- 博客(2205)
- 收藏
- 关注
原创 提升TH2840LCR测试仪电容测量精度的多维优化策略
然而,实际测试过程中,外界干扰、仪器设置不当等因素常导致测量误差。LCR测试仪采用交流电桥法测量电容值,其基本原理为通过正弦激励信号检测被测电容($C_{x}$)与标准电容($C_{s}$)的电压相位差($φ$),根据公式$C_{x}=C_{s}×tanφ$计算待测电容值。然而,实际电路中寄生电感($L_{x}$)、寄生电阻($R_{x}$)及测试线缆的分布参数会引入附加阻抗,导致测量误差。对于高频(>1MHz)测量场景,推荐使用SMD测试夹具,其低寄生电感(<0.2nH)特性可满足高频电容测试需求。
2025-04-03 16:58:14
242
原创 提升泰克RSA306B频谱分析仪频率测量精度的方法
在实际应用中,需结合具体场景灵活调整,例如对高精度测试场景优先采用外部参考源和零频校准法,而对实时监测场景则需权衡扫描时间与测量精度。扫描时间(Sweep Time):在满足实时性要求的前提下,适当延长扫描时间(如从10ms增至100ms),提升频谱平均效果。分辨率带宽(RBW):选择RBW≤被测信号带宽的1/10,例如测量10MHz信号时,RBW设为1MHz可提高频率分辨率。对于微小频偏测量,可采用“差分测量”模式,对比两个信号源的频率差,降低本底噪声干扰。
2025-04-03 16:49:21
274
原创 普源示波器时间精度测量方法详解
普源示波器作为电子测试领域的重要工具,能够准确捕捉和分析电路中的电压和电流波形,其时间精度测量在电子电路设计和故障诊断中扮演着至关重要的角色。通过调整示波器的垂直灵敏度(V/div)和时间基准(s/div),使待测信号在屏幕上清晰显示,然后利用示波器的光标测量功能或自动测量功能,精确测量信号的时间参数,如上升时间、下降时间、脉宽和周期。普源示波器时间精度测量是电子测试中的重要技术,通过正确使用示波器并掌握测量原理、操作步骤、误差分析及注意事项,可以获得准确的测量结果,为电路设计和故障诊断提供可靠依据。
2025-04-03 16:33:35
353
原创 是德示波器噪声水平的优化方法
然而,在实际使用中,示波器的噪声问题常常成为工程师的困扰,尤其是当测量微弱信号或高频信号时,过大的底噪可能导致信号失真或淹没有效信息。本文将结合是德示波器的技术特点,从噪声来源分析、硬件优化、软件技术等多个维度,系统阐述降低示波器噪声水平的方法,并提供实际案例以供参考。未来,随着示波器技术的进步(如量子示波器的研发),噪声抑制能力将进一步提升,为精密测量提供更强保障。差分探头:测量差分信号时优先选用差分探头,抑制共模噪声(如是德N2790A差分探头,共模抑制比>60dB)。
2025-04-03 16:22:22
301
原创 泰克MDO3014示波器存储深度详解
泰克MDO3014示波器以其强大的存储深度和灵活的采样率设置,为用户提供了卓越的信号分析和测量能力。通过合理配置存储深度和采样率,并结合先进的触发和分段存储技术,用户可以充分发挥MDO3014的性能优势,满足各种复杂的测试需求。如果使用MDO3014的最大存储深度和采样率,可以捕获长达20ms的信号,这对于分析高频信号的瞬态变化和噪声非常有利。对于低频信号,较长的存储深度同样重要。总之,泰克MDO3014示波器的存储深度是其强大功能的重要组成部分,为用户提供了更高的信号分析精度和更广泛的适用范围。
2025-04-03 16:17:03
814
原创 信号发生器输出方波的占空比调整技巧
低于阈值时,输出低电平。若占空比偏离理想值,可能导致信号失真、电平不稳定等问题,进而影响电路的正常工作,如在脉冲宽度调制中,占空比的变化会改变输出电压或电流的平均值。信号发生器支持的编程语言多样,如Python、C++等,接口方面,有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL等,通过这些语言与接口,可实现对信号发生器的远程控制与参数调节。调整方波占空比,关键在于精准操作面板、合理设置参数,同时关注电路参数、负载特性和环境因素,利用示波器验证,必要时编程调整,以实现稳定准确的占空比调节。
2025-04-02 11:34:34
893
原创 LCR测试仪测量电感的误差分析案例
