- 在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC)的位数,二是示波器的本底噪声。1 ADC位数的作用示波器的横轴代表时间基准,通常以s/div来表示,而纵轴则表示电压,以V/div为单位。垂直精度关乎示波器所显示的信号电压的精确程度,这对于直观地显示电信号的波形和特征以及
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202411 示波器 ADC 本底噪声 是德科技
- 英国剑桥郡圣尼茨(St Neots) – 通过推出可在四个通道上提供令人印象深刻的 25 GHz 带宽的 PicoScope 9404A-25 高性能示波器,极大的增强了其 PicoScope 9400 系列产品线。这款最新示波器以现有 PicoScope 9400 系列产品为基础,该系列之前提供 5 GHz 和 16 GHz 带宽两种型号,而这款最新示波器扩展了这一高级示波器系列产品的范围和性能。Pico Technology 独有的采样器扩展实时示波器 (SXRTO) 技术将传统实时采集的优势与采样示
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Pico Technology 采样器 示波器 SXRTO 9404A-25
- _____自v2.10版本开始TekScope软件及泰克示波器(如4B系列MSO)引入了TekHSI高速接口技术,利用该项技术您可以以最高比SCPI快10倍的速度传输波形。这是因为SCPI标准的Curve和Curvestream的性能取决于仪器的具体实现,而TekHSI已经过优化,专为高性能和可扩展性而设计。TekHSI采用了优化的二进制协议,专用于高速数据传输。在示波器上启用TekHSI要开始使用TekHSI,首先需要在您的示波器上启用TekHSI功能(要求示波器的固件版本为v2.10及以上)。在支持的
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TekHSI 泰克 TekScope 示波器
- 人们常有这样的误解,以为测量准确性只取决于仪器的规格,例如屏幕上显示的波形数量。然而,影响实际准确性的因素要复杂得多。准确性与测量设置密切相关,取决于测量设置保持的被测信号完整性。任何测量的有效性最终取决于整个测量过程中信号完整性的保持情况。为了实现准确的信号测量,示波器必须通过探头连接到被测电子电路。探头发挥着重要作用,能够确保到达示波器的信号无杂质、不失真,且尽可能接近电路中流通的原始信号。如果没有适当的信号调节,即使是高分辨率示波器,也会产生误导性结果,从而降低示波器在实际测量场景中发挥的作用。示波
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泰克科技 示波器 ADC
- _____持续测量 AC-DC 和 DC-DC 转换器的性能可能是一项极具挑战性的任务。随着设计师努力从硅基电源转换器过渡到碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体,这些挑战变得尤为棘手。电机驱动器等三相系统的设计师面临更多复杂问题。值得庆幸的是,他们可以借助最新款台式示波器。此款示波器提升了电源和电机驱动器的分析处理能力和速度,所用软件让工程师能够进行速度更快、更可重复的测量。功能更加丰富的泰克示波器泰克 4 B 系列 MSO 就是这样一款示波器,它配备更强大的处理器,可加快电源转换器设
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MSO 4B 示波器 泰克 功率分析
- _____人们常有这样的误解,以为测量准确性只取决于仪器的规格,例如屏幕上显示的波形数量。然而,影响实际准确性的因素要复杂得多。准确性与测量设置密切相关,取决于测量设置保持的被测信号完整性。任何测量的有效性最终取决于整个测量过程中信号完整性的保持情况。为了实现准确的信号测量,示波器必须通过探头连接到被测电子电路。探头发挥着重要作用,能够确保到达示波器的信号无杂质、不失真,且尽可能接近电路中流通的原始信号。如果没有适当的信号调节,即使是高分辨率示波器,也会产生误导性结果,从而降低示波器在实际测量场景中发挥的
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探头 示波器 ADC分辨率
- _____现代电路设计和信号传输无疑对工程师提出了越来越高的要求。随着传输速率不断攀升,信号完整性问题成为了影响系统性能的关键因素。而要确保信号完整性,阻抗匹配是不可或缺的一部分。TDR(时域反射技术)是一种通过观察传输线中反射信号来测量阻抗特性的技术。这种方法的优势在于能够快速、准确地检测出传输线中的不连续点,如阻抗不匹配、开路和短路等。对于高速电路设计而言,TDR已成为必不可少的工具。TDR测试的新选择在这种背景下,泰克推出一套基于实时示波器的TDR(时域反射)阻抗测试方案,让工程师们轻松应对阻抗匹配
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信号完整性 示波器 TDR 泰克
- 抖动话题是示波器测量的最高境界,也是最风云变换的一个话题,这是因为抖动是示波器测量的诸多功能中最和“数学”相关的。 玩数学似乎是需要一定境界的。 1,抖动和波形余辉的关系有一种比较传统的测量抖动的方法,就是利用余辉来查看信号边沿的变化,然后再用光标测量变化的大小(如图1所示)。后来高端一点的示波器具有“余辉直方图”的功能,利用余辉直方图和相关参数可以自动测量出信号边沿变化的余辉的变化范围。
