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ADALM2000實(shí)驗(yàn):發(fā)射極跟隨器(BJT)
面包板連接如圖2所示。任意波形發(fā)生器W1的輸出連接至Q1的基極端子。示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。集電極端子連接至正極(Vp)電源。發(fā)射極端子連接至2.2 kΩ負(fù)載電阻和示波器輸入2+(單端)。負(fù)載電阻的另一端連接至負(fù)極(Vn)電源。要測(cè)量輸入-輸出誤差,可以將2+連接至Q1的基極,2–連接至發(fā)射極,以顯示示波器通道2的差值。
2021-06-03
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如何使用示波器檢驗(yàn)ESD仿真器?
在設(shè)計(jì)滿足全球電磁兼容能力(EMC)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品時(shí),靜電放電(ESD)抗擾度測(cè)試至關(guān)重要。大多數(shù)產(chǎn)品都會(huì)遵循主要國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),比如IEC 61000-4-2和美國(guó)ANSI C63.16,都規(guī)定了怎樣設(shè)置和執(zhí)行這些ESD測(cè)試。這些測(cè)試要求ESD仿真器,來(lái)生成準(zhǔn)確的可重復(fù)的測(cè)試脈沖。
2021-06-03
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使用混合信號(hào)示波器調(diào)試嵌入式混合信號(hào)設(shè)計(jì)
目前,基于微控制器(MCU)和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的嵌入式設(shè)計(jì)一般都會(huì)同時(shí)帶 有模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)成分。傳統(tǒng)上,設(shè)計(jì)師是用示波器和邏輯分析儀進(jìn)行測(cè)試和調(diào) 試;而現(xiàn)在,新一類測(cè)量工具——混合信號(hào)示波器(MSO)——已經(jīng)能夠提供更好的 方法來(lái)調(diào)試這些 MCU 基和 DSP 基混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)。
2021-06-03
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【示波器旅行指南| 工程師如何開(kāi)啟一場(chǎng)說(shuō)走就走的旅行?】之三
隨著芯片設(shè)計(jì)的高密度化和單位運(yùn)算能力的不斷增加,高功耗、高電流、高速率、小尺寸的芯片設(shè)計(jì)對(duì)供電電壓的穩(wěn)定性、低阻抗供電路徑的依賴和電源噪聲裕量要求都提出了更高要求。電源完整性(PI)和信號(hào)完整性 (SI) 是相互影響的,信號(hào)質(zhì)量不好,大概率電源不好,電源質(zhì)量不好,信號(hào)質(zhì)量肯定不好。
2021-05-10
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測(cè)試電源和信號(hào)完整性時(shí)需要解決的5個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題
使用基于示波器的解決方案來(lái)測(cè)試電源和信號(hào)完整性存在一些測(cè)試挑戰(zhàn),必須考慮并解決這些測(cè)試挑戰(zhàn)才能獲得最佳性能。
2021-05-06
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巧用示波器一步解決液晶屏驅(qū)動(dòng)時(shí)序調(diào)試難題
液晶屏幕使用多屏拼接時(shí),容易出現(xiàn)顯示圖像重復(fù)、錯(cuò)位等幀同步異常,以往需要根據(jù)異?,F(xiàn)象進(jìn)行逆向推導(dǎo),反復(fù)調(diào)試修改驅(qū)動(dòng)器參數(shù),這種方式費(fèi)時(shí)費(fèi)力。使用長(zhǎng)存儲(chǔ)示波器,可一次捕獲完整驅(qū)動(dòng)時(shí)序,調(diào)試LCD控制器再也不燒腦,下文通過(guò)實(shí)際案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驅(qū)動(dòng)測(cè)試中的應(yīng)用。
2021-04-23
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【示波器旅行指南 | 工程師如何開(kāi)啟一場(chǎng)說(shuō)走就走的旅行?】之二:愜意“乘機(jī)”不動(dòng)怒
以太網(wǎng)的智能識(shí)別身份信息,快速通過(guò)安檢;借助USB2.0快速通道及時(shí)到達(dá)候機(jī)口,買(mǎi)杯咖啡,剛好等登機(jī);DDR3航班能夠?qū)⒙烦虝r(shí)間縮短三分之一,更快到達(dá)目的地;航行中實(shí)時(shí)探測(cè)到微小氣流顛簸,借助電子設(shè)備及時(shí)調(diào)整飛行姿勢(shì),小泰完全不受影響;帶上新買(mǎi)的降噪耳機(jī)欣賞音樂(lè),享受安全舒適的旅行...
