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用一個單片機,造出一個示波器

【儀商訊】用下面的方法可以實現一個簡易的示波器,整個系統結構簡單,清晰。它充分利用了AVR單片機內部資源使系統電路得以簡單化,就連系統的工作時鐘也是AVR內部自帶的。通過測試該系統在測量頻率方向的誤差很小,可以用來比較準確的測量測試信號的頻率。1、系統結構框圖圖1系統結構圖1.1、信號調理電路信號調理電路要完

混合信號示波器究竟多少條通道最合適?

【儀商訊】盡管這種通道數量長期來一直被市場廣泛接受,但這是不是仍適合當今的嵌入式系統呢?對示波器制造商和嵌入式系統設計人員來說,這是一個值得思考的問題。制造商必需知道其提供的是不是客戶實際需要的、愿意付費購買的測試功能。設計人員則需要適合作業的工具。混合信號示波器在1993年首次問世,擁有兩條模擬通道,

PC示波器與傳統臺式示波器的差異及比較優勢

【儀商訊】電子行業最基礎的測試測量設備——示波器,數年來也持續追求高帶寬、高精度、多通道等最新技術。而隨著外部接口信號速度的進一步提升,如USB3.0的傳輸速度可達5Gbps/s,USB3.1的傳輸速度可達10Gbps/s,以及電子產品的發展趨勢如傳統大哥大到智能手機的轉變蘊含了從大而功能簡單到緊湊而功能強大的發展思路,傳統

智能手機射頻前端控制協議調試方法

RFFE是MIPI聯盟針對射頻前端設備所提出的控制規范。單個總線上可以掛載1個主機,同時最多掛載15個從機。該總線使用2條信號線,一條是主機控制的時鐘線SCLK,另一條是雙向數據線SDATA,此外還有一條參考電壓線VIO。VIO可由主機提供,也可由外部提供。SCLK的標準頻率是32kHz-26MHz,擴展頻率是26MHz-52MHz,在空閑時SCLK和SDATA保持低電平。

輸出噪聲大 、電壓偏低:DC-DC電源模塊兩大應用問題如何解決

微功率DC-DC電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優勢,受到很多電子設計者的青睞。電源模塊雖然應用電路簡單,操作簡單,但往往在應用時還是會遇到一些常見問題,比如輸出紋波噪聲偏大和啟動后的輸出電壓偏低等問題。如何解決?本文對電源模塊常見的應用問題以及如何排除故障進行詳細的分析,希望對設計者的電源模塊選型時有所幫助。

分析4G到5G的無線通信測試

無線通信測試技術與測試儀器是通信產業的重要支撐力量,它滲透于通信芯片、模塊、終端、基站、無線網絡等幾乎所有的產業鏈環節,貫穿于設計研發、認證驗收、生產、網絡建設與優化等幾乎完整產業生命周期。設計與研發是使用測試儀器種類最多最廣的階段,主要有示波器、信號源、頻譜儀(信號分析儀)、矢量網絡分析儀等通用測量儀器,以及信道模擬器、終端模擬器

固緯電子VPO 技術簡介:數字示波器如何提升波形捕獲率?

固緯電子新推出的數字存儲示波器,采用自行研發的波形圖像處理技術,大幅度提升了波形捕獲率和波形顯示能力,稱之為VPO技術。固緯電子自行研發的波形圖像處理系統,主要是用來分擔CPU的信息處理量,通過縮短波形繪制時間來增加波形的捕獲率。此外,為了制造出類似模擬示波器的顯示效果,所有通道的波形信息均以三維(振幅、時間以及強度)顯示。當信號較強時,產生的波形更亮,持續的時間更長,方便用戶掌握波形的瞬間變化。

示波器分段存儲的典型應用

如果一段信號每隔8小時就出現若干次故障,但故障的位置和次數全都隨機。你覺得,這種信號要怎么抓? 針對空閑時間較長的脈沖信號、高頻的串行總線信號、小概率的猝發或毛刺信號,如何做到既可以長時間監控,又可高采樣率捕獲呢?本文結合測試時長8小時振動試驗,捕獲小概率失效區信號的案例,對示波器分段存儲的應用進行探討。

調制波、電源紋波、上電時序測量新體驗

為什么使用示波器時電源紋波不能直接一鍵捕獲、多路上電時序前后分析對比這么麻煩、分析調制信號時波形對比度這么差呢?事實上,用戶的每一次體驗感,都是產品隱形的提升空間,對于上面這個三個問題,這里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器測量的新方法、新體驗。

