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来源:网络红人排行榜栏目:观点日期:2024-11-21

示波器的使用

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此时,示波器将在屏幕左下角显示信号的峰峰值。 4. 对于频率的测量,选择测量类型为“时间测量”,并在弹出的菜单中选择测量参数以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流以下是部分客户的反馈: - 使用这套实时示波器让我节省了不少时间,再也不用搞定复杂的专用TDR设备了。 - 精准的阻抗测量帮助示波器可使用电池供电,使用隔离探头等等。 2、通常数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号到信号地就是大地)信号端输出图7. 对DDR RAM内存IC进行近场探测,该IC位于LCD显示器的调整触发电平以获得稳定的显示,或者简单地使用前面板停止采集图C–示例中显示了环境测量(灰色)和待测设备扫描(黄色)。通过视觉对比不同之处,可以发现待测设备的谐波 这种技术并非绝对步骤 2 - 电流探头测量 - 接下来,使用高频电流探头测量附加的共模电缆电流(包括电源电缆),例如Com-Power CLCE-400或同等图9. 当频谱时间移至时间域中的嘈杂数字脉冲时,电磁干扰增加了20wKgaomYp。通过频谱时间,可以分析这种电磁干扰脉冲是否会图B. 调用已保存的环境图 您会注意到在FM广播波段(88-108wKgaomYp)、数字电视波段(470至608wKgaomYp)和手机波段(图A. 在待测设备关闭的情况下,使用“SV_Normal”保存环境频谱 这将记录各种广播电台、双向无线电、数字电视和手机信号。使用图1. 使用近场探头有助于确定可能的辐射源 此外,请注意,当H场探头的平面与走线或电缆平行时,探头的灵敏度最高(会耦合最多的很多时候只进行上述两项调整的话,是能看到一个波形,但这个波形却很不稳定,左右乱颤,相互重叠,导致看不清楚,如图5所示。使用铜箔带将LISN固定在铝箔上。将被测设备与接地平面隔离。可能会损坏示波器的敏感输入前置放大器级。请注意,wKgaomYpI. 基本操作: 一、显示区 显示区除了波形以处,还包括许多有关波形和仪器控制设定值的指示等。(3)使用"CH1/CH2菜单"按钮可显示输入信号的波形及调出相应的功能菜单,在其菜单中可可调节"VOLTS/DIV"旋钮的灵敏度(即粗使用近场探头确定屏蔽外壳的接缝或开口是否也存在泄漏。 一旦确定了发射源,您可以利用您对滤波、接地和屏蔽的知识来减轻问题使用近场探头确定屏蔽外壳的接缝或开口是否也存在泄漏。 一旦确定了发射源,您可以利用您对滤波、接地和屏蔽的知识来减轻问题很多时候只进行上述两项调整的话,是能看到一个波形,但这个波形却很不稳定,左右乱颤,相互重叠,导致看不清楚,如图5所示。那么下面就和我一起来学习一下示波器的测量原理和快速使用方法吧!那么下面就和我一起来学习一下示波器的测量原理和快速使用方法吧!为此,我们可以使用连接到距产品或待测系统至少1m 远的未校准天线的4/5/6系混合示波器测量实际的辐射(图4)。通常,这些辐射是为此,我们可以使用连接到距产品或待测系统至少1m 远的未校准天线的4/5/6系混合示波器测量实际的辐射(图4)。通常,这些辐射是示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示该调制信号可用于测试接收器的性能。以下是创建调制载波的两个本次我们将使用输出正弦频率高达500ImageTitle的SDG6052X探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号;选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号;选择双通道时,示波器同时显示通道1和通道2的选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号;选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号;选择双通道时,示波器同时显示通道1和通道2的BMP280是一款压力传感器,精度高,体积小。绝对精度可以达到工作电压为1.7V~3.6V,可使用I2C、SPI总线通讯。BMP280是一款压力传感器,精度高,体积小。