2021-04-21
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開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)原型的分析模擬和實(shí)驗(yàn)
環(huán)路控制是開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的一個(gè)重要部分。然而,由于各種原因,在選定主要元件后,研究往往在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)被拋到了腦后。通過(guò)簡(jiǎn)單的試驗(yàn)和錯(cuò)誤分析,我們有時(shí)候會(huì)覺(jué)得,如果設(shè)計(jì)能夠在示波器上實(shí)現(xiàn)可接受的瞬態(tài)響應(yīng),那么該設(shè)計(jì)便已準(zhǔn)備好用于生產(chǎn),但這種想法非常不明智,而且可能導(dǎo)致高昂代價(jià)。這是因?yàn)椋D(zhuǎn)換器中使用的大多數(shù)元件都會(huì)受到雜散元件的影響,而雜散元件的廣泛影響在原型制作階段是隱藏的。
2021-02-07
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測(cè)量電源上的輸出動(dòng)態(tài)響應(yīng):示波器接地問(wèn)題
測(cè)量低電壓(<1V)/高電流(30-150A)電源的示波器輸出紋波和動(dòng)態(tài)響應(yīng)一直是一項(xiàng)挑戰(zhàn),每種新設(shè)置都有自己的誤差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或?qū)S闷ヅ渥杩沟碾妷簷z測(cè)電纜解決了探頭引線接地引起的誤差。但是,即使使用最好的探測(cè)方法,也可能得到失真的輸出測(cè)量,尤其是在應(yīng)用或去除動(dòng)態(tài)負(fù)載時(shí)。我注意到兩個(gè)誤差來(lái)源:
2021-01-22
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功能強(qiáng)大的信號(hào)發(fā)生器輸出級(jí)設(shè)計(jì)
信號(hào)發(fā)生器用來(lái)產(chǎn)生確定性電信號(hào),其特性隨時(shí)間推移而變化。如果這些信號(hào)表現(xiàn)為簡(jiǎn)單的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么這種信號(hào)發(fā)生器就稱為函數(shù)發(fā)生器。它們通常用于檢查電路或PCBA的功能。將確定性信號(hào)加到被測(cè)電路的輸入端,將輸出端連接至相應(yīng)的測(cè)量設(shè)備(例如示波器),用戶就可以對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。過(guò)去,挑戰(zhàn)通常包括如何設(shè)計(jì)信號(hào)發(fā)生器的輸出級(jí)。本文將介紹如何利用電壓增益放大器(VGA)和電流反饋放大器(CFA)設(shè)計(jì)小型經(jīng)濟(jì)的輸出級(jí)。
2020-12-04
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設(shè)計(jì)寬帶寬 多通道系統(tǒng)的逐步注意事項(xiàng)
下一代航天和國(guó)防以及測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng)帶寬從10s到100s MHz橫跨到GHz的瞬時(shí)帶寬。相控陣?yán)走_(dá)、5G無(wú)線測(cè)試系統(tǒng)、電子戰(zhàn)以及數(shù)字示波器的發(fā)展趨勢(shì)正在推動(dòng)業(yè)內(nèi)向更高帶寬發(fā)展,并且大幅增加系統(tǒng)中的通道數(shù)量。
2020-11-01
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高帶寬探頭挖潛增效和前端選擇及焊接指南
示波器探頭作為測(cè)量系統(tǒng)中的組成部分其重要性不言自明,即使在今天一致性測(cè)試成為實(shí)時(shí)示波器的主要應(yīng)用領(lǐng)域而多采用夾具和電纜組合來(lái)拾取信號(hào)進(jìn)行斷路測(cè)試的情況下,因?yàn)轭愃艱DR和MIPI之類總線在測(cè)試的時(shí)候,依然必須依靠探頭接入被測(cè)電路進(jìn)行測(cè)試。
2020-09-01
- 儲(chǔ)能系統(tǒng):如何輕松安全地管理電池包
- 貿(mào)澤與Qorvo攜手推出全新電子書(shū)探索智能家居的聯(lián)網(wǎng)需求和所需的技術(shù)
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- Nexperia優(yōu)化齊納二極管產(chǎn)品組合,以解決過(guò)沖和噪聲現(xiàn)象
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