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在電子工程領域,脈沖信號是一種常見且重要的信號形式。無論是數字電路中的時鐘信號、開關電源的PWM波形,還是音頻測試中的標準信號,脈沖無處不在。我們常常需要對周期性脈沖信號進行測量,但有時會遇到測量結果不準確,嚴重時還會損壞測量儀器。接下來我們深入探討周期性脈沖信號測量的神秘之處。
在高壓直流紋波測量等場景中,常遇到這樣的現象:使用同一高壓探頭搭配不同示波器或僅是不同通道下測交流耦合時,屏幕顯示的基線零點位置出現明顯差異,有的能正常歸零,有的不在零位。這種偏移并非設備故障,而是探頭與示波器組成的測量系統中,多重電路特性相互作用的結果。
隨著能效標準不斷收緊,測量不確定度對評估結果和設計決策的影響日益顯著。致遠儀器PA8000功率分析儀基本功率精度達0.01%,為工程師提供高置信度的測量數據。
在調試高速電路時,我們常常會遇到信號波形畸變、過沖、振鈴或者系統輸出功率不足、靈敏度下降的問題,這些問題的背后,一個最常見且關鍵的原因就是——阻抗失配。當發送端與傳輸線之間、傳輸線與接收端之間出現阻抗不匹配時,就會發生反射,這些反射信號會破壞原有的輸出信號,并疊加在原始輸出信號中,從而出現上述一系列問題。
帶寬夠高,采樣夠快,但測出來的值準不準?僅有高分辨率還不夠,頻率一變、偏置一加、噪聲一大,精度往往隨之劣化。本文結合實測數據,從ADC架構、寬頻精度、偏置穩定性、噪聲抗擾角度,看ZUS5000系列示波器如何讓“測得準”真正落地。
高階低通濾波器是一種通過組合多個二階濾波器級來實現的濾波器,用于抑制高頻信號并保留低頻信號。從信號處理的角度來看,世界上所有的信號都可以被理解為是一個或者多個或者無窮個不同頻率、不同相位、不同幅值的正弦波的疊加。
在工程測試中,我們偶爾會遇到一個棘手的難題:單個高壓放大器的輸出功率無法滿足極端負載的驅動需求。一個看似直接的解決方案躍入腦海——將兩臺或多臺相同的放大器輸出并聯起來,不就能輕松獲得雙倍甚至多倍的電流和功率了嗎?但這是一個極其危險且錯誤的想法!簡單地直接將放大器輸出并聯,極有可能在瞬間導致昂貴的設備損壞,甚至危及測試安全。
“儀器讀數怎么一直在跳?”——這是許多蓄電池維護人員在測試內阻時常遇到的困擾。當實際內阻在3mΩ左右,儀器讀數卻在2.8-4mΩ之間波動時,別急著責怪儀器。90%的情況下,這并非是儀器故障,而是蓄電池內部紋波電壓過高所致。
直流偏置現象是指在傳感器或電子設備中出現的不希望的直流成分。在無輸入的情況下,輸出具有一定的直流電壓,導致在加入輸入信號后,出現在輸出信號上疊加一定的直流偏置,直流偏置可能會導致信號失真、數據錯誤以及系統性能下降等問題,因此需要采取相應的校正措施。
您是否常在芯片發熱測試、PCB板溫度分析或金屬殼體散熱評估中,遇到這樣的問題:發光金屬表面反光嚴重,熱像儀測溫結果飄忽不定?尤其是鍍銀、鋁基板、散熱片等表面,發射率低,導致測溫數據嚴重失準?針對電子研發中這一常見痛點,福祿克為大家整理了4種高效可靠的發射率修正方法,助你精準測溫,提升研發驗證效率!
在電力電子技術飛速發展的今天,電能質量問題日益凸顯。其中,諧波作為一種常見的電力污染,已經成為許多行業無法忽視的“隱形殺手”。本文將深入探討諧波的本質特征,并介紹致遠儀器PA系列功率分析儀的諧波測量功能與技術特點。
在《基于柔性探頭的電容放電瞬態電流分析》一文中,我們深入探討了測量電容放電瞬態電流的過程,但是電容是如何產生大電流的?接下來將著重介紹其中大電流的產生機制。電容儲能的物理本質決定能量釋放潛力電容器的電
接地電阻測試儀在保障電氣系統安全方面發揮著重要作用,其技術原理和創新發展值得深入探究。測量原理剖析目前,接地電阻測試儀主要采用電位降法和鉗形法兩種測量原理。電位降法是通過向接地極注入電流,測量其與輔助
在儀器儀表行業,電流互感器作為電力系統中的關鍵 “眼睛”,精準捕捉電流信號,對電力傳輸、分配與使用環節的穩定運行意義重大。當下,其技術正處于傳統技術精進與前沿技術探索并行的關鍵階段。傳統電磁式電流互感