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示波器
第25次,让你的示波器焕然一新!
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!|第25次更新|4/5/6系MSO示波器自发布以来,泰克始终坚持季度性固件升级,如今我们已经迎来第25次更新!这一承诺,不仅体现了泰克对持续改进与创新的不懈追求,更是对用户投资的最大保护。通过每一次固件升级,您都可以在现有硬件平台上解锁全新的软件功能与性能优化,从容应对未来测试的各种挑战。那么,您是否好奇:每次更新都有哪些惊喜?以下是最新的四次固件
电子工程世界
2025-02-24
87浏览
耦合是什么意思?什么是交流耦合?示波器什么时候用交流耦合?
耦合是什么意思?耦合是指能量从一个介质(例如一个金属线、光导纤维)传播到另一种介质的过程。在电子学中,耦合指从一个电路部分到另一个电路部分的能量传递。例如,通过电导性耦合( Conductive coupling)能量从一个电压源传播到负载上。利用电容器允许通过交流成分、阻挡直流成分的性质,可以将电路的交流部分和直流部分耦合起来。变压器也可以充当耦合介质,通过在两端配置适当的阻抗,可以达到适当的阻
Keysight射频测试资料分
2025-02-17
196浏览
示波器上的波形幅值总比信号源输出的信号大,什么情况?谁的锅?
▼关注公众号:硬件微讲堂▼大家好,我是硬件微讲堂。这是我第111篇原创文章。为避免错过干货知识,欢迎关注公众号回答问题加入免费技术交流群,抱团取暖,共同进步!新年伊始,同学们是否已经奔赴各自的工作岗位啦?小编这就要开工啦!这两天在倒弄信号发生器,在搭配示波器使用时碰巧遇到一个问题,和大家一起分享下。一道问题照例,先抛出一道问题:将信号发生器的输出通道直连到示波器的输入通道。信号发生器输出的是1kH
硬件微讲堂
2025-02-07
116浏览
示示波器为什么那么贵?
示波器即简单又复杂!但示波器为什么那么贵?大多都几千上万,为什么会那么贵?数字示波器的结构说示波器简单的,是因为它是一种能够显示电压信号动态波形的测试计量仪器。它将随时间变化的电压信号在时域中转换为曲线,将原本不可见的电信号在二维平面上转化为直观的可见光信号,从而便于分析电信号的时域特性。更先进的示波器甚至能够分析输入时间信号的频谱,展现输入信号的频域特征。但示波器也是复杂的!!!示波器价格昂贵,
ittbank
2025-01-15
163浏览
5000字示波器基础|如何理解示波器的采样率和存储深度?
力科测试测量仪器,优秀文章分享。示波器工作原理数字存储示波器的原理组成框图输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字化,经过 A/D 转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。采样、
一点电子
2025-01-06
308浏览
示波器常用术语解析-示波器的使用方法
示波器是设计和测试电子设备和器件最常用的工具。数字储存示波器(简称DSO)和混合信号示波器(简称MSO)都是强大的仪器,用于显示及测量随时间变化的电子信号,并且能有助于确定哪一个器件运行正常,而哪一个器件出现故障。示波器还能帮助您确定新近设计的器件是否能按照您想要的方式运行。数字示波器原理图示波器电子技术在我们的生活中无所不在。每天都有上百万人使用电子产品,例如手机、电视和计算机。随着电子技术的进
Keysight射频测试资料分
2024-12-27
154浏览
老板叫我买一台示波器,我该怎么选?
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。有小伙伴问:老板叫我买一台示波器,我该怎么选呢?示波器是硬件研发必备工具,重要性不言而喻,经常用的小伙伴可能比较清楚,但是那些初入职场或者要求公司采购去买的话,根本不知道从哪里下手。今天就跟大家一起探讨一下示波器的选型。如果公司不缺钱,当然就按贵的买,准没错😎。如果是预算有限或者个人购买,那就得仔细挑挑了。本文主要从以下几个方面作为选型参考:品牌采样率带宽
硬件笔记本
2024-12-16
312浏览
什么是高压差分探头?差分探头和普通探头区别是什么?如何防止差分探头烧坏示波器?