自動測試設備(ATE)系統中的示波器需求

在測試電子器件時,很難不提到示波器所具有的通用性。為了對電子電路進行驗證,工程師需要能夠查看和測量其設計中的信號。自動測試設備(ATE)通常不提供大量可視化故障診斷,這對于必須安裝、校準并對系統進行故障診斷的用戶來說是一大挑戰。這些操作需要可視化工具,示波器便能提供這種工具。沒有其他設備能比示波器提供更多種測量工具。為了在 ATE 環境中實現示波器功能,用戶通常在數字化儀中使用 SFP(軟件前面板)示波器軟件。

小電阻之大作用“CAN終端電阻”

CAN總線終端電阻,顧名思義就是加在總線末端的電阻。此電阻雖小,但在CAN總線通信中卻有十分重要的作用。終端電阻的作用CAN總線終端電阻的作用有兩個:一、提高抗干擾能力,確??偩€快速進入隱性狀態。二、提高信號質量。提高抗干擾能力CAN總線有“顯性”和“隱性”兩種狀態,“顯性”代表“0”,“隱性”代表“1”,由CAN

如何使用示波器分析手機中的MIPI-DSI協議?

智能手機內部集成了多種設備,為了形成行業統一標準,MIPI聯盟發起MIPI(移動行業處理器接口)作為移動應用處理器制定的開放標準。那么如何解析MIPI中的顯示模組接口協議MIPI-DSI呢?

用示波器直接破解30種通信協議

數字示波器的發展極大的降低了低速總線調試的難度,無論是IIC、SPI還是CAN、LIN等,示波器都可以直接將波形轉化成數據。傳聞近日有一臺示波器可以直接破解30多種通信協議,具體是那些協議呢?在講示波器具體的解碼內容之前,首先來看一下伴隨著示波器的發展,協議解碼出現了哪些變化。

這些示波器的使用小技巧你都知道嗎?

在所有的電子量測儀器當中,示波器算是被運用最廣泛的儀器之一,可以說身為電子工程師都應該知道如何使用它。不過,示波器的使用,還是有一些小技巧的。本文詳細介紹了使用示波器的4個小技巧。

為什么汽車電子行業的工程師偏愛這款示波器?

張涵予說,你選擇的車,讓別人看到你的樣子,你的經歷,甚至你的未來。對于汽車電子行業的工程師來說,選擇一款稱手的示波器也是如此。今天來聊如何用示波器盡可能地“侵入”汽車內部?如今,汽車已經成為人類生活中最主要的交通工具。看著大街上擁堵的汽車,各大廠商各顯其招。將當下最熱門的物聯網應用于汽車上,也就是“車聯網”。

示波器那些事兒之存儲深度

存儲深度(Record Length)也稱記錄長度,它表示示波器可以保存的采樣點的個數。存儲深度表現在物理介質上其實是某種存儲器的容量,存儲器容量的大小也就是存儲深度。示波器采集的樣點存入到存儲器里面,當存儲器保存滿了,老的采樣點會自動溢出,示波器不斷采樣得到的新的采樣點又會填充進來。

改善CAN電磁兼容性的措施

致遠電子做為國內最早引入CAN技術的廠商之一,對CAN總線的開發和測試有著豐富的經驗,其研發的一款綜合性的CAN總線分析儀——CANScope,集海量存儲示波器、網絡分析儀、誤碼率分析儀、協議分析儀及可靠性測試工具于一身,并把各種儀器有機的整合和關聯;重新定義CAN總線的開發測試方法,可對CAN網絡通信正確性、可靠性、合理性進行多角度全方位的評估;幫助用戶快速定位故障節點,解決CAN總線應用的各種問題,是CAN總線開發測試的終極工具。

示波器測量“準”與“不準”的問題

當波形捕獲出來后很多工程師覺得波形占屏幕2格就可以很清晰了,沒必要將波形調到鋪滿屏幕格子去看。其實這是一個誤區,今天我們就來看看為什么要讓波形鋪滿示波器屏幕的格子。2格顯示和盡量滿格顯示最明顯的就是,波形被“拉長”了,也就是垂直檔位變小了,而垂直檔位的變化直接影響了垂直測量的準確性。這其中最重要就是示波器8位ADC與垂直量測量的關系。

30秒搞定IIC時序分析

在I2C總線產品的硬件測試中,驗證時序是否滿足標準時經常要對十幾項參數進行逐一測量,工作繁瑣耗時長。但如果用了這一功能,30s之內即可搞定I2C時序分析軟件。此功能ZDS全系列示波器均可免費升級!

如何使用示波器解決LCD控制器調試難題

當LCD液晶屏顯示異常時,以往通過現象逆向推導,對參數進行修改,這種方式費時費力。有了長存儲示波器,調試LCD控制器再也不燒腦,下文通過實際案例分享ZDS4054Plus在LCD測試中的應用。要使LCD的顯示文字或圖像,需要通過LCD控制器輸出RGB數據給LCD驅動器,LCD驅動器就把數據放到緩存中,然后以60幀/秒的速度刷新LCD屏顯示。

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