对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。示波器类似于一台摄像机,它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题:
关键字:示波器 信号完整性
引用地址:示波器信号完整性的意义
1、在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像?
2、图像清晰还是模糊
3、每秒可以拍摄多少张这么准确的图片?
示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。
信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数字系统开关速度慢,信号以可预测的方式稳定。
此后处理器的始终速率提高了几个量级。三维图像。视频和服务器I/O等计算机应用需要大量的带宽。当前大部分电信设备都基于数字方式,类似地要求大规模带宽。数字高清电视也不列外。
重要的是,速度的提高一直渗透到汽车、消费电子、机械控制装置及各类应用使用的常用IC器件。
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示波器测量时间和频率方法
用示波器测时间与测电压幅度的方法基本相同,只是测量时间时两被测点之间是沿X轴方向读数,量程是由X轴时基扫描速度开关“t/cm”决定的。 例如:X轴的“t/cm”开关旋在10μs/cm处,被测信号周期在X轴刻度线上读数为2. 8cm,则被测信号时间T为 T=2. 8cm×(10μs/cm)=28μS脉冲上升、下降沿时间测量,脉冲宽度测量及时间差的测量方法与上相仿。 由于频率是周期的倒数,即 f=1/T因此,只要用示波器测出待测信号的周期T,就可很容易地求出频率,如上式的T=28μs,则 f=1/28μs=35. 7kHz
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在ZDS2022示波器推广的过程中,经常有一线的工程师来与我们交流在市电测量上的一些疑惑,大致是以下几个问题: 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢? 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢? 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢? 好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电 了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线 我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触
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差分探头在示波器、信号源、功率放大器的应用
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