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新型IsoVu? 隔離電流探頭:為電流測量帶來全新維度
示波器測量電流的常見方法包括使用電流互感器、羅氏線圈和霍爾效應鉗式探頭。按規(guī)格要求使用時,優(yōu)質(zhì)磁探頭的測量結果非常準確。因為不需要斷開電路,因此用于測量在電線或測試回路中流動的電流也很方便。然而,磁探頭存在一些固有的局限性。在本文中,作者將介紹針對基于分流器進行電流測量而優(yōu)化的探頭屬性,并探討 IsoVuTM電流分流探頭特別適用的兩種應用。
2024-11-28
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射頻全差分放大器(FDA)如何增強測試系統(tǒng)?射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)來幫忙!
為了在無線通信系統(tǒng)中實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率以及在雷達中使用更窄的脈沖來解析近距離目標,對測試和測量儀器的性能和帶寬提出了更高的要求。高帶寬示波器和射頻數(shù)字轉(zhuǎn)換器等射頻(RF)測試和測量儀器可使用射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),對從直流到數(shù)千兆赫的信號同時進行數(shù)字化。
2024-11-25
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射頻 FDA 如何使用射頻采樣 ADC 來增強測試系統(tǒng)
為了在無線通信系統(tǒng)中實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率以及在雷達中使用更窄的脈沖來解析近距離目標,對測試和測量儀器的性能和帶寬提出了更高的要求。高帶寬示波器和射頻數(shù)字轉(zhuǎn)換器等射頻 (RF) 測試和測量儀器可使用射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),對從直流到數(shù)千兆赫的信號同時進行數(shù)字化。
2024-11-17
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開啟TekHSI高速接口功能,加速波形數(shù)據(jù)遠程傳輸
自v2.10版本開始TekScope軟件及泰克示波器(如4B系列MSO)引入了TekHSI高速接口技術,利用該項技術您可以以最高比SCPI快10倍的速度傳輸波形。這是因為SCPI標準的Curve和Curvestream的性能取決于儀器的具體實現(xiàn),而TekHSI已經(jīng)過優(yōu)化,專為高性能和可擴展性而設計。TekHSI采用了優(yōu)化的二進制協(xié)議,專用于高速數(shù)據(jù)傳輸。
2024-10-28
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示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪聲為何至關重要
在工程領域,精度是核心要素。無論是對先進電子設備執(zhí)行質(zhì)量和性能檢測,還是對復雜系統(tǒng)進行調(diào)試,測量精度的高低都直接關系到項目的成功與否。這時,示波器中的垂直精度概念就顯得尤為重要,它衡量的是電壓與實際被測信號電壓之間的一致性。而要實現(xiàn)高垂直精度,關鍵在于兩個因素:一是模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的位數(shù),二是示波器的本底噪聲。
2024-10-27
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MSO 4B 示波器為工程師帶來更多臺式功率分析工具
持續(xù)測量 AC-DC 和 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的性能可能是一項極具挑戰(zhàn)性的任務。隨著設計師努力從硅基電源轉(zhuǎn)換器過渡到碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 等寬禁帶半導體,這些挑戰(zhàn)變得尤為棘手。電機驅(qū)動器等三相系統(tǒng)的設計師面臨更多復雜問題。
2024-10-18
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沒有優(yōu)質(zhì)探頭,示波器 ADC 分辨率再高也無意義
人們常有這樣的誤解,以為測量準確性只取決于儀器的規(guī)格,例如屏幕上顯示的波形數(shù)量。然而,影響實際準確性的因素要復雜得多。準確性與測量設置密切相關,取決于測量設置保持的被測信號完整性。任何測量的有效性最終取決于整個測量過程中信號完整性的保持情況。
2024-10-12
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【測試案例分享】提高信號完整性的秘密武器:實時示波器測試TDR阻抗的全新方案
現(xiàn)代電路設計和信號傳輸無疑對工程師提出了越來越高的要求。隨著傳輸速率不斷攀升,信號完整性問題成為了影響系統(tǒng)性能的關鍵因素。而要確保信號完整性,阻抗匹配是不可或缺的一部分。
2024-10-09
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是德科技掀起新革命:通用示波器正式邁入14bit ADC時代
示波器作為電子工程師的“眼睛”,選擇性能更佳的示波器,能有效幫助工程師直接在儀器上進行測量分析,進而將設計驗證周期縮短數(shù)周。傳統(tǒng)上,我們會關注示波器的帶寬、采樣率、存儲深度和觸發(fā)功能四個常規(guī)指標。但性能更好,成本也會更高,所以更多時候,工程師都是在性能和成本之間做平衡。
2024-09-22
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【測試案例分享】使用示波器自動化測量電源開關損耗
開關電源是當前電子信息飛速發(fā)展不可或缺的電源方式之一。開關電源以其功耗小、效率高、節(jié)能效果顯著的優(yōu)勢,廣泛應用于各種消費類電子以及各類供電系統(tǒng)當中,成為一種主流的電源產(chǎn)品。
2024-08-25
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提高垂直分辨率 改善測量精度
提高垂直分辨率一直是示波器設計者的目標,因為工程師需要測量更精細的信號細節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的位數(shù)就能實現(xiàn)的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能大大提升。這些顛覆式的產(chǎn)品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實現(xiàn)更高的垂直分辨率來查看信號的細節(jié)。
2024-08-23
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【測試案例分享】鎖定低頻噪聲,發(fā)現(xiàn)交流耦合與直流抑制在測量中的奧秘
涉及直流電源軌的噪聲和/或紋波時,一種非常普遍的做法是,使用交流耦合示波器輸入或使用具有直流抑制功能的探頭。當直流偏移不足時,用戶通常會選擇使用交流耦合或直流抑制設置。我們發(fā)現(xiàn),由于關注清潔電源,用戶比以往任何時候都更有興趣了解其電源的電壓和噪聲特性。
2024-08-05
- 貿(mào)澤推出RISC-V技術資源中心 探索開源的未來
- 優(yōu)化簡易PCB電路板的大規(guī)模測試,提高生產(chǎn)效率
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