示波器探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。使用任何示波器探头时,您需要连接到电路上的两个点来测量它们之间的电压差。对于单端探头,其中一个点必须是“地”,该点主要通过示波器连接到大地。但是,单端探头的问题之一是,当承载信号的导线拾取电背景噪声时,可能会遇到噪声或接地反弹问题。图
Keysight射频测试资料分
2024-12-16
978浏览
来自示波器的升维打击:CAN、CAN-FD错误帧Bus-Off排查定位
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1003941203高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2024-12-08
234浏览
为什么要坚持使用示波器?
在和FOC初学者的交流中,我发现一个现象。受限于实验条件,预算,很多初学者,尤其自学者,没有购买示波器。在实际的调试过程中,也不愿意使用示波器,测量开关波形之类的波形,调试硬件,往往通过万用表来判断。对于FOC初学者,我一直建议要配置示波器,电流探头,电压探头。为什么坚持要如此呢?如果是调试LDO这种电路,那么用万用表测稳定的5V,3.3V没有问题。判断直流24V是否稳定,准确,甚至说测量48V的
转子磁场定向
2024-11-25
104浏览
基于FPGA的便携式DDS信号发生器与示波器
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。“煮酒言欢”进入IC技术圈,这里有近100个IC技术公众号。一.设计概述1.1 设计目的利用赛灵思公司 A7 系列板卡 EG01、AD9226 模块和 DAC904 模块, 制作一个便携式、宽频带的示波器和 DDS 信号源,两者二合一,既能
FPGA技术江湖
2024-11-22
159浏览
示波器怎么调节波形?示波器显示波形的原理
示波器波形图示波器是一种可将电信号(主要是电压)转换为屏幕/显示屏上的可见轨迹的电子仪器。也就是说,可将电信号转换为光信号。示波器把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用电子束,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,电子束可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化波形曲线。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,用
Keysight射频测试资料分
2024-11-17
553浏览
示波器触发是什么意思?示波器有多少类触发?示波器触发功能怎么用?
在电子行业中,不论研发、测试还是生产环节,都随处可见示波器的踪影。这是因为, “毛刺”、“欠压”、“错码”等曾经令人苦恼万分的这些问题,示波器统统迎刃而解。触发通常是示波器被了解得最少的功能,但该功能是您应了解的最重要功能之一。示波器触发功能决定示波器捕获目标信号的难易程度。数字示波器拥有非常丰富的触发功能,触发的作用是捕获所需要且稳定的信号波形,设置波形的时间零点。如果示波器没有触发,示波器可能
Keysight射频测试资料分
2024-11-14
268浏览
为什么示波器的方波不方?
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 | 鼎阳硬件智库额傅里叶变换及谐波输出的是方波,显示出的却是正弦波或其他波形,这是为什么?在正式揭开谜团之前,我们需要先明白方波是什么。先介绍一位老朋友——傅里叶。傅里叶是19世纪法国著名的数学家、物理学家,是他提出了对后世影响极大的傅里叶变换,在多个领域都有广泛的应用。微积分,卷积,傅里叶级数,傅里叶矩阵,离散的连续的,周期的非周期的……傅里叶变换是让无数学
strongerHuang
2024-10-31
406浏览
今日有奖直播|想用好示波器?用好探头是关键,基础知识+高阶应用!
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!探头是测试系统中的关键一环,选择不当或性能欠佳的探头,即使搭配高性能示波器,也无法确保测量结果的精确性。一个不合适的探头可能会将系统的带宽性能降至原本的几分之一!别让探头拖累你的整个测试表现!是德科技特意为大家带来:以探头为主题的基础知识和典型测量的线上研讨会,带你了解无源、有源、电流、光学、高压和其他探头的知识,并知晓如何优化测试性能。直播时间1
电子工程世界
2024-10-25
282浏览
是德科技直降82%的原厂二手示波器来了!
我们都知道信号发生器,是一种可以产生各种频率、幅度和波形的电子信号的设备,产生的信号类型包括正弦波、方波、三角波、锯齿波等,那矢量信号发生器又是一种什么设备呢?矢量信号发生器是一种比常规信号发生器更为高级的设备,能够生成调制后的复杂信号,特别是在现代无线通信、雷达和电子战领域有着广泛应用。它不仅能够产生基本的连续波信号,还能生成复杂的矢量调制信号,如幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控
芯片之家
2024-10-16
364浏览
用示波器揭示以太网数据传输的机制
关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 | 硬件十万个为什么 1、文章概要 本文以双绞线以太网为分析对象,以混合信号示波器为分析工具,深入探秘了两类常见的双绞线以太网的编码,且实地查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况。最后,通过一个实战例子对比了实际网络中软件接收的数据和示波器捕获信号之间的一致性。本文打通软硬件之间的隔阂,从物理层揭示了以太网数据传输的机制,也充分发挥了现代化混合信号
strongerHuang
2024-10-09
568浏览
一起学习下示波器的探头知识
▼关注公众号:工程师看海▼示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果一、探头的负载效应当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面 3 部分
工程师看海
2024-10-08
586浏览
示波器能测量220V交流电吗?
