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針對R&S示波器和頻譜儀的EMI預測試解決方案

電磁兼容性 (EMC) 指電氣設備或系統運行時,對其所處的電磁環境不產生干擾或抵抗電磁環境干擾的能力。EMC是評價產品質量好壞的重要標準之一。為了以最為經濟的方式保證產品的EMC質量,就應該在產品設計初期采取適當的措施。

示波器波形捕獲模式的特點及應用場合

日常我們使用示波器的捕獲模式,一般都只用默認的標準捕獲模式。但捕獲模式有哪些?各自對采樣點的處理方式你了解多少呢?每一種模式適用于哪種波形呢?本文將對比分析這些模式的特點,會讓你有不一樣的發現。

示波器三種視圖模式優缺點解析

示波器觀察波形有三種視圖模式,分別是YT模式、滾動模式、XY模式,雖然多數情況使用YT模式即可,但滾動模式和XY模式如何使用呢?各個模式有什么樣的優缺點?

如何快速上手示波器的協議解碼

協議解碼是示波器非常實用的功能,很多工程師因為不熟悉操作,或者參數設置不正確,最終沒有得到理想的結果。本文對解碼設置方面的幾個細節做一個介紹,幫助您快速上手示波器的協議解碼。

R&S RTE示波器:板級EMI診斷測試

診斷電磁干擾 (EMI) 問題時,電子設計工程師面臨識別干擾輻射源和制定排除干擾解決方案等棘手問題。通常從EMC測試實驗室得到的唯一信息是一條遠場頻譜曲線,該曲線指出哪些頻點輻射嚴重或者超出模板限制,但騷擾源來自于被測系統的具體位置卻無法確定。

如何通過示波器參數測量保證精度的?

“參數測量”是示波器分析波形的一大利器,工程師不用開啟光標就可以輕松得到各項參數。但也有工程師會有點不放心:示波器如何保證測量精度呢?本文就帶你步步深入,了解示波器參數測量背后的算法。 ZDS系列示波器提供了非常豐富的測量功能,測量項目最多可達51種。工程師在使用時遇到的問題多是因為對細節及原理了解不夠,下面就這些內容,帶你一步一步深入挖掘,解開你的疑惑。

如何使用示波器測試EMI輻射干擾

模式調諧器位于干擾室的右側,干擾室的左側有一個CAN總線光纖發送器,放置于泡沫平臺上,該平臺的相對介電常數《 1.4且位于混響室的可用空間中。光纖發送器將ECU的輸出信號轉化為光后進入免受射頻干擾的光纖并通過波導從接近地板位置離開混響室。用于測試的 ECU,以及發送和接收天線也位于混響室內部,在本圖中沒有顯示出來。

ZDS4054Plus示波器全面支持以太網分析

隨著計算機和網絡技術的飛速發展,以太網已成為工業網絡的重要組成部分。對于設備制造商而言,網絡通信質量關系到其產品質量以及系統通信的穩定性。以太網分析能測量設備網口輸出信號的眼圖質量,時間和幅值特性指標,以及信號的對稱性。現在一臺示波器就能幫助您解決這些測量。

混合信號示波器在調試數字電路上的應用

隨著電子產品速度越來越快、越來越復雜,其設計、檢驗和調試的難度也越來越大。設計人員必須全面檢驗設計,才能保證產品可靠運行。在發生問題時,設計人員必需迅速了解根本原因,以便解決問題。通過同時分析信號的模擬表示方式和數字表示方式,許多數字問題的根本原因都可以迎刃而解,因此,混合信號示波器(MSO)為檢驗和調試數字電路提供了理想的解決方案。

無源探頭適合帶寬在50MHz以下測量應用

無源探頭非常適合帶寬在 50 MHz 以下的測量應用。這是因為無源探頭的輸入電容在 9 或 10 皮法 (pF) 范圍內。這樣可以加載受測試器件。這些負載效應隨著頻率提高而增加。為了避免這種負載效應,有源探頭在無源探頭的補償衰減器和示波器輸入之間插入了一個放大器

基于計算機聲卡的虛擬實驗儀器開發研究方案

虛擬儀器(Virtual Intrument)技術是測控領域測量的一個重要方向,是計算機技術與儀器技術深層次結合產生的全新概念的儀器,是對傳統儀器概念的重大突破。為了滿足高校、科研機構等對一些實驗設備的需求,在低成本條件下開發一些虛擬儀器成為一種趨勢。組建虛擬示波器為例介紹如何開發虛擬實驗儀器。