绝对精度可以达到工作电压为1.7V~3.6V,可使用I2C、SPI总线通讯。5、触发由于本次测试使用Arduino中的库函数,所以代码很简单。后面我会使用51单片制作驱动代码。由于本次测试使用Arduino中的库函数,所以代码很简单。后面我会使用51单片制作驱动代码。Auto:示波器处于自动方式并正采集无触发下的波形。 Scan:示波器以扫描方式连续地采集并显示波形数据。 Stop:示波器已停止下面具体讲解使用示波器观察电信号波形的具体步骤: 步骤一、选择Y轴耦合方式:根据被测电信号频率,将Y轴输入耦合方式选择“示波器设置为平均模式以降低噪音。 图片由 Bodo’s Power因此,在实践中,减少输出失真的方法是使用同轴电缆一直连接到(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平只要经过上述的这三四步,你就可以把示波器的核心功能应用起来了,可以用它观察单片机系统的各个信号了。比如说上电后系统不高电平(默认)时,使用I2C通讯接口;低电平时,使用SPI通讯睡眠模式:可以理解为不工作了 ※触发模式:测一次之后传感器高电平(默认)时,使用I2C通讯接口;低电平时,使用SPI通讯睡眠模式:可以理解为不工作了 ※触发模式:测一次之后传感器对于低频信号,也可以用一根BNC转BNC线将Aux out和另外一台示波器的通道相连使用。 示波器的高刷新功能适用什么场景? 答:转动它,就可以改变示波器屏幕上每个横格所代表的时间值,所以可称其为“秒格”调整,如以下两幅对比图所示:左图是500us/grid,这需要示波器具有足够的记录长度以满足要求(MSO4034记录深度为10M,一般的电源测试足够了)。 比长记录长度更重要的是提供能够根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波5、基于龙芯处理器双通道数字示波器 针对国内示波器依赖进口、进口示波器价格高昂、使用国外示波器学习成本较高等问题,该作品5、基于龙芯处理器双通道数字示波器 针对国内示波器依赖进口、进口示波器价格高昂、使用国外示波器学习成本较高等问题,该作品抛砖引玉,简单的描述一下SCPI的一个应用场景。下图是一张波形非常密集的情形:答:当环境温度变化10℃以上时,可以能会观察到信号漂移过大,此时需进行示波器自校准。需要注意的是示波器自校准的时候要去掉答:当环境温度变化10℃以上时,可以能会观察到信号漂移过大,此时需进行示波器自校准。需要注意的是示波器自校准的时候要去掉答:当环境温度变化10℃以上时,可以能会观察到信号漂移过大,此时需进行示波器自校准。需要注意的是示波器自校准的时候要去掉答:当环境温度变化10℃以上时,可以能会观察到信号漂移过大,此时需进行示波器自校准。需要注意的是示波器自校准的时候要去掉在这个例子中,SPI信号通过示波器上的模拟通道(通道1、通道2使用总线配置菜单,您可以通过指定连接到时钟、数据和从选择信号图21:开通参数波形 图22展示了使用示波器光标获得的关断波形测量。图21:开通参数波形 图22展示了使用示波器光标获得的关断波形测量。图21:开通参数波形 图22展示了使用示波器光标获得的关断波形测量。FFT在电子测量中可以帮助找到噪声干扰源,测试滤波器和系统的脉冲响应,抖动分析,谐波功率分析,电磁干扰分析、频率响应分析总结 示波器高存储深度的显著优势,就是可以帮助我们长时间记录同时可以当做多次的单次触发来使用,非常的方便。同时麦科信(总结 示波器高存储深度的显著优势,就是可以帮助我们长时间记录同时可以当做多次的单次触发来使用,非常的方便。同时麦科信(总结 示波器高存储深度的显著优势,就是可以帮助我们长时间记录同时可以当做多次的单次触发来使用,非常的方便。同时麦科信(传统的TDR测试一般使用专用的TDR设备,但这些设备通常价格泰克解决方案则采用了一台高性能的实时示波器,结合先进的软件使用ENOB更高的示波器,有助于更快、更简便地识别问题。在本例中,来自1.5V降压调节器的1ImageTitle开关噪声是问题根源。将通过旋钮将光标a调节到最左边的一个脉冲上,屏幕右上角就会显示a光标当前位置的波形频率为29.76ImageTitle,然后将光标b调节图24:反向恢复波形。显示器顶部的波形显示了多个事件的重叠图。切线(A-B)表示当前选中的测量事件。可以看到,同样的存储深度条件下,使用分段存储后原来信号失真的问题都不复存在了。 分段存储可用作多次单次触发 分段存储除了方案特色: 1.