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示波器的高分辨率特性解析

更科學(xué)的指標是信號與噪聲失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位數(shù)(ENOB)。SINAD的測量需要輸入一定頻率、一定幅度的高信噪比正弦波給示波器,計算信號功率和噪聲失真功率之比。ENOB在數(shù)學(xué)上可以通過SINAD計算得到。SINAD、ENOB與輸入信號頻率、幅度的大小以及示波器的工作狀態(tài)都有關(guān)。

異常信號的捕獲與分析

異常信號隱蔽性高,分析難度大,使得無數(shù)工程師都敗倒在她的石榴裙下,但因其在信號的分析與調(diào)試過程中影響很大,工程師們不得不屢敗屢戰(zhàn),一路坎坷前行。本文將結(jié)合實例進行分析,分享了一種新穎而實用的異常信號捕獲方法,也許會讓你耳目一新。

異步電機與變頻電機的區(qū)別

大家都知道變頻電機是異步電機的一種,也知道異步電機可以用變頻器來進行控制。那么問題來了,一個普通的異步電機支持變頻器來驅(qū)動,那它是不是等于一個變頻電機呢?

CANOpen輕松入門之過程數(shù)據(jù)對象(PDO)和服務(wù)數(shù)據(jù)對象(SDO)

CANopen是一種架構(gòu)在控制局域網(wǎng)路(Controller Area Network, CAN)上的高層通訊協(xié)議,對其協(xié)議的學(xué)習(xí)很多人都覺得有難度,看來看去都覺得是云里來霧里去的,本文將讓CANOpne協(xié)議不再那么神秘,帶你跨過CANOpen學(xué)習(xí)道路的第一道門檻。

"驅(qū)動 ADC 輸入" 時的第一經(jīng)驗法則

工程師們喜歡通過多種方法簡化設(shè)計流程。我最喜歡的是一直采用低阻抗電源驅(qū)動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入。為什么我會對這種方法情有獨鐘?因為它可為精確數(shù)據(jù)采集模塊帶來諸多優(yōu)勢。

調(diào)制器輸出端的 DAC 寄生信號分析

最近評估了 TRF3720 全面集成型 IQ 調(diào)制器和 PLL/VCO 線性性能。在測量 OIP3 性能時,觀察到了出乎預(yù)料的寄生信號,如圖 1 所示。經(jīng)與同事討論,我們得出的結(jié)論是數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 基帶 (BB) 影像與 TRF3720 電壓控制振蕩器 (VCO) 及本地振蕩器 (LO) 的混合產(chǎn)生了這些寄生信號。整合 BB 濾波器可最大限度地消除這些寄生信號。

在線實流檢定實現(xiàn)真正的計量公正

對于流量測量儀表,干式檢定適用的儀表十分有限,且它只能確定流量測量的不確定度范圍不能直接對流量儀表進行校準或賦值。離線檢定適用于對流量準確度要求不高的場合,它體現(xiàn)了流量溯源的動態(tài)特點,但很難做到溯源或傳遞鏈的封閉。在線實流檢定最符合流量量值的動態(tài)溯源特征,它充分考慮了物性參數(shù)、操作條件、環(huán)境條件、安裝條件等諸多影響,保證檢定條件與實際使用條件的充分一致,對于貿(mào)易結(jié)算的測量儀表,買賣雙方都希望能采用在線實流檢定,以實現(xiàn)真正的計量公正。

放大器具有高 PSRR,就不需擔心電源變化?

例如,OPA209的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此對于OPA209來說,電源變化 1V 時,失調(diào)偏移只有 50nV(參見圖 1)。這一誤差與典型失調(diào)電壓 (35uV) 相比就無關(guān)緊要了。此外,高精度系統(tǒng)中的電源通常支持不足 1V 的電壓變量。因此您可能會認為:對于具有良好PSRR的器件(例如OPA209)來說電源變化產(chǎn)生的誤差可以忽略。問題是數(shù)據(jù)表中的規(guī)范是 DC PSRR,而通常 AC PSRR 才是限制因素。

無線收發(fā)模塊已被重新定義

無線數(shù)據(jù)傳輸廣泛地運用在車輛監(jiān)控、遙控、遙測、小型無線網(wǎng)絡(luò)、無線抄表、門禁系統(tǒng)、小區(qū)傳呼、工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無線標簽、身份識別、非接觸RF智能卡、小型無線數(shù)據(jù)終端、安全防火系統(tǒng)、無線遙控系統(tǒng)、生物信號采集、水文氣象監(jiān)控、機器人控制、無線232數(shù)據(jù)通信、無線485/422數(shù)據(jù)通信、數(shù)字音頻、數(shù)字圖像傳輸?shù)阮I(lǐng)域中。作為無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵臒o線模塊,這幾年來伴隨著物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)采集的腳步已經(jīng)取得了長足的發(fā)展,各類模塊化的產(chǎn)品更是百花齊放百家爭鳴。

解析示波器高刷新率怎樣練成的?