在生产中,通过对电感测量误差分析,能及时发现生产过程中的问题,调整工艺参数,保证产品质量,提高生产效率,降低因产品不合格带来的损失。改进测量方法能显著减少误差。通过误差分析,找出测量误差的来源与规律,可针对性地采取改进措施,如校准仪器、优化测量环境、规范测量方法等,从而提高电感测量精度,确保产品电感参数符合设计要求,提升产品质量与可靠性。测量方法不当会引发诸多误差,如引线电阻会导致测量值偏离真实值,若未选择合适的测量模式,也会使结果不准确,还有测量前未放电等操作不当,都会对电感测量结果造成不良影响。
2025-04-02 11:30:46
726
原创 普源DHO900与DHO800示波器采样率对比
后者则通过平衡性能与成本,满足常规电子设计与教育需求。DHO900:标配4GHz最大实时采样率(4通道同时开启时),最高可扩展至8GHz(需选配高性能模块)。DHO800在高采样率时需牺牲存储深度,可能导致信号细节丢失,需权衡采样率与存储时间的设置。DHO900配备硬件实时触发系统,支持在4GHz采样率下实现超低抖动触发,捕获罕见异常信号。DHO800:标配500Mpts,高配型号可达1Gpts,但4GHz采样率下存储深度减半。DHO900:标配1Gpts存储深度(4通道),支持在4GHz采样率下全存储。
2025-04-02 11:26:32
529
原创 Keysight是德示波器滚动模式设置指南
是德示波器的滚动模式(RollMode)是一种实时波形显示模式,通过连续刷新屏幕上的波形数据,以水平滚动的方式呈现信号的动态变化。与传统采样模式不同,滚动模式不依赖触发事件,而是持续捕获并显示波形,适用于观察低频信号、周期性变化或需要长时间监测的场景。在实际操作中,需根据信号特性灵活调整参数,并留意滚动模式的局限性,必要时切换至其他模式进行补充分析。反之,时基越慢,滚动速度越慢,适合分析信号细节。若示波器支持多通道输入(如DSOX3024T的4通道),可同时开启所有通道的滚动模式,对比不同信号的相位关系。
2025-04-02 11:21:37
490
原创 泰克MDO3052示波器波形捕获率评测
综合评测表明,MDO3052凭借50万次/秒的波形捕获率、混合域分析能力及良好的性价比,在电源调试、嵌入式开发、通信测试等场景中展现出显著优势。值得注意的是,当垂直灵敏度从1mV/div调整至5V/div时,捕获率波动不超过5%,表明硬件带宽与ADC动态范围对捕获率无显著影响。实测中,通过历史回放功能,可快速定位到第23分钟出现的单次毛刺信号,并支持波形放大和参数测量,展现出色的数据管理能力。例如在Wi-Fi信号测试中,通过协议触发可捕获特定帧类型的信号,结合高捕获率实现长时间信号监测与异常帧捕获。
2025-04-02 11:17:44
832
原创 Keithley吉时利6517B静电计失真度测量要点
利用低噪声前置放大器对微弱信号进行放大,再通过滤波器滤除噪声,确保测量微弱信号时的准确性,从而在失真度测量中获取纯净的原始信号。在连接时,注意阻抗匹配,以减少反射和干扰,提高测量精度。在灵敏度上,6517B静电计可达1fA电流测量精度,带宽方面虽不及某些示波器,但噪声性能出色,0.75fA峰峰值噪声,在微弱信号测量中优势明显,确保失真度测量数据纯净。在音频设备领域,6517B静电计可精准测量功放、耳机等音频设备的失真度,为音频设备研发调试提供关键数据,确保音频设备音质纯净,满足高品质音频需求。
2025-04-01 14:29:54
484
原创 LCR测试仪数据传输接口类型选型指南
LCR测试仪通过测量元件的电感(L)、电容(C)、电阻(R)及衍生参数(如Q值、D值、ESR等),为元件选型、质量控制、失效分析等提供关键数据。USB 3.0/3.1:理论速率5-10Gbps(实际约500MB/s),支持高频测试(如10kHz以上)及大数据量传输,如频谱分析数据或长时间测试记录。RS-232:单端通信,传输距离短(<15m),速率低(<115200bps),抗干扰能力弱。RS-485:差分信号,传输距离可达1200m,速率更高(<10Mbps),抗干扰能力强。
2025-04-01 14:25:43
535
原创 Keysight 3000G X系列选择合适的示波器探头带宽
