- 本文将传统的测量电源PARD的方法改进,用于手持式医疗设备电源PARD的测量,以医用平板电脑电源为特例。测量时不做20MHz带宽限制,选择500MHz带宽做初步测量,再根据实际情况选择合适的带宽。在测量中,本文弃用示波器探头,改用1:1衰减50欧姆的同轴电缆测试。对比实验验证结果表明,改进后的测量方法能正确反映手持式医疗设备电源输出电压PARD的真实状况,为抑制电源特别是特殊用途电源PARD提供了思路。
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宽带示波器 电源PARD 带宽限制 测量 201611
- 利用方程式 2 进行分析:双极集电极散粒噪声 方程式2给出了一个双极晶体管集电极散粒噪声的关系。为了更好的理解这种关系,将其转换成一个电压噪声 Vcn(见图 7.10)可以说是好处多多。如果输入级偏置方案为已知
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运算放大器电路 固有噪声 分析 测量
- 本文将讨论决定运算放大器 (op amp) 固有噪声的基本物理关系。集成电路设计人员在噪声和其他运算放大器参数之间进行了一些性能折衷的设计,而电路板和系统级设计人员将从中得到一些启发。另外,工程师们还能了解到,
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运算放大器电路 固有噪声 分析 测量
- 图1描述了实际系统对1A负载电流脉冲的电压响应(下面的曲线)。负载是阻性的,电缆长度可以忽略(负载直接连在电源输出端)。负载电压对负载电流脉冲上升沿和下降沿的响应显示了10mV压降与10mV过冲。这非常接近于能够实
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测试 it 吉时利 测量
- 处理器的使用在进入实际测试实例之前,我们先讨论用于此测试应用的新仪器特性。2600系列源表具有强大的嵌入式计算机或测试脚本处理器,因而能实现在堆架式仪器中从未见过的功能。可以将完整的测试程序(脚本)下载至T
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测试 it 吉时利 测量
- 单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。三相系统三相电由频率相同、幅度类似的三个
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三相电源 测量 功率表 布朗德尔定理
- 随着生物/医药、半导体、电子和纳米科学领域的诸多技术进步,生物电子技术有可能改变个人健康、加强安全系统、有利于保护环境、食物和水、改进生活方式。通过半导体和纳米技术,非侵入式物理生物传感器、芯片实验室
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生物传感器 电气特性 测量
- 抖动测量一直被称为示波器测试测量的最高境界。传统最直观的抖动测量方法是利用余辉来查看波形的变化。后来演变为高等数学概率统计上的艰深问题,抖动测量结果准还是不准的问题就于是变得更加复杂。时钟的特性可以用
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抖动 相噪 测量
- 随着电动汽车的普及和电动马达在工业领域的应用越来越广泛,对于测量系统,要求具有能在高精度、宽频带、高稳定性和分辨率下同时并实时测量这些动态变化的装置的输入输出参数的性能。各装置的损耗和效率与装置的输入
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HIOKI 测量 功率转换器
- 1. 内容简介近年来由于日趋严重的环境污染及工业上之需求,使得传感器的发展倍受重视。在空气污染防治日益复杂及工业上迫切需要的今日,高效能的气体传感器愈来愈受重视。以金属氧化物半导体(MOS)为材料之气体传感器
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测量 传感器 康
- 电容器检测方法主要分为三个大类:可变电容器的检测、电解电容器的检测、固定电容器的检测。1、可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左
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电容器 测试 测量
- 伴随着自动化领域的不断向前发展,变频器的应用也深入到了各行各业各个领域,变频器也在不断地推陈出新,功能越来越强大,可靠性也相应地越来越高。但是如果使用不当,操作有误,维护不及时,仍会发生故障或运行状况
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变频器 测试 测量
- 随着高速应用中的定时要求日趋严格,对各种抖动技术规范的更深入理解现已变得非常重要。从 10Gb 以太网网络到 PCIe 等高速互联技术,链路中所暗含的稳健性都与降低定时裕度密切相关。简言之,抖动就是信号边沿与理
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抖动 定时 相位噪声 时间间隔误差
- 十几年前,频率控制行业推出了基于锁相环(PLL)的振荡器,这是一项开拓性创新技术,采用了传统晶体振荡器(XO)所没有的多项特性。凭借内部时钟合成器IC技术,基于PLL的XO可编程来支持更宽广的频率范围。这一突破消除了
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锁相环 PLL 振荡器 抖动 相位噪声
- 本篇文章从五个方面对 三极管测量经验及技巧进行了总结。在消化了各种三极管的测量方法之后,不妨通过阅读此篇文章来进阶自己的技巧。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 小编曾经为大家介绍过关于三极管的一些测量方法与新的思路。在本篇文章当中,小编不再介绍三极管测量的方法,而是更进一步,为大家总结出关于三极管测量的经验,将精华内容奉献给大家。 中、小功率三极管的检测 。
1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
(1)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R&
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三极管 测量
抖动(jitter)测量介绍
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