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電源紋波通常指疊加在直流輸出上的周期性交流分量,以及隨機的寬帶噪聲。本文將深入探討電源紋波如何通過傳導、輻射及PSRR(電源抑制比)有限等路徑,劣化精密測量儀器的精度和信噪比(SNR)。
在新能源、工控、電源研發日常測試中,負載啟動瞬時電流一直是大家頭疼的測試難點。啟動電流峰值大、持續時間短,普通測量方式很難抓準波形和數值。 今天就用實操演示,教大家用電流探頭 + 示波器,輕松搞定負載啟動電流精準測量,全程實操、步驟清晰,工程師直接照著就能測。
在測試中,實際信號源輸出端阻抗與終端阻抗的匹配程度,直接決定了參考信號的波形質量、測試數據的真實性,甚至會影響儀器和被測件的安全。
同樣標注“0.02%”,兩臺儀器實際誤差可能天差地別,甚至直接影響工程測試結果可靠性,差距就藏在那個常被忽略的標識里。本文通過數據對比,解析兩種精度標識的區別,幫助您在選型時做出更準確的判斷。
在電子工程領域,脈沖信號是一種常見且重要的信號形式。無論是數字電路中的時鐘信號、開關電源的PWM波形,還是音頻測試中的標準信號,脈沖無處不在。我們常常需要對周期性脈沖信號進行測量,但有時會遇到測量結果不準確,嚴重時還會損壞測量儀器。接下來我們深入探討周期性脈沖信號測量的神秘之處。
在高壓直流紋波測量等場景中,常遇到這樣的現象:使用同一高壓探頭搭配不同示波器或僅是不同通道下測交流耦合時,屏幕顯示的基線零點位置出現明顯差異,有的能正常歸零,有的不在零位。這種偏移并非設備故障,而是探頭與示波器組成的測量系統中,多重電路特性相互作用的結果。
隨著能效標準不斷收緊,測量不確定度對評估結果和設計決策的影響日益顯著。致遠儀器PA8000功率分析儀基本功率精度達0.01%,為工程師提供高置信度的測量數據。
在調試高速電路時,我們常常會遇到信號波形畸變、過沖、振鈴或者系統輸出功率不足、靈敏度下降的問題,這些問題的背后,一個最常見且關鍵的原因就是——阻抗失配。當發送端與傳輸線之間、傳輸線與接收端之間出現阻抗不匹配時,就會發生反射,這些反射信號會破壞原有的輸出信號,并疊加在原始輸出信號中,從而出現上述一系列問題。
帶寬夠高,采樣夠快,但測出來的值準不準?僅有高分辨率還不夠,頻率一變、偏置一加、噪聲一大,精度往往隨之劣化。本文結合實測數據,從ADC架構、寬頻精度、偏置穩定性、噪聲抗擾角度,看ZUS5000系列示波器如何讓“測得準”真正落地。
高階低通濾波器是一種通過組合多個二階濾波器級來實現的濾波器,用于抑制高頻信號并保留低頻信號。從信號處理的角度來看,世界上所有的信號都可以被理解為是一個或者多個或者無窮個不同頻率、不同相位、不同幅值的正弦波的疊加。
在工程測試中,我們偶爾會遇到一個棘手的難題:單個高壓放大器的輸出功率無法滿足極端負載的驅動需求。一個看似直接的解決方案躍入腦海——將兩臺或多臺相同的放大器輸出并聯起來,不就能輕松獲得雙倍甚至多倍的電流和功率了嗎?但這是一個極其危險且錯誤的想法!簡單地直接將放大器輸出并聯,極有可能在瞬間導致昂貴的設備損壞,甚至危及測試安全。
“儀器讀數怎么一直在跳?”——這是許多蓄電池維護人員在測試內阻時常遇到的困擾。當實際內阻在3mΩ左右,儀器讀數卻在2.8-4mΩ之間波動時,別急著責怪儀器。90%的情況下,這并非是儀器故障,而是蓄電池內部紋波電壓過高所致。
直流偏置現象是指在傳感器或電子設備中出現的不希望的直流成分。在無輸入的情況下,輸出具有一定的直流電壓,導致在加入輸入信號后,出現在輸出信號上疊加一定的直流偏置,直流偏置可能會導致信號失真、數據錯誤以及系統性能下降等問題,因此需要采取相應的校正措施。