據(jù)悉,很多客戶對ZDS2022示波器具有33萬次幀/秒的高刷新率很感興趣,這樣高的刷新率到底是怎樣做出來的呢?

頻譜分析儀和噪聲系數(shù)測量

雖然噪聲系數(shù)是一種用于描述射頻和微波系統(tǒng)噪聲和接收器靈敏度的參數(shù),但它也是最重要和廣泛使用的參數(shù)。對于各次測量和使用不同儀器的測量,噪聲系數(shù)測量總是要求高精度和重復(fù)性。精度和重復(fù)性保證了元件和子系統(tǒng)制造商和他們的客戶所進行規(guī)定性能測量的一致性。

示波器測量電源紋波與噪聲技術(shù)

最后要注意的一點是,通常電源測試都規(guī)定了某個頻率范圍內(nèi)的紋波和噪聲,比如20MHz以內(nèi)的,而一般示波器的帶寬都大于這個要求,因此測試時可以打開示波器的帶寬限制功能,這對于減小高頻噪聲也會有比較好的效果。

差分對:你真正需要掌握的知識

對于速度的渴求始終在增長,傳輸速率每隔幾年就會加倍。這一趨勢在諸如計算、SAS和SATA存儲方面的PCIe以及云計算中的千兆以太網(wǎng)等很多現(xiàn)代通信系統(tǒng)中很普遍。信息革命對通過傳輸介質(zhì)傳送數(shù)據(jù)提出了巨大挑戰(zhàn)。目前的傳輸介質(zhì)仍然依賴于銅線,數(shù)據(jù)鏈路中的信號速率可以達到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。

生物醫(yī)學(xué)信號及傳感器解析

生物醫(yī)學(xué)傳感器好比人的五官,人通過五官,即眼(視覺)、耳(聽覺)、鼻(嗅覺)、舌(味覺)和四肢(觸覺)感知和接受外界信息,然后通過神經(jīng)系統(tǒng)傳遞給大腦進行加工處理。傳感器則是一個測量控制系統(tǒng)的“電五官”,他感測到外界的信息,然后送給系統(tǒng)的處理器進行加工處理。如果一個系統(tǒng)沒有傳感器,就相當于人沒有五官。

傳感器的性能測試概述

傳感器對某一物理量的準確程度取決于傳感器的性能指標。為了確定傳感器的測量范圍、準確性,必須對傳感器的性能指標進行測試。對新研制的傳感器,必須進行全面的技術(shù)性能的測試和校準,用測試和校準的數(shù)據(jù)確定其測試范圍、準確程度。

PA功率分析儀用戶界面完美自定義

目前在測量儀器方面基本所有儀器界面所顯示內(nèi)容都是固定不可更改,即使大部分內(nèi)容并不是客戶所關(guān)心的,造成視覺混亂以及空間的“浪費”。為了解決這一問題,致遠功率分析儀是如何完美變身的呢-用戶自定義界面,欲知后事如何,請看下節(jié)分解。

光纖熔接和測試解析

光纖在架設(shè),熔接完工后就是測試工作,使用的儀器主要是OTDR測試儀或光源光功率計,用加拿大EXFO公司的FTB-100B便攜式中文彩色觸摸屏OTDR測試儀(動態(tài)范圍有32/31、37.5/35、40/38、45/43db),可以測試,光纖斷點的位置;光纖鏈路的全程損耗;了解沿光纖長度的損耗分布;光纖接續(xù)點的接頭損耗。

可見光通信基本鏈路、通信標準及發(fā)展問題分析

除了照明優(yōu)勢外,LED還具備響應(yīng)時間短和高速調(diào)制等特性。白光LED高速調(diào)制所引起的光閃爍不容易被人眼察覺,可以在照明同時提供數(shù)據(jù)通信的功能。這種在380~780nm可見光譜段進行數(shù)據(jù)通信的技術(shù)簡稱為可見光通信(VLC)技術(shù)。

電機測試系統(tǒng)如何軸對中

電機測試系統(tǒng)是一個軸與軸“對視”——軸對中的過程,與我們?nèi)祟愓乙粋€合適的人其實非常類似,具體是怎么樣類似呢?

傳感器技術(shù)在測試及自動控制實踐中的應(yīng)用解析

具體地說傳感器是指那些對被測對象的某一確定的信息具有感受(或響應(yīng))與檢出功能,并使之按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成與之對應(yīng)的可輸出信號的元器件或裝置。如果沒有傳感器對被測的原始信息進行準確可靠的捕獲和轉(zhuǎn)換,一切準確的測試與控制都將無法實現(xiàn),即使最現(xiàn)代化的電子計算機,沒有準確的信息(或轉(zhuǎn)換可靠的數(shù)據(jù)),不失真的輸入,也將無法充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

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