点击上方名片关注了解更多示波器在合理的操作下是能够测量市电的。市电就是我们所说的工频交流电(AC),有50Hz和60Hz两种,世界上不同的国家电压标准也不同,常见的是欧盟230V,日本100V,美国120V,我国使用的是220V,50Hz的标准。我们以某示波器为例,在示波器通道接口处有明确标识,输入400Vpk。那这是不是说明示波器可输入电压400V远远大于市电220V的电压呢?这里有一个重要的细
硬件笔记本
2024-09-02
592浏览
原价直降83%的原厂二手示波器,真香!
电子工程师的日常工作免不了要使用大量的测量工具,可高端仪器的价格实在让人高攀不起,二手市场又良莠不齐,水深套路多。不过好在是德科技推出了原厂二手仪器业务,二手仪器,一等品质,还能享受官方售后服务。前几天,看到朋友圈一个朋友想买一个高端示波器,但看中的型号又太贵,是德科技全新的MXR608A(6Ghz/16GSa/8通道)要126万,这价格一般公司还真消费不起,我跟他还有是德的人拉了个群,他们的原厂
芯片之家
2024-08-21
515浏览
示波器基础超全总结
点击上方名片关注了解更多第一部分 示波器的介绍示波器的作用示波器属于通用的仪器,任一个硬件工程师都应该了解示波器的工作原理并能够熟练使用示波器,掌握示波器是对每个硬件工程师的基本要求。示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。在示波器显示屏上,横坐标(X)代表时间,纵坐标(
硬件笔记本
2024-08-19
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用示波器揭示以太网数据传输的机制
点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”第一时间看干货文章 ☞【干货】嵌入式驱动工程师学习路线☞【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取☞【就业】一个可以写到简历的基于Linux物联网综合项目☞【就业】找工作简历模版 作者:硬件十万个为什么 1、文章概要 本文以双绞线以太网为分析对象,以混合信号示波器为分析工具,深入探秘了两类常见的双绞线以太网的编码,且实地查看并验证
一口Linux
2024-08-13
568浏览
直播回放|如何避免损害示波器
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧! 示波器作为一种宽带仪器,比频谱仪、网分等仪器对静电更为敏感。所以,工程师们在操作示波器时需要仔细注意,避免对设备造成不可预估的损害!视频列举了4种经常被忽视但是每天都在实验室发生的危险行为:1、前端静电放电 (ESD) 2、电缆放电 3、探头连接不当 4、使用不合适的适配器、延长线或电源板。观看回放请点击“阅读原文”推荐阅读视频教程 | 机器视觉在工业
电子工程世界
2024-07-25
502浏览
今日直播:Keysight如何避免损害示波器
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!示波器作为一种宽带仪器,比频谱仪、网分等仪器对静电更为敏感。所以,工程师们在操作示波器时需要仔细注意,避免对设备造成不可预估的损害!这里列举了4种经常被忽视但是每天都在实验室发生的危险行为:1、前端静电放电 (ESD)2、电缆放电3、探头连接不当4、使用不合适的适配器、延长线或电源板报名参与直播,看看是德科技的专家解释为什么这些不正确的日常操作会带来巨大
电子工程世界
2024-07-19
648浏览
Keysight有奖直播|如何避免损害示波器
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!示波器作为一种宽带仪器,比频谱仪、网分等仪器对静电更为敏感。所以,工程师们在操作示波器时需要仔细注意,避免对设备造成不可预估的损害!这里列举了4种经常被忽视但是每天都在实验室发生的危险行为:1、前端静电放电 (ESD)2、电缆放电3、探头连接不当4、使用不合适的适配器、延长线或电源板报名参与直播,看看是德科技的专家解释为什么这些不正确的日常操作会带来巨大
电子工程世界
2024-07-12
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