推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器测量汽车凸轮轴位置传感器信号
凸轮轴位置传感器,又称为凸轮轴转角传感器、相位传感器、气缸识别传感器,有的车上还称为1缸上止点传感器。现代汽车最常出现的名称还是凸轮轴位置传感器。 凸轮轴位置传感器的作用主要是检测凸轮轴位置和转角,从而确定第1缸活塞的压缩上止点位置。在启动时,发动机ECU根据凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器提供的信号,识别出各个气缸活塞的位置和冲程,控制燃油喷射顺序和点火顺序,进行准确的喷油和点火控制。 凸轮轴位置传感器常见的可以分为霍尔式、感应式、交流励磁式。 下面我们以示波器测量霍尔式的凸轮轴位置传感器信号举例。 首先给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,然后给黑色香蕉头接入一个鳄鱼夹,夹在蓄电池的负极接地,给红色香蕉
[测试测量]
示波器探头×1和×10的意义
选择1X档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择10X档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。 当选择10X档时,应该将示波器上的读数也扩大10倍,这就需要在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,否则读数会相差10倍。 当我们要测量较高电压时,就可以先利用探头的10X档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,10X档的输入阻抗比1X档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。 在示波器实际测量中的带宽一般指示波器带宽和探头组成的系统的一个综合带宽,而探头在1X档时的带宽只限制到6MHz,测量比6MHz高的信号会有很大的衰减,只有将探头打到10X(带宽达到全带宽)
[测试测量]
X86手机重现江湖!仅售860元有双摄但没全面屏
在先前,Intel就鼎力支持展讯,后者还发布了一款基于Intel 14nm制程和Airmont x86 CPU架构的SC9853i处理器。SC9853i采用了八核心设计,主频为1.8GHz,除了整合Mali-T820 GPU之外,还整合了五模4G+基带。而现在,搭载这款芯片的首款机型要来了,其出自主打海外市场的中国品牌领歌(Leegoo),型号为T5c。 T5c拥有一块5.5英寸1080p IPS屏幕,没有采用全面屏设计,前置不可按压的指纹识别,3GB RAM+32GB ROM,3000mAh电池。 而相机方面,T5c采用双后置设计,1300万像素摄像头,1/3.06英寸传感器,1.12微米像素尺寸,F2.2光圈,另外还
[手机便携]
基于单片机的等效采样示波器设计
摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。 1 总体设计 由于所设计的示波器输入频率范围较宽, 本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz
[测试测量]
泰克示波器在变频驱动行业的应用测试方案
一、需求与现状 在当今的电机驱动行业,变频调速越来越普及。由于变频调速具有调速范围宽、无浪涌电流、功率因数和效率高等优点,在电气传动、变频传动和数控中得到了广泛的应用。特别是在节能减排的大环境下,设计一个高效可靠的变频驱动系统已经成为很多工程师的重要工作。 变频调速系统有很多优点,但是设计一个高效可靠的驱动系统并不容易。工程师有许多设计要求: 观察驱动输出电压波形和PWM变化规律; 测量负载变化时驱动电流的变化; 捕捉各种原因引起的电机端过电压; 了解驱动电压波形的变化特征,以便选择合适的滤波和补偿措施。 图一. 典型的变频驱动原理电路 同时,对于驱动器内部,工程师需要: ·了解 IGBT 的输出信号的质量; ·降低 IGBT
[测试测量]
示波器探头的主要指标
摘要: 1、带宽 与示波器一样,示波器探头的频响类似一个低通响应。探头的带宽是指探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)时对应的输入信号频率。 图1探头频响及带宽定义 当示波器配合探头使用时,示波器+探头就构成了一套测量系统,此测量系统的带宽满足以下公式: 可见,探头带宽越高,对示波器带宽的影响也就越小。一般我们推荐示波器探头的带宽为示波器带宽的1.5倍,即探头带宽略高于示波器带宽。 2、上升时间 1、带宽 与示波器一样,示波器探头的频响类似一个低通响应。探头的带宽是指探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)时对应的输入信号频率。 图1探头频响及带宽定义 当示波器配合探头使用时,示波器+探头就构成了一套测量系统,
[测试测量]
示波器发展给协议解码带来的便捷
示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 下面,我们具体看一下示波器发展中协议解码方式的变化。 最初的协议解码 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。 例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,将其“翻译”成我们需要形式,再去对应相应的物理量。这样不仅工作量大、效率低,,而且还容易出错。 图1 现在的协议解码 直接将波形数
[测试测量]
速度与性能 在寒冬时期占领示波器绿洲的先机
金融风波的漩涡和春节临近的浮躁并没有影响数字时代测试测量日新月异的前进脚步。2009年1月13日,泰克在北京嘉里中心打响了新品发布的第一炮,该公司市场开发经理孙志强介绍了目前速度最快的示波器系统,这是否会拉开测试测量业界又一场示波器大战呢? 示波器有时被称为“电子工程师的改锥”,说明它是用于各种不同任务的基本工具。作为一种通用测试测量仪器,示波器在通信、工业自动化、教育、计算机、国防、航空航天等领域中的地位不可撼动。 赛迪顾问预计,未来5年中国示波器市场将在2007年稳步发展的基础上保持持续增长态势。2008年中国示波器市场规模将接近10亿元。2012年中国示波器市场规模有望突破20亿元。在半导体产业的寒冷
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