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一種新的軟件時序偏差校準方法加速雙脈沖測試進程
雙脈沖測試中一個重要目標是,準確測量能量損耗。在示波器中進行準確的功率、能量測試,關鍵的一步是在電壓探頭和電流探頭之間進行校準,消除時序偏差。
2023-11-07
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反向紋波電流
使用數字萬用表電流表測量輸入電流將給出 RMS 讀數,該讀數將忽略脈動反向紋波電流。使用示波器電流鉗測量輸入電流通常不會給出更好的結果。這是由于輸入電流的高直流分量使示波器電流傳感器的磁芯材料飽和,從而無法再解析交流紋波分量。
2023-08-30
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敲擊揚聲器震動信號建模
揚聲器震動的頻率特性可以通過敲擊它所獲得的沖激響應來分析。?原本驅動揚聲器紙盆震動的線圈此時可以用作震動傳感器, 它將紙盆的震動速度轉換成電壓信號。?通過示波器可以采集到這個信號, ?本文將對敲擊揚聲器所產生的震動信號進行觀察建模。
2023-07-27
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示波器帶寬過大的缺點
示波器帶寬應該足夠高才能進行準確的測量,但是這個參數有上限嗎?示波器帶寬過多是否會以某種方式降低我們的測量精度?請注意,示波器帶寬設置進入示波器的噪聲帶寬。
2023-07-06
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使用示波器測量電源的控制環路響應
雖然可以使用專用設備執行頻率響應分析,但也可以使用較新的 示波器 來測量電源控制環路的響應。使用示波器、信號源和自動化軟件,可以快速進行測量并以熟悉的波德圖呈現。這使得評估裕量并將電路性能與模型進行比較變得容易。波德圖通過兩個圖繪制系統的頻率響應——幅值圖和相位圖(以度為單位的相移)。從這些圖中可以確定增益裕度和相位裕度以衡量電源穩定性。
2023-06-02
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開關電源測試小訣竅——如何正確使用示波器
在FAE的日常工作中經常收到有用戶反饋:明明系統已經正常運行,但是在測試量化波形數據時得到的結果卻不盡人意,為何會產生如此出入呢?問題可能出在測試方法和測試設備的使用上!
2023-06-01
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電源中的升壓轉換器波形
可調式直流電源一般配有開關轉換器,用于提供穩定的輸出電壓,并帶有明顯的紋波。如果將開關轉換器集成到 PCB 上,那么輸出中就會包含一些開關噪聲。電源中有幾個部分很難在板載升壓轉換器中實現,在示波器上查看波形時,輸出中的噪聲可能會非常強烈。
2023-04-29
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如何使用正確的示波器簡化 CAN 總線網絡測試
車載網絡 (IVN) 能夠讓微控制器和發動機控制單元 (ECU) 處理器與傳感器、執行器、指示器、顯示器之間實現相互通信。控制器區域網絡 (CAN) 總線便是經典的 IVN 之一。CAN 問世至已有近三十年,并且仍在繼續發展。
2023-03-16
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處理數字示波器測量問題
DSO(數字示波器)與模擬示波器相比有很多優勢,但正如他們所說,“世上沒有的午餐。” 數字示波器對波形進行采樣、數字化和存儲,讓您可以測量、分析和存檔信號。但是,抽樣過程帶來了一些問題,如“包袱”。
2023-03-15
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縮小數字示波器波形中的間隙
眾所周知,數字示波器是采樣數據儀器,不會采集輸入信號的連續記錄。我們從采樣理論中得知,輸入信號在信號帶寬的兩倍以上進行適當采樣后,可以從采集的樣本中恢復出來。那么,存儲在采集存儲器中的樣本如何轉換為連續信號呢?此外,對采樣數據值進行的測量如何才能準確?,我們如何測量小于采樣周期的時間間隔?這些問題的答案很簡單,插值!
2023-03-08
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具有數字接口的雙 13A μModule 穩壓器,用于遠程監控和控制電源
在高軌數電路板中管理電源和實現靈活性可能具有挑戰性,需要使用數字電壓表和示波器進行實際探測,并且經常需要對 PCB 組件進行返工。為了簡化電源管理,特別是從遠程位置,有一種趨勢是通過數字通信總線配置和監控電源。數字電源系統管理 (PSM) 支持按需遙測功能來設置、監控、更改和記錄電源參數。
2023-02-17
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高壓差分示波器探頭有何作用?
現代電源轉換設備一般會采用開關技術,進行測量時需要特殊處理,包括使用差分探頭。這是因為,與之前采用模擬技術的設備不同,這類設備不借助變壓器來降低線電壓,而是使用整流后線電壓作為直流總線電源(圖 1)。這種拓撲結構與接地和差分信號存在有趣的聯系。
2023-01-31
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