示波器的觸發設置詳談

示波器在使用時首先要得到穩定觸發的波形,這樣才能保證后續的測量、解碼等高級功能的可靠性。現在數字示波器的觸發功能越來越強大,從常規觸發,到協議觸發,再到模板觸發,越來越強大。但在基本的觸發設置中,有些小細節的作用不可忽視,靈活掌握后,對使用示波器亦大有裨益。

嵌入式硬件設計01-電源紋波引發的產品反復重啟

對于此類復位監控芯片出現的異常,大部分都是使用者的供電電壓出現問題而導致的,芯片本身損壞的概率微乎其微,碰到這類現象只需用示波器將各處的電壓波形測試一下就能很容易發現問題,切不可單單用萬用表簡單測試下電壓值,因為萬用表的刷新速度慢,無法測試出實際電壓波形值,只能測得平均值,不能說明情況。

自動測試設備(ATE)系統中的示波器需求

在測試電子器件時,很難不提到示波器所具有的通用性。為了對電子電路進行驗證,工程師需要能夠查看和測量其設計中的信號。自動測試設備(ATE)通常不提供大量可視化故障診斷,這對于必須安裝、校準并對系統進行故障診斷的用戶來說是一大挑戰。這些操作需要可視化工具,示波器便能提供這種工具。

示波器測量電源紋波的正確方法是這些……

紋波是電源的核心指標,但如何準確測量紋波確實一個被廣泛忽略的問題。也許您認為不就是示波器交流耦合,然后把探頭點在電源上嘛?事實遠非如此,本文為您呈現紋波測試的正確方式。

示波器頻域分析如何應用于電源調試?

電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達150MHz。電源噪聲,特別是瞬態噪聲干擾,其上升速度快、持續時間短、電壓振幅度高、隨機性強,對微機和數字電路易產生嚴重干擾。本文談到這么多年來最受關注的電源噪聲測量問題,有最實用的經驗總結,有實測案例佐證,有仿真分析相結合。

你示波器的波形捕獲率真的有那么高嗎?

示波器作為電子工程師最常用的儀器,從最開始的模擬示波器,到數字存儲示波器和數字熒光示波器,以及越來越偏向專業化的定制類示波器,功能越來越豐富的同時,性能也發生著日新月異的變化,消費者在選擇的時候有時候就可能看得眼花繚亂,那么如何選擇適合自己的一款示波器呢?

示波器新潮!

物物聯網已是這個時代的趨勢,21世紀信息化的快速發展為我們的生活提供著無數的便利。工程師的法寶——示波器如今也趕上了潮流,鼎陽SDS1000X-E四通道超級熒光示波器的WiFi選件和通過Web網頁進行遠程控制的功能,可以充分滿足工程師們在不同環境下的測試需求。

石英晶體諧振器的頻率測試

石英晶體的化學成分是二氧化硅,可以用做振蕩電路,是利用它的壓電效應。當交變電壓施加于石英晶片時,晶片將隨交變電壓的頻率產生周期性的機械振動;同時,機械振動在晶片產生電荷而形成交變電流。一般來說,這種機械振動的振幅很小,而振動頻率很穩定。但當外加信號源的頻率與晶體的固有頻率相等時,晶體便發生共振,此時晶體外電路的交變電流也最大,這個現象稱為石英晶體的壓電諧振。因為晶體振蕩電路的頻率穩定性很好,所以廣泛應用于電子系統中,為其提供基準時鐘。

不同示波器的紋波噪聲測量結果總是不同是什么原因?

對于同一個電源,使用不同的示波器測量紋波和噪聲值總是有些差異。甚至使用不同的探頭也會影響測量結果。是什么原因呢?由于開關電源的開關管工作在高頻的開關狀態,每一個開關過程,電能從輸入端被“泵到”輸出端,在輸出電容上形成一個充電和放電的過程,從而造成輸出電壓的波動,而且此波動的頻率與開關管的開關頻率相同,這個波動就是輸出紋波,是疊加在輸出直流上的交流成分,紋波的幅值是該交流成分的波峰與波谷之間的峰峰值。

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