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示波器作為電子工程師最常用的儀器,從最開始的模擬示波器,到數字存儲示波器和數字熒光示波器,以及越來越偏向專業化的定制類示波器,功能越來越豐富的同時,性能也發生著日新月異的變化,消費者在選擇的時候有時候就可能看得眼花繚亂,那么如何選擇適合自己的一款示波器呢?我們知道示波器三大核心指標是帶寬、采樣率、存儲深度,然而在選擇數字示波器時還有一個很重要的指標往往會被忽略,那就是我們今天要講的波形刷新率,也稱為波形捕獲率!
本文介紹了高帶寬實時示波器在射頻信號測量領域的典型應用,以及示波器用于射頻測量時的底噪聲、無雜散動態范圍、諧波失真、絕對幅度測量精度、相位噪聲等關鍵指標。
數字或矢量調制可以提供更高的頻譜效率、更高的數據安全性、更高質量的通信。但其代價是系統的復雜性增加,進而導致測試困難度提高。將矢量信號分析(VSA)添加到示波器,可以減少必需的測試儀器,并通過在單個儀器中整合分析來簡化測試過程。本文將介紹矢量信號和有效測量這種信號所需的分析工具。
帶寬、采樣率和存儲深度是數字示波器的三大關鍵指標。相對于工程師們對示波器帶寬的熟悉和重視,采樣率和存儲深度往往在示波器的選型、評估和測試中為大家所忽視。這篇文章的目的是通過簡單介紹采樣率和存儲深度的相關理論結合常見的應用幫助工程師更好的理解采樣率和存儲深度這兩個指針的重要特征及對實際測試的影響,同時有助于我們掌握選擇示波器的權衡方法,樹立正確的使用示波器的觀念。
示波器的存儲字面上理解也就是將所需的波形信息以不同的格式存儲下來便于我們做更深入的分析,存儲有以下幾個方面的內容:存儲的類型:有設置文件、二進制數據、CSV數據、圖像格式(BMP圖像、JPG圖像、PNG圖像、灰度圖像); 存儲方式:【Print Screen】(一鍵存儲)、【Save/Recall】(存儲)、PC聯機截圖、以及ScopeReport TM;存儲路徑:本地閃存和外部存儲器(將U盤接入示波器USB口即可)。
脈沖信號在電子技術、核物理研究等領域有著廣泛而重要的應用,脈沖幅度是脈沖信號最基本的參數之一,是準確測量上升時間、脈沖寬度等一系列脈沖參數的先決條件,因此在許多應用中需要對其準確測量。 根據不同的測量準確度要求,脈沖幅度可以采用不同的測量方法。最方便又直觀的測量方法是采用示波器測量。如果需要進一步提高測量準確度,則可以采用與對應直流電壓進行比較的比較法或直接測量脈沖頂值或底值的高采樣數表法。但各有局限,因此本文在傳統的脈沖幅度比較法的基礎上提出了一種改進的比較法。
電源模塊作用都是為微控制器、集成電路、數字信號處理器、模擬電路及其他數字或模擬負載供電。電源模塊的雖然可靠性比較高,但在使用過程也可能出現故障,主要的故障原因分為兩大類:參數異常和使用異常。下文將分析較為常見的電源模塊參數異常故障問題,提供相應的解決方案,其中的某些故障,您或許也遇到過。
手機,藍牙耳機,衛星廣播,AM/FM廣播,無線因特網,雷達,以及其它不計其數的潛在電磁干擾源發射出的電磁波混雜在真實世界中,為了確保汽車內的電子元器件仍舊穩健和有效,它們需要在一個受控環境中進行EMI干擾測試。在抗干擾測試中,在抗干擾測試中示波器經常被忽視,但示波器陣列卻是用于驗證傳感器輸出是否符合要求的潛在的最具性價比的方法。
時域測量方法和頻域測量方法的原理分別是什么? TIE抖動和相噪抖動之間的關系到底是怎么推導的呢? 抖動是衡量時鐘性能的重要指標,抖動一般定義為信號在某特定時刻相對于其理想位置的短期偏移。這個短期偏移在時域的表現形式為抖動(下文的抖動專指時域抖動),在頻域的表現形式為相噪。本文主要探討下時鐘抖動和相噪以及其測量方法,以及兩者之間的關系。
