顧名思義,TDR (Time Domain Reflectometry) 是一種時域技術,需要使用示波器進行信號測量和分析。采樣示波器因其優異的時間分辨率而常被采用。然而,實時示波器在調試和驗證中更為常用,因此能夠使用這些"日常"的示波器應用TDR技術具有重要價值。6系列MSO提供的10GHz帶寬使其成為TDR的理想選擇。為更好地理解測量系統上升時間與TDR分辨率之間的關系,詳見‘附錄A:帶寬對TDR的影響’。對于激勵信號,需要脈沖/階躍發生器。單端測量使用單源,差分測量使用雙源。理想
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示波器 TDR 信號測量
普源精電(RIGOL)近日推出MHO2000系列高分辨率數字示波器。MHO2000系列最高可達350MHz模擬帶寬,擁有12 bit ADC,并集協議分析儀,邏輯分析儀,信號發生器等多種儀器功能于一體,是一款性能可靠的經濟型高分辨率混合信號數字示波器,適用于醫療電子、電源、電力、汽車電子等領域的多種測試和分析任務。MHO2000系列以功能完整、性能強大的特點將顯著降低用戶多功能測試平臺建設的復雜度和成本。1.超高分辨率,捕捉微小信號細節MHO2000系列高分辨率數字示波器卓越的12bit垂直分辨率和高達4
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普源精電 RIGOL 示波器
羅德與施瓦茨(以下簡稱“R&S”)推出了創新軟件應用R&S ScopeStudio,進一步豐富了其示波器產品線。該應用將MXO系列示波器的強大功能擴展至PC端,為工程師提供了一個更為便捷、高效的工作平臺。通過這一先進解決方案,工程師們能夠輕松實現示波器測量數據的查看、分析、歸檔及共享,從而顯著提升開發團隊的工作效率。R&S最新推出ScopeStudio軟件工具,將MXO系列示波器的強大功能完整擴展到電腦端。這款基于PC平臺的示波器應用軟件,讓工程師無需依賴實體設備即可實現測量數據的
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羅德與施瓦茨 PC端示波器 示波器
示波器是最重要也是最基礎的工具。基本上電子專業都會問到這個問題。尤其做硬件測試的時候,示波器更是需要如同使用筷子一樣的熟練度。示波器最重要的三個參數:帶寬、采樣率、存儲深度。一、示波器的帶寬:輸入信號衰減 3dB 所在的最低頻率稱為示波器的帶寬。(帶寬定義:示波器帶寬的定義沒有變,就是輸入一個正弦波,保持幅度不變,增加信號頻率,當示波器上顯示的信號是實際信號幅度的70.7%(即3dB衰減)的時候,該對應的頻率就等于示波器帶寬。)使用正弦波信號發生器,在掃描頻率上測試示波器的帶寬和頻率響應。信號 -3 dB
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示波器 測試測量
_____輸入(線路)測量大多數工業和重型商用變頻驅動器都采用三相輸入。較小的驅動器可能使用單相線電壓。特別是在電動汽車和其他電池供電的應用中,驅動器通常采用直流供電。IMDA電源分析軟件支持所有這些配置(參見上集的“接線配置”)。在IMDA測量包中,電能質量測量組和諧波測量組用于計算驅動器的功耗以及驅動器對配電系統的預期影響。電能質量電能質量測量組包括表征驅動器功耗的測量。這些測量也可以用于驅動器的輸出(請參閱下面的“輸出測量”)。圖19顯示了電氣分析部分中的電能質量測量。選擇電能質量測量會生成相量圖、
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_____大多數現代電機驅動系統使用某種調制形式來控制電機頻率,從而控制電機速度。在大多數情況下,此類變頻驅動器 (VFD) 通過輸出精心控制的脈沖寬度調制 (PWM)波形來實現這一點。此類系統通常以三相形式輸出功率,因為三相是電機的最佳配置。自電氣工程誕生以來,三相交流感應電機(ACIM) 一直是工業領域的主力。它們可靠、高效、成本低且幾乎不需要維護。但電機和驅動器有多種不同類型。交流感應電機(ACIM) 的效率低于無刷直流電機 (BLDC) 和永磁同步電機 (PMSM)。與交流感應電機相比,同步無刷直
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概述本指南將介紹?如何使用泰克8通道5系列B MSO示波器的逆變器、電機和驅動器分析軟件對變頻驅動器的輸入、直流母線和輸出進行穩定、準確的電氣測量,以及對電機進行機械測量?。輸入(線路)測量大多數工業和重型商用變頻驅動器都采用三相輸入。較小的驅動器可能使用單相線電壓。特別是在電動汽車和其他電池供電的應用中,驅動器通常采用直流供電。IMDA電源分析軟件支持所有這些配置(參見?上集的“接線配置”?)。在IMDA測量包中,電能質量測量組和諧波測量組用于計算驅動器的功耗以及
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泰克 示波器 三相電機
示波器因為有探頭的存在而擴展了示波器的應用范圍,使得示波器可以在線測試和分析被測電子電路,如下圖:示波器探頭的作用探頭的選擇和使用需要考慮如下兩個方面:其一:因為探頭有負載效應,探頭會直接影響被測信號和被測電路;其二:探頭是整個示波器測量系統的一部分,會直接影響儀器的信號保真度和測試結果。01探頭的負載效應當探頭探測到被測電路后,探頭成為了被測電路的一部分。探頭的負載效應包括下面3部分:阻性負載效應;容性負載效應;感性負載效應。探頭的負載效應阻性負載相當于在被測電路上并聯了一個電阻,對被測信號有分壓的作用