在上个世纪90年代初示波器有了真正意义的“测量统计”功能之后,这个方法就逐渐被淘汰了。&n
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抖动 示波器 测量
- 信号源的输出电压读数是数字示波器的2倍?问题出在哪里?我做实验时需要用信号发生器发出信号给示波器观察,二者的幅值会相差一倍,就是之前你说的阻抗匹配造成的问题,但是跟同事解释起来,真的极少有人懂我。可能是我理解的不够透彻讲的不清楚,同事不明白。所以想看看你是怎么阐述的?还有,如果用50欧姆阻抗档测量高频信号,是不是意味着实际信号的大小都应该是示波器读数的两倍呢? 答:其实,有时候数字示波器测量的结果是信号源设置的电压读数的1/2,不一定是2倍。要回答这个问题我们需要先了解信号源的电路模型。信号源电
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示波器 信号源输出值
- _____开关电源是当前电子信息飞速发展不可或缺的电源方式之一。开关电源以其功耗小、效率高、节能效果显著的优势,广泛应用于各种消费类电子以及各类供电系统当中,成为一种主流的电源产品。测试需求开关电源集成化是电源未来发展的主要趋势,这也就意味着功率密度将会越来越大,对工艺要求也会越来越高,在半导体器件和磁性材料没有新的突破之前,技术创新的重点将集中在如何提高开关电源的效率和减小重量上。典型开关式电源的效率可能约为87%,也就是会有13%的输入功率在电源内部耗散,主要表现以废热的形式。在这些损耗中,很大一部分
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示波器 电源开关损耗
- 间小于1.45 us。与同类区域触发竞品相比,速度最多可提高10,000倍。由于采用了基于ASIC的新型区域触发技术,MXO系列示波器可以精准隔离那些传统触发技术不具灵活性的事件。R&S开发了业界首个基于ASIC的区域触发功能,并应用于新型MXO系列示波器中。该新功能增强了示波器精确隔离传统示波器触发器难以或无法检测到的事件的能力。此外,MXO区域触发器的实施速度是目前业内最快的,超过其它产品数个量级。传统的示波器触发类型(如边沿触发)通常难以设置或无法直观显示某些触发事件。而区域触发则允许用户通
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罗德与施瓦茨 示波器 区域触发 采集速率
- 一、前言如何正确使用仪器仪表是每一位工程师必要的要求,特别是示波器,很多人都不注意隔离等限制,以至于发生炸探头等事件,那么在使用示波器时有哪些不安全操作呢?二、不安全操作之浮地测量有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图
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示波器 测试测量
- 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟的测试和测量产品组合使专业工程师、教育工作者、制造商和业余爱好者能够更便捷地购买全面的高质量示波器解决方案。e络盟大大简化了全面实验室或测试系统的采购,用户可以一站式采购来自众多品牌、价格优惠且型号丰富的产品。 随着电子系统几乎渗透到日常生活的方方面面,人们对示波器的需求空前高涨。示波器对于分析大量电信号,确保产品发挥功能至关重要。示波器是产品开发过程中设计、验证和调试阶段以及售后服务和维修所需的必备工具,e络盟的全系列产品使客户能够
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- 像许多现代示波器一样,SIGLENT
SDS系列具有FFT数学功能,可根据采集的电压与时间数据计算频率信息。FFT代表快速傅立叶变换,是确定时变信号频率成分的常用方法。将时域数据转换为频域数据使得相位噪声和谐波等测量特性更加容易。示波器没有真正频谱分析仪的动态范围或灵敏度,但这些新设计可以提供精细的细节,以满足您的研究。FFT通常用于高频,但也可以用于频率相当低的信号。在本文中,我将利用SIGLENT SDG805函数发生器向通道1提供一个10 MHz (100 s周期)、10 Vpp正弦波,展示两个
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SDS 示波器 FFT 低频信号
- 、简介下面是一个用Python 3.4编写的简短代码示例,它借助套接字,通过LAN从SIGLENT SDS1000X-E中提取显示图像(屏幕截图),并将其保存到控制计算机的本地驱动器中。注意:此程序将图片/显示图像文件保存在同一目录中的.py文件。它将覆盖所有具有相同名称的现有文件。下载Python 3.4,使用以太网电缆将示波器连接到LAN,获取示波器IP地址,然后运行附带的.PY程序以保存示波器显示的位图(BMP)图像。您可以在此处下载.PY文件: Python_Socket_SDS_SCD
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Python SDS 示波器 屏幕图像捕获
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