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測量電源上的輸出動態響應:示波器接地問題
測量低電壓(<1V)/高電流(30-150A)電源的示波器輸出紋波和動態響應一直是一項挑戰,每種新設置都有自己的誤差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或專用匹配阻抗的電壓檢測電纜解決了探頭引線接地引起的誤差。但是,即使使用最好的探測方法,也可能得到失真的輸出測量,尤其是在應用或去除動態負載時。我注意到兩個誤差來源:
2021-01-22
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功能強大的信號發生器輸出級設計
信號發生器用來產生確定性電信號,其特性隨時間推移而變化。如果這些信號表現為簡單的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么這種信號發生器就稱為函數發生器。它們通常用于檢查電路或PCBA的功能。將確定性信號加到被測電路的輸入端,將輸出端連接至相應的測量設備(例如示波器),用戶就可以對其進行評估。過去,挑戰通常包括如何設計信號發生器的輸出級。本文將介紹如何利用電壓增益放大器(VGA)和電流反饋放大器(CFA)設計小型經濟的輸出級。
2020-12-04
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設計寬帶寬 多通道系統的逐步注意事項
下一代航天和國防以及測試和測量系統帶寬從10s到100s MHz橫跨到GHz的瞬時帶寬。相控陣雷達、5G無線測試系統、電子戰以及數字示波器的發展趨勢正在推動業內向更高帶寬發展,并且大幅增加系統中的通道數量。
2020-11-01
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高帶寬探頭挖潛增效和前端選擇及焊接指南
示波器探頭作為測量系統中的組成部分其重要性不言自明,即使在今天一致性測試成為實時示波器的主要應用領域而多采用夾具和電纜組合來拾取信號進行斷路測試的情況下,因為類似DDR和MIPI之類總線在測試的時候,依然必須依靠探頭接入被測電路進行測試。
2020-09-01
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現實中的電源抑制比(PSRR) - 第四部分
繼續我們有關低壓降穩壓器(LDO) PSRR的系列文章,請查看我們以前的博客以回顧-什么是PSRR? -第三部分和第四部分一樣,我們將繼續講解LDO的行為及其有趣的參數。在當前的文章中,我們將從實際的角度關注電源抑制比(PSRR)。它可幫助將數據表編號與示波器測量值連接起來。
2020-07-14
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如何搭建小型又經濟的輸出級?
信號發生器產生定義的電信號,其特性隨時間推移而變化。如果這些信號表現為簡單的周期波形,如正弦波、方波或三角波,那么這些信號發生器稱為函數發生器。它們通常用于檢查電路或組件的功能。將信號發生器定義的信號施加于被測電路的輸入端,并在輸出端連接至相應的測量設備(例如,示波器)。這樣用戶就可以對電路進行評估。過去,挑戰通常包括如何設計信號發生器的輸出級。本文介紹如何設計通過電壓增益放大器(VGA)和電流反饋放大器(CFA)搭建的小型經濟的輸出級。
2020-07-06
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DAC80508多通道DAC在高精度測試測量中的應用
在測試測量設備開發應用中,如何實現信號鏈DC Offset的補償,以及如何獲得高精度靈活可調電壓輸出一直都是系統設計者需要克服的困難。在本文中,我們將探討TI新一代多通道DAC——DAC80508在諸如示波器、電池測試系統等測試測量設備中的實現上述功能的優勢。
2020-06-17
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使用數字示波器DS6104測量交流信號的幅值和相位
使用普通的萬用表測量交流信號的時候,通常會遇到 萬用表的頻率響應[1] 的問題。使用可以聯網的示波器可以獲得它采集到的數據,進而可以計算出所測量的交流信號的有效值和相位。
2020-06-16
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解決嵌入式系統信號調試的五個階段難題
示波器是工程師必備工具,用來幫助工程師快速發現問題和解決問題。近幾年,伴隨測試信號頻率越來越快,需要調試的信號類型越來越多,嵌入式系統結構越來越復雜的趨勢,作為工程師的調試伙伴,示波器的功能與效率需求也在不斷的提升。
2020-06-12
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如何設計個電路,將PWM信號轉換為模擬量信號?
有一個測量位置變化的位置傳感器,我用萬用表電壓檔測量傳感器的輸出信號,結果顯示的是模擬量信號,即位置和信號輸出大小呈線性關系。但是,我用示波器(Picoscope 4227)測量傳感器的輸出信號,顯示的卻是PWM信號(脈寬調制),即位置不同,輸出PWM信號的占空比不同。
2020-06-09
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如何通過脈寬變化趨勢分析SPWM波形?
SPWM是一種廣泛用于電機驅動、逆變電源等領域的調制技術。ZDS4000系列示波器依靠強大的數字濾波器和分析功能,利用趨勢圖為SPWM提供一種區別于傳統濾波測試法的精確分析方法。
2020-05-27
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多通道探針定位系統
具有兩個以上通道的示波器會給人們帶來一個共同的問題:沒有任何人有足夠多的手來握住兩個以上的示波器探針。這一問題在使用諸如新型 PicoScope 6800E 設備等其他 8 通道示波器時尤為明顯,因此對于 Pico Technology 而言,解決這一問題尤其重要。
2020-05-19
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