推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:08
基于示波器的调制系统时延测量
一.引言 在导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域,通过解析发射和接收信号的时间和相位关系来获的距离或速度。用于测距、测速的无线电波不仅在空间传播有时延,在发射和接收装置中传输、处理间延迟。发射、接收装置的核心部分是调制解调系统,准确测量调制系统的时延,并消除其在整个系入的误差,是提高测距、测速精度的前提。 时延的测量方法可以概括为时域测量和频域测量两大类。 频域测量是用矢量网络分析仪测出设备的相位-频率特性,即S21的相位曲线,再对相频曲线微分到设备的群时延。这种测量方法适用于线性元器件,而不适合变频器件。虽然也存在三混频器法、双方法来解决变频器件的群时延测量,但这些方法无法解决混频器非互易性的问题。 时域测量一般是
[测试测量]
示波器探头在半导体器件动态测量的应用
在能源问题日益突出的现代,以IGBT为代表的功率半 导体器件以其优良的能效转换性能广发应用于功率电子领域。正确的IGBT测试技术,不仅能准确的测量IGBT各项电气指标,而且可以尽可能降低IGBT对整体电路的影响。常用的IGBT测量方法为:双脉冲测试方法,其通过对比不同的IGBT的参数,例如同一品牌的不同系列的产品的参数,或者是不同品牌的IGBT的性能,获取IGBT在开关过程的主要参数,以评估Rgon及Rgoff的数值是否合适,评估是否需要配吸收电路等,最终考量IGBT在变换器中工作时的实际表现。例如二极管的反向恢复电流是否合适,关断时的电压尖峰是否合适,开关过程是否有不合适的震荡等。 在主流的双脉冲测试平台中,用高压
[测试测量]
示波器那些事儿--之测量参数
数字示波器具有很多测量参数,如上升时间、下降时间、峰峰值、幅值等。每种参数的含义在示波器的操作手册上一般都有说明。但是,如果深究每个参数底层算法的源头是什么,答案其实并不简单。如果能深刻理解示波器的基本算法,这会有助于我们理解使用示波器过程中遇到的诸如示波器测量频率为什么测不准?示波器测量不规则的信号测量上升时间为什么跳变范围很大?为什么光标测量结果和参数测量结果差别很大?等等一些问题。 ●确定高电平和低电平是示波器垂直量测量的第一算法 峰-峰值表示所有采样样本中的最大样本值减去最小样本值,这好理解,在示波器算法中也好实现;而幅值表示被测信号 高电平 减去 低电平 。高电平和低电平分别在哪里?这就需要定义算法。这个算法的确定将
[测试测量]
利用A设置示波器来完美测量抖动
对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器。我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。因为每个实验室都有实时示波器,有必要知道如何去操作它们。抖动测量对环境特别敏感,所以要想办法针对各种抖动优化测试环境。 首先要选取具备合适带宽的设备。如果带宽太窄,测试得边沿速率就会很低。低的沿速率会将幅度噪声更多的转化为时域错误。但是,如果带块太大,也只会增加测试中的热噪声和散粒噪声从而提高噪底。在NRZ码流来讲,一个经验规则就是选取带宽为码率的1.8倍。 接下来,尽量提高采样率,避免发生由于欠采样而发生的混叠效应。理论上,采样速率至少是信号最高基频的两倍;实际上,捕获过程中的模拟信号整形和数据变换会留有余量,因此示波器真正需
[电源管理]
处理数字示波器测量问题
处理数字示波器测量问题 DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。”数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。 混叠(本页)、同步采样(第 2 页)和插值器(第 3 页)错误可能会导致您误解测量结果,除非您了解这些问题。正如您所料,大多数 DSO 制造商不会花很多时间谈论负面问题,因此了解它们是一种发现体验。让我们检查这些问题并讨论如何检测并希望解决这些问题。 混叠 支配 所有数字仪器和系统的采样定理要求信号的采样率大于信号中包含的频率的两倍。如果信号被正确采样,则示波器可以从样本中重建它而不会丢失信息。欠采样,或
[测试测量]
如何用示波器测量汽车节气门传感器信号
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。 节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。 目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。 线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。 大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上。它
[测试测量]
如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。 图1:电源轨直流电压及其容差。 技巧1:调整显示特性波形强度(waveformintensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也
[测试测量]
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字示波器的用途 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的差,和
[测试测量]