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示波器 測試測量 探頭
01哪根筋搭錯了要去研究一下無源探頭一切都起源于一個問題:能不能把1X的無源探頭當同軸線去匹配50歐姆或者75歐姆的系統?有經驗的人會立刻回答不能,因為就算是1X的探頭上面也串接了一個不小的電阻。我手邊正好有一個報廢的探頭,拿萬用表測了一測,內芯的電阻有300多歐姆!外導體倒是正常的零點幾歐姆。這樣一條“同軸線”顯然不能拿去匹配50歐姆或者75歐姆的系統。問題看起來是解決了,可這又加深了我對無源探頭的疑問:問什么探頭上要串那么大的電阻,又為什么1X探頭的帶寬比10X探頭小那么多?02拆根探頭看看里面有啥要
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示波器 測試測量
4/5/6系MSO示波器自發布以來,泰克始終堅持季度性固件升級,如今我們已經迎來第25次更新!這一承諾,不僅體現了泰克對持續改進與創新的不懈追求,更是對用戶投資的最大保護。通過每一次固件升級,您都可以在現有硬件平臺上解鎖全新的軟件功能與性能優化,從容應對未來測試的各種挑戰。那么,您是否好奇:每次更新都有哪些驚喜?以下是最新的四次固件更新亮點速覽,趕緊升級,盡享全新體驗吧!1 不斷引入新的總線標準CANXL解碼與搜索(V2.8版本 發布于2024/3/11):10BASE-T1S解碼搜索與觸發(V2.12版
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示波器 固件升級
如果示波器具有前面板,則它將具有如圖1所示的儀器所示的垂直,水平和觸發設置的基本控件。圖1一個典型的示波器前面板,具有用于垂直,水平和觸發設置的控件。資料來源:Teledyne Lecroy 許多控件都通過推動或在某些情況下拉動旋鈕來引起其他動作。這些通常在面板上標記。 許多示波器(如此)都使用Windows操作系統,可以使用指向設備或觸摸屏從顯示器控制。隨意使用任何適合您的接口。 在屏幕上獲得波形至關重要的是要注意,數字示波器保留了的設置。如果您是次使用示波器,那么回憶起默認設置是一種明智的做法。
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示波器
摘要:CAN的BusOff源于錯誤幀的積累,而錯誤幀這個東西,是一個接收節點 認為數據有誤 故意打斷通信,好讓發送節點感知到 并重發報文的設計。注意這里邊有個“我覺得你有病”的認知陷阱,讓CAN的診斷變得近似玄學。本文分享一種用CAN波形的幅度和脈寬信息來精確定位錯誤幀來源的方法,來自知乎的大燈。我們先從基礎的講起。CAN節點的電路一般如下圖所示,MCU內置了CAN控制器用來將MCU的數據封裝為CAN幀格式,同時它也負責CAN幀的校驗和錯誤幀的處理。控制器封裝好的邏輯報文經TX RX送到CAN收發器,將邏
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CAN總線 測試測量 示波器
_____在當今快速發展的科技領域,工程師和研究人員常常面臨一個挑戰:如何高效地從復雜的測試設備中提取和分析數據。對于使用示波器的用戶來說,這一問題尤為突出。傳統方法如SCPI(標準編程接口)雖然功能強大,但在數據傳輸速度上往往難以滿足現代高速信號分析的需求。然而,隨著泰克公司推出TekHSI(泰克高速接口),這一局面正在被徹底改變。TekHSI不僅在速度上實現了質的飛躍,更通過簡化的操作流程,為用戶帶來了前所未有的便捷體驗。本文將深入探討TekHSI的技術優勢、與現有工具(如TekScope和Pytho
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14位高精度示波器與Rudy Ramos一起,每周了解面向設計工程師的各種有趣、新奇和值得關注的動態。選擇合適的工具會讓你的工作事半功倍, 這是父親對我的教導, 而我在經歷了慘痛的教訓之后,也對這點深信不疑, 并將這一寶貴的經驗灌輸給了我的孩子。相信我,未來的你也會發現這一真理,感謝你現在的選擇。正如亞伯拉罕?馬斯洛(Abraham Maslow)所說:"如果你只有一把錘子,那么你看什么都像釘子。"[1]沒有合適的工具,工作中往往會遇到各種問題和挫折,導致進度延誤、成本增加、質量降低,
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示波器 分離信號與噪聲 貿澤 Keysignt
如何確定時基假如要測量的波特率為9600, 則每一比特位的時間為:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器橫向上每個大格子里5個小格子,要想看清一比特位一般需要一個小格子就夠了,則時基為:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是說時基要500 μs。注意:測量時選擇的耦合方式為直流,邊沿類型為下降沿,所測串口的電平為TTL 電平,該電平的串口在不傳輸數據時電平為高,靠拉低判斷起始位。下圖是測9600波特率,所發數據為0x55:所用示波器為漢泰的 IDSO1070。從光標測量可以看出AB之間的時間
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