熟悉示波器的朋友可能都會有過這樣的困惑:輸入阻抗有1MΩ和50Ω兩種,我們到底該如何選擇呢? 想要講清楚50Ω的由來,我們需要先講一下傳輸線。電信號實際上是以電磁波的形式在傳輸線中傳播的。當傳輸線的尺寸不再遠小于電磁波波長時,就不得不考慮這個“波”的特性了。下圖是將一個窄脈沖施加到100m左右的終端短路的網線上時,示波器在信號源端測量到的圖片。可以在其上明顯看出有一個入射波和一個反射波。
在我們平時的仿真模擬測試過程中,經常會需要信號源輸出一些仿真現場實際情況的非標準波形,如現場爆炸波形,編碼誤觸發波形,安全氣囊碰撞展開激勵信號等等。對于此類波形通常都需要用函數耦合甚至只能現場捕獲復現。而這種要求對于大多數僅能產生標準波形的函數信號源來說就顯得力不從心。以下我們就演示利用RIGOL的具有連續采樣功能的DG1000Z任意波形發生器和DS1000Z數字示波器分三步即可模擬生成任意波。
在現代經濟高速發展的社會中,我們使用的電子產品越來越精細,各類參數指標也越來越嚴格。在進行小批量設備或工業自動化測試時(例如,產品在出廠前需要做某些性能檢測),往往意味著對大量重復性指標的測試。市面上大多數臺式數字示波器都擁有的Pass/Fail功能可以很輕易地完成這項工作,它可以自動捕捉到不符合設定要求的異常信號,把工程師從觀察大量信號的過程中解放出來,令工程師更高效地完成測試工作。
時序的一致性和穩定性分析,一直以來都是業界難題。在某產品測試過程中,工程師反饋偶爾會出現數據異常,經過系統性的分析,致遠電子測試團隊推測可能是ADC芯片的SPI通信總線的時序存在偶發異常,但由于異常出現概率很低,該如何對SPI通信總線偶發的時序問題進行定位呢?下文為你分析ZLG致遠電子的時序一致性測試方案。
據悉,當前市場上的大多數電源供應器均采用電壓優先模式設計,不能提供電流環控制優先模式;但隨著電子測試需求的變革,這種方式的局限性也體現出來,CV控制環優先的情況下,雖然一定程度上可以加快電壓的上升速度,但不能夠適用于對電流過沖測試要求嚴苛的場合。
隨著風能發電、光伏發電、分布式發電等新能源技術的發展,各種新能源發電設備已經接入到電網中,其并網性能的優劣成為電網電壓質量和系統安全、穩定、可靠、高效運行的關鍵。為規范并網性能的測試,目前世界各國都已經衍生很多并網規范,例如:UL 1741、IEEE 1547、IEEE 1547.1及NBT 32004等。
什么是電源測試定制版示波器?他是為電源工程師量身打造的示波器。示波器設計必須平衡不同行業的需求,然后根據電源工程師的測試需求進行定制優化。ZLG致遠電子推出ZDS3024示波器 它為電源測試定制了什么?
沒時間把探頭尖端焊接到器件上?不確定高速設計的問題來自哪兒?這些都是工程師們經常遇到的問題。隨著時間壓力越來越大,偶發問題阻礙項目竣工,您需要一種快捷、簡便、高性能的方法,來測量高速信號。
本文討論了在典型數字子系統中測量高頻數字信號的基本原理,以及如何獲得最佳、最可靠的結果來分析系統的信號完整性。
為了測量寬帶信號,工程師通常需要使用示波器和數字化儀,這些儀器利用 ADC 技術進行波形采集。在某些情況下,這些儀器可互換使用進行波形分析。然而,盡管存在許多相似之處,示波器和數字化儀終究有些區別,它們分別針對不同的目標應用進行了優化。例如,示波器通常配有大型前面板顯示屏和鍵盤,用于快速呈現隨時間變化的波形。某些儀器廠商將示波器當作數字化儀推廣,或將數字化儀作為示波器推廣,這可能會造成困惑。本文針對數字化儀或示波器的關鍵特性進行了詳細介紹,以供您在選擇下一個寬帶測量解決方案時參考。
對于電源工程師來說,一旦有產品有問題就需要抓波形,抓時序,測試準確數值,以幫助工程師分析,處理。以事實說話,看波形說話。如何使測試的數據準確和可靠是非常重要。準確的數字能夠幫助我們,而失真的波形和數值只能誤導我們,讓我們背道而馳,讓我們失去方向,多做很多無用功。我常常看到很多小公司用的示波器過于低端