1怎么选择示波器?
示波器选择根据被测信号频率、形态、电压幅度等,确定示波器的带宽、采样率、记录长度、波形捕获率、Math、Decode功能等参数,确定选择不同的探头附件。
要点1:示波器结构、附件结构、主机与探头适配问题
要点2:指标参数的概念
要点3:品牌的概述(指标覆盖、Tek、Keysight、RS、Rigol、ZLG品牌优势)
2 设置使用方法
要点1:水平垂直档位、位置,时基与实际采样率关系
要点2:触发类型与触发电平
要点3:FastAcq™ 高速波形捕获、高分辨率模式(垂直分辨率)
要点4:示波器探头的使用
3 功能应用
涵盖芯片信号调试、电源纹波测试与频响分析、功率分析、大电流大电压测试、汽车总线逻辑分析、模数转换数据导出、
要点1:Math FFT功能、RS与Keysight示波器频响分析功能、泰克功率分析选件、普源示波器的can分析、数据导出功能;
要点2:操作注意事项[安全操作[1]]
要点3:demo板进行信号解析
注释:
[1] 量程问题;防静电动作;浮地信号;
关键字:示波器 信号频率
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示波器的快速掌握技巧要点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 07:25
ZDS2022示波器百集实操视频之56:建立/保持触发
大家好,在检测信号时序时,您一般都采用什么方法呢?今天来跟大家分享一种利用建立/保持的触发方式来检测信号时序的方法。 在采样时钟信号到来之前,数据必须保持稳定的一段时间,即图中的ΔT1称为建立时间;如果建立时间不够长,则数据将无法稳定传输。在采样时钟信号到来之后,数据也必须保持稳定的一段时间,即图中的ΔT2称为保持时间;如果保持时间不够长,则数据同样无法稳定传输。 触发释抑功能主要是针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的,如果不采用释抑功能,触发点不固定,会造成显示不稳定。示波器采用触发释抑功能后,在示波器第一次触发之后,必须在经过触发释抑(Hold Off)时间才能够进行第二次触发。图中
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示波器中更佳信号完整性指标简述
当评估示波器时,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。当选择示波器时,工程师应评估的关键参数概述如表1所示。 更佳信号完整性 高速信号很容易产生信号完整性问题,因为它们涉及快沿和极窄的单位间隔或位次(bit TImes)。随着通信链路数据速率的增加,用户界面将缩小,信号上升时间将减少。 使问题复杂化的事实是,当被传输信号进入接收机时,可能产生多个信号完整性问题。这些信号完整性问题可能包括当此信号流经电路板或从硅芯片进入封装引脚再进入电路板时
[测试测量]
示波器HDQ协议解码
大家好,在智能电池的检测模块中会用到HDQ协议,以便监测采集电池的电量、温度、电压和充电状态等信息。ZDS2022示波器对HDQ协议提供了免费的解码分析模块供用户使用,该如何操作呢? 按下【Decode】键,将解码类型设为HDQ协议,开启协议触发,按下协议参数软键,可对总线和触发参数进行设置,信源通道根据实际输入信号通道可设置为通道1,数据长度包括8位和16位,选择16位。 图1 HDQ协议解码 触发模式包括复位段和指令两种类型,可选择复位段,屏幕上协议波形已有效解码,打开事件表,可看到全部解码事件,旋转旋钮B可查看所有解码事件,在停止状态下,可短按旋钮B可将选中的解码事件准确定位在屏幕中央。
[测试测量]
4444四通道USB隔离示波器的性能指标及应用特点
PicoScope4444不仅仅适用于差分测量,它的功能更甚于一台具备优越差分测量通用示波器。 PicoScope软件提供了诸如串行总线解码,模板测量容限试通道运算,软件提供了诸如串行总线解码、模板测量、容限测试、通道运算及自动测算等诸多免费功能。 关键指标: 4路真差分输入 柔性12位或14位垂直分辨率 20MHz带宽 高达400MS/s采样率 256MS捕获存储 高共模抑制比 平衡高阻抗输入,用于低负载电路 智能探头界面 使用信号通道测量差分信号 测量非接地参考信号 在生物和电子信号中抑制共模电压 带1000VCATⅢ探头,实现安全单端和3相电压测量 测量移动和物联网设备的功率曲线
[测试测量]
示波器示波器在开关电源分析中的应用
电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、线性电源等类型,其中 开关电源 已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。 开关电源 的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的 SDS2000 超级荧光 示波器 配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍 SDS2000 的电源分析功能。 以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示: 图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图 在进行操作之前,首先应检查 示波器 、电源演示
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是德(安捷伦)科技:打响示波器第一保卫战
2014年,对测试测量厂商和示波器市场而言,似乎注定将是充满变数和无限可能的一年。安捷伦拆分,新的是德科技将更加专注于通用测试测量领域。面对包括NI、罗德与施瓦茨以及一些本土示波器品牌的冲击,是德科技未来之路有哪些谋划?就此话题,与非网记者采访了安捷伦(是德)科技数字与光测试业务部大中华区市场经理杜吉伟。
杜吉伟表示:仅就示波器而言,2014年没有任何一个厂家甘于寂寞,有半导体工艺的,在工艺领域持续发力,没有半导体工艺的,试图在芯片技术上取得突破,没有芯片技术的,则试图组合现有技术或芯片在功能上实现差异化。2014年,对示波器而言是一个涨潮的年代,争相弄潮的同时,您也许不会想到,退潮的时候,是谁在裸泳?谁在领导行业前行。
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一些典型的电源测序应用,让你少走弯路
使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。 大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。 芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出
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如何区分示波器模拟带宽和数字实时带宽
虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而虚拟示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。虚拟示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次
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