示波器有效位ENOB,以及ENOB對實際信號測試的影響,并結(jié)合實際應(yīng)用,給出EXCEL求解的方法。
2019-05-31
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如何使用示波器測試EMI輻射干擾?
將示波器用于EMI測試領(lǐng)域是一個相對來說未被廣泛探索的方法,該方法可以將一個陣列的示波器放置于干擾室外,使用多臺示波器進(jìn)行實時分析,測試設(shè)置以及最佳實踐。
2019-05-15
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
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