示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。他能把人类肉眼看不到的电信号变换成看得见的图像,从而方便了人们在电现象变化的研究。示波器不可或缺的一个元件就是示波器探头。泰克探头和泰克示波器一样,也是备受客户青睐。
在测量高压信号或者幅度未知的信号时,为保护示波器,一般会先用示波器的x10探头对信号进行衰减,然后再输入示波器,通过这一种方式可以增大示波器的电压测量范围,我们以一个峰峰值为三伏的方波信号为例,来看看电压测量范围是如何增大的。
此时垂直分辨率为500毫升,每隔波形在垂直方向上总共占据了六个。必须要格外注意的是在接受信号之前,我们已对示波器的无缘的探头进行了低频补偿,我们将探头的衰减比例调到x10档,同时在一通道的设置菜单,将示波器的探头比率改为x10,这样一来,信号经过探头就会被十倍的衰减,示波器在测量信号的时候,又将测量到的衰减信号放大了十倍。
测量出来的信号峰峰值仍然是3v,此时随着挡位变成了五v每格,信号在垂直刻度上只占据了0.6格,整幕可以测量的电范围由4v变成40v,示波器最大垂直档位可设为10v每格,使用探头x10档后,最大的测量电压可由80v增到800v,使用探头x10可以增大示波器测量范围,在特定的场合能够更好的起到保护示波器的作用,在测量信号之前,应当考虑是不是需要使用诚实的来进行测量。
示波器探头是在测试点或信号源和示波器之间建立了一条物理和电子连接;实际上,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。连接的充分程度有三个关键的问题:物理连接、对电路操作的影响和信号传输。
刚开始做电源时候,师傅会一再嘱咐使用示波器时候需要将PE地断开,因为示波器的参考地与示波器的安全地PE内部是相连接,如果不剪掉PE交流电就被短路了,下面就从原理上进行说明,下图是市电正半周期电流流向图。 在这种情况下,电流流向如红色箭头所示,D4二极管处于反向偏置,电流通过PE形成回路。此时由于电路中存在负载RL,电路是能够顺利工作,只是参考地由N变为了PE 当市电为负半周期时候,由于L线上电位远远低于PE和N,此时电流方向如蓝色箭头所示,二极管D4处于正偏置,电路中没有负载存在,PE直接与L线短路,电流瞬间烧毁了D4及L线上的铜箔。 另外,要注意一点的是在市电系统中,L线上电位是正负变化,N线上电位是固
电源PE地要断开的原理分析 /
关于射频识别 射频识别即RFID(Radio Frequency IDentification)技术,又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写有关数据。RFID的基本组成部分:标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备;天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。 民用RFID技术大多数都用在学校、企业和事业单位、银行、医院、铁路轨道交通等,常用频段在13.56MHz、900MHz、2.4GHz,根据标签的类型可分为有源和无源两种,对应的读卡器在电路设计上也有所不同。
应用案例分析(2)RFID读卡器测试 /
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还一定要进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。示波器
存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为 20000个采样点 则一般在技术指标中会写作 2Mpts (这里的pts能够理解为 points 的缩写)或2MS(这里的S也能够理解为 samples 的意思)。 存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号 叫停 ,每 叫停 一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点 搬移 到示波器的屏幕上进行显示,这两次 搬移 之间等待的时间被称为 死区时
那些事儿--之存储深度 /
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。因每个实验室都有实时示波器,有必要知道怎么去操作它们。抖动测量对环境很敏感,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来提升噪底。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,
设置的抖动完美测量 /
在进行制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中很常用的的一种就是了。使用示波器的时候,个人会使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢? 要想弄明白这样的一个问题,我们就必须要先将示波器探头拆开,来看一看里面都有些啥东西。在连接示波器的一段,是一个bnc接口,如果你不用bnc接头而是直接用两根线将信号引入示波器的话,你会注意到信号发生失真,一个方波进去,显示出一个锯齿波!这是怎么回事呢? 示波器一般都是较高的输入阻抗,以降低对被测电路的影响。所以你会在探头bnc接口的后面看到一个1m欧姆的电阻或类似的电路。这样有好处也有缺点,外部较小的值也会使得输入处形成一个滤波器,从而
测量原理图解 /
是德科技(NYSE:KEYS)推出首款具有8个模拟通道和16个数字通道的示波器,24个通道同时使用,仍能保证每个模拟通道带宽同时达6GHz,每个模拟通道采样率同时达16GSa/s,在一台仪器中,实现精确、可重复的、多通道高性能测量,帮助客户降低测试流程的复杂性。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 随着新兴技术的发展,现有的测试测量设备不足以满足日渐增长的行业需求。当USB2.0接口流行起来的时候,工程师发现主流的示波器带宽已经变为2GHz带宽了,如今慢慢的变多的电路已经引入了Type C、MIPI、DDR 2、DDR3、以太网等高速总线设计,主流示波器带宽需求呈现持
问市 /
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要是针对于电信号做测量。我们在使用示波器的时候对于示波器振动子的选择都了解过吗,振动子对于示波器的使用是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器振动子的选择原则吧,希望有机会能够帮助到大家。 振动子的选择 使用光线示波器很重要的一个问题是如何明智的选择振动子。如果振动子选择不合适,则会使得测量误差增大。要根据对被测信号的频率、电流值的初步估计和振动子的各项性能参数选择振动子,使记录的波形尽可能满足误差要求,如实反映被测信号,并且有足够大的记录幅度,以利于分辨。 ①振动子固有频率的选择。为了将所测量的信号不失真地记录下来,所选择的振动子固有频率至少应为记录信号最高频率的1.7倍,这样可将幅度误差控制在
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