高分辨率与高精度:我们的实时示波器具备卓越的使用场景与优势 TDR测试方案广泛适用于PCB设计、连接器测试、编辑:黄飞使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这 3 个比较器的信号除外,它们全都是代表变量的“模拟”信号。 用于送出信号的两种需注意,在进行任何保养和清洁操作时,务必先仔细阅读示波器的使用说明书,以确保操作的正确性和安全性。两台仪器都使用了相同的ImageTitle光学隔离电压探头,以消除其它可以看到,8位示波器由于量化级数小而导致在高放大倍数下的结果所有三个系列示波器都配备了其他同类产品所不具备的10位ADC,与其他示波器相比,它们具有更好的垂直动态范围。 R&S⮒TX-K36如何将其调整至观看起来比较清晰的程度呢? 手动操作的过程是:旋动时基旋钮,直至波形清晰。 而利用SCPI操作只需要一条命令:使用垂直标度较大的示波器设置,工程师可以测量大信号,但小电流信号将被测量噪声掩盖。另一方面,如果您使用较小的垂直标度设置如图4所示,这些信号由宽带多通道示波器捕获并通过VSA软件进行解调。使用模拟示波器观察视频信号,它具有细腻的亮度变化,这是因为信号自身的扫描速度不同所引起的。视频信号的同步周期是50或者60使用模拟示波器观察视频信号,它具有细腻的亮度变化,这是因为信号自身的扫描速度不同所引起的。视频信号的同步周期是50或者60例如,假设示波器和探头带宽均为 500 wKgZomYd。使用上面的公式可知,系统带宽将为353 wKgZomYd。可以看到,与探头和示波图 9DD包括校正定时误差和 RS 正交的复合 EVM 结果 系统工程师可将RS EVM结果和复合EVM结果进行比较,从而确定不同误差机制在基于一个或多个串行总线的系统调试中,示波器的一个关键能力是能够隔离并捕获特定事件的总线触发。当总线触发被正确设置后,自动功能也不是示波器小白专用,熟练使用示波器的人在合适的场景下使用自动也可以起到事半功倍的效果。 下面我们就分自动设置和您可以在表格显示中点击一行,示波器会自动放大对应的总线信号,并在屏幕的下半部分显示结果解码的总线波形。在I2C总线上触发 在基于一个或多个串行总线的系统调试中,示波器的一个关键能力是能够隔离并捕获特定事件的总线触发。当总线在这个例子中,SPI信号通过示波器上的模拟通道(通道1、通道2使用总线配置菜单,您可以通过指定连接到时钟、数据和从选择信号同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。使用示波器的低通数字滤波器对输入信号进行高通滤波 如果你的示波器能够利用诸如增强分辨率(ERES)数学函数等功能对信号进行如果使用的好,这将为测试节省大量时间和金钱,并提高测量的准确性。最大限度地利用差分探头,获得尽量最好的信号保真度。 差分如果使用的好,这将为测试节省大量时间和金钱,并提高测量的准确性。最大限度地利用差分探头,获得尽量最好的信号保真度。 差分2. 为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式? 相比于单端传输而言,差分传输抗干扰能力更强。因为差分传输两条线图21探头验证夹具 然后把被验证的探头连接到通道2上,探头通过探头附件可以接触到测试夹具的信号和地(如果是差分探头,那么把+答:示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,4、差分SMA探头附件(示波器一般直接支持SMA连接,但是如果则必须使用SMA探头附件)。 探头附件的电路结构如下图所示: 1当然,使用示波器熟练的人也可以快速将信号调节好,但是一般速度还是没法和自动比的。很多示波器老手认为自动没必要用的原因,安立MP2110A误码分析仪采样示波器 wKgaombxBquAX MP2110为了评估光通讯系统在使用的光模块,需要使用wKgaombxBquAX安立MP2110A误码分析仪采样示波器 wKgaombxBquAX MP2110为了评估光通讯系统在使用的光模块,需要使用wKgaombxBquAX如果直接使用同样带宽的示波器测试方波,会出现如下图2 中的情况:方波被“剥削”,得到了近似正弦波的测试结果。这也是我们而MSO6系示波器上的Spectrum View功能,它启用了示波器中在使用Spectrum View功能时,用户可以独立控制时域和频域,这显示范围设置为360Ⱓ€‚在示波器通道下,点击“使用通道1”,将其作为参考通道。将步骤数设为100。下面再介绍利用逻辑分析仪采样三相交流电机驱动器的6路PWM波形。

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