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openchoice™示波器 文章 进入openchoice™示波器技术社区

如何实现对示波器的远程控制

  • 摘要:数字示波器能准确捕获各种信号,故已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的主要设备之一。但是很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,并最终完成远程的自动测试和分析的
  • 关键字: 示波器  远程控制  LabVIEW  

为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?

  • 对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
  • 关键字: 示波器  纹波噪声  

如何用示波器正确测量电源纹波?

  • 电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
  • 关键字: 示波器  电源纹波  

如何减小示波器垂直量测量偏差

  •   示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。   客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。        图1示波器测量疑问   示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下
  • 关键字: 示波器  

如何用Pico示波器进行CAN总线解码分析

  • Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、Isup2;C、Isup2;S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是60
  • 关键字: 示波器  CAN总线  

重磅新闻:致远电子发布业内首款数据挖掘型示波器

  •   在最近的仪器圈线下交流活动中,致远电子新出的ZDS4054Plus示波器频频亮相,赚足了圈内人的眼球。示波器作为电子测量第一仪器,其中最引人注目的是产品的变化和更新。在2014年的10月10日,致远电子就以一款标配存储深度高达112M的ZDS2022正式进入示波器行业,而这一次,他们又将给这个行业带来怎样的改变呢?   2016年10月10日,致远电子正式发布ZDS4000系列示波器,据致远电子基础仪器市场负责人张经理介绍,此款示波器跟当前的所有品牌的示波器都不同,它是目前业内唯一一款具有&ldqu
  • 关键字: 致远电子  示波器  

你的示波器只能抓到5%的波形?

  •   很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。   1、采样时间、死区时间和捕获时间   数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。        图1 示波器采集原理图   采样时间:是信
  • 关键字: 示波器  

电源测量小贴士(连载五): 测试功率阶段开关特点

  •   在这篇博文中,我们将介绍在无负载、标称负载和全负载条件下测试开关特点的各个步骤。   在开始前,应确保所有开关的启动、关闭、占空比和死区时间都符合预期,如MOSFETs和IGBTs。泰克示波器包括一种高分辨率模式,从根本上提高了垂直分辨率,因此可以使用最高精度计算启动和关闭时间。   尽管电源的几乎所有组件都会发生能量损耗,但绝大部分损耗发生在开关晶体管从关闭状态转换到打开状态(或反之)的时候。使用所有开关周期的启动损耗和关闭损耗的轨道图(在DPOPWR软件中提供),可以更加全面地了解开关损耗,如
  • 关键字: 泰克  示波器  

示波器探头选择 7要素(一)

  •   在为示波器应用选择合适的测量工具时,往往事后才会想到探头。许多工程师在选择示波器时,首要考虑的通常是带宽、采样率和通道数量需求,然后才是如何让信号进入示波器。   但实际上,探头的选择也是至关重要的一个环节。为您的应用选择合适的探头以及如何使用探头,是实现可靠的示波器测量不可缺少的步骤。本文为您介绍与探头选择相关的一些常见考虑因素,以及改善示波器探测的一些技巧。   选择无源探头还是有源探头?   当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚
  • 关键字: 示波器  探头  

5分钟读懂示波器的工作原理

  •   示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚示波器的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。如果你还不明白示波器的工作原理到底是咋样的,就抓紧跟着小编一起来学习一下吧~   首先示波器从设计原理上分为模拟示波器和数字示波器两种,这个想必大家都清楚。最早出现的示波器为模拟示波器,而今由于带宽等问题,模拟示波器已经渐渐被淘汰。那模拟示波器的原理是怎么样的呢?下面这张图就可以很好的说明:   
  • 关键字: 示波器  

看得更多 测量更多 创新更多

  •   2016年8月,泰克全球发布最新一代基础示波器TBS2000系列。这是一款重新设计的、展现更高性价比的基础示波器,是泰克采用全新品牌LOGO的第一款示波器产品,也是上一代产品全球出货超80万台基础上的再次主动出击。        都说,陪伴是最长情的告白。泰克感恩客户的信赖,将“新”比心,用“新”陪伴。创新源自客户需求驱动,信号越来越复杂、信号容限越来越紧张,基础示波器在使用当今“智能”探测技术方面一直能力有限
  • 关键字: 泰克  示波器  

为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同

  •   对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?   一、纹波和噪声的区别   纹波   由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。   噪声   噪声是开关电
  • 关键字: 示波器  纹波  

直流充电桩是如何充电的?

  •   本篇文件中我们就详细介绍一下,今日为各位网友科普直流充电桩是如何充电的。   在讲述直流充电桩的充电流程前,我们有必要回顾一下上一篇文章的内容,直流充电线路组成。        图1 直流充电示意图   如上图,直流充电桩输出由9根线组成,分别是:   直流电源线路:DC+、DC-;设备地线:PE;充电通信线路:S+、S-;充电连接确认线路:CC1、CC2;低压辅助电源线路:A+、A-。   直流充电桩就是通过这9根线给电动汽车进行充电,其具体的充电模型如下:   
  • 关键字: 直流充电桩  示波器  

示波器通道间串扰的影响

  •   目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。        示波器作为工程师的“眼睛”,可以帮助发现很多问题,作为发现问题的工具,其准确性是至关重要的,在测试环境对示波器无干扰时,除了底噪会影响测试结果,通道隔离度也会对测试结果造成典型影响。   一、通道隔离度是什么?   顾名思义,通道隔离度就是任意两通道间信号相互影响程度的
  • 关键字: 示波器  通道  

参数测量统计鲜为人知的秘密

  •   提起标准差,理科男头痛,文科女头晕,干巴巴的公式让人避之而不及。本期我们将跳脱以往复杂的公式计算,深入浅出的解析其本质意义,让其在参数测量中能独领风骚,一战群雄。   在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果——标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。   以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为“周期”的测量统计结果,有个“Stdev”标准差给人感觉很熟悉
  • 关键字: 示波器  测量  
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