然而,面对不同型号的带宽配置(从100MHz至1GHz),如何根据具体需求选择最适配的探头带宽,是优化测量精度与效率的关键。根据奈奎斯特采样定理,示波器的有效带宽至少应为被测信号最高频率的两倍,但实际应用中,为减少信号失真,通常建议选择3-5倍的带宽。例如,对于100MHz的时钟信号,选择300MHz带宽的示波器可确保波形细节的完整捕获。当使用100MHz带宽的示波器测量500MHz方波信号时,由于带宽不足,信号的高频分量会被滤除,导致波形呈现为圆滑的曲线,无法准确反映上升沿和下降沿特征。
2025-04-01 14:22:32
907
原创 普源示波器DS80000系列单次触发功能详解
与自动触发模式不同,单次触发仅响应一次触发事件,之后示波器进入等待状态,需手动复位或设置序列触发才能继续采集。未来随着电子系统复杂度提升,示波器触发技术将向更智能化方向发展,如AI辅助触发、多维度关联触发等,为测试领域带来更多可能性。当系统偶发死机时,可预设单次触发条件为复位信号下降沿,结合20ns/div的高分辨率,精确定位故障发生时刻的异常信号,如电压跌落或时钟信号丢失。智能触发类型:支持边沿、脉宽、斜率、逻辑组合等11种触发模式,覆盖模拟信号、数字信号及复杂协议触发需求。
2025-04-01 14:05:06
278
原创 Tektronix泰克MDO3014示波器在信号完整性测试中的应用
作为混合域示波器的标杆产品,泰克MDO3014凭借其卓越的信号捕获与分析能力,为工程师提供了强大的信号完整性测试工具。随着新一代高速接口标准(如PCIe 5.0、DDR5)的普及,MDO3014在信号完整性测试中的应用价值将愈发凸显,成为硬件工程师不可或缺的利器。传统示波器在应对复杂混合信号环境时存在局限:MDO3014通过集成示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等多功能模块,实现了对模拟信号、数字信号及射频信号的同步测量,显著提升了测试效率与精度。1. 切换至频谱分析模式,设置频率范围为20Hz~1GHz。
2025-04-01 13:59:13
595
原创 基于Keithley高压静电计的SiC器件兆伏级瞬态击穿特性研究
相比传统Si基器件,SiC功率器件具有更低的导通损耗(降低约50%~70%)、更高的开关频率(可达MHz级)、更小的寄生电容及更强的抗辐射能力,这些特性使其在新能源汽车(车载逆变器)、智能电网(柔性输电)、轨道交通(牵引变流器)及航空航天(高压电机驱动)等高端领域具有不可替代的战略地位。击穿电压分布:在1 kV/ns的电压上升速率下,10次重复实验的击穿电压统计结果显示,SiC器件的击穿电压集中在1.2~1.4 MV之间,标准差σ=0.08 MV,表现出较好的重复性;
2025-03-31 12:04:34
735
原创 RIGOL示波器捕获微秒级电压骤升骤降瞬态故障诊断
在设备设计时,可考虑增加电压稳压装置,提高电力系统的稳定性,减少因电压波动对设备的影响,保障工业生产的顺利进行。由于电压过低,电机无法正常启动。以DS1074ZPlus为例,其采样率高达1GSa/s,能精准捕获高频信号和快速变化的信号,确保瞬态故障波形的完整性与真实性,为故障诊断提供可靠依据,让技术人员能在第一时间掌握故障信息,及时采取措施。研究方向可能包括提升示波器处理复杂信号的能力,开发更智能的分析软件,以及探索新的信号传输技术等,以适应不断发展的科技需求,为更多领域提供更强大的测量与分析支持。
2025-03-31 11:53:08
883
原创 吉时利数字源表2450实现亚微伏级噪声测量
信号处理也充满挑战,微弱的信号在传输和处理过程中极易被噪声淹没,如何有效提取有用信号,抑制噪声干扰,需要采用先进的信号处理算法和技术,如滤波、相关性分析等。此外,测量系统的稳定性、精度以及抗干扰能力也直接影响着测量结果,任何微小的波动都可能造成测量误差,必须从多个方面综合考虑,才能克服这些技术挑战,实现准确的亚微伏级噪声测量。确保仪器接地良好,以减少外部电磁干扰。深入研究先进的信号处理算法,如人工智能算法在噪声识别、分离中的应用,提高噪声测量的精度与效率,为噪声控制、环境监测等领域提供更强大的技术支持。
2025-03-31 11:48:46
473
原创 普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
MHO2000系列采用普源精电自主研发的高分辨率垂直系统(HRVS),通过优化ADC架构和信号处理算法,实现了垂直分辨率高达12bit(典型值),相比传统8bit示波器的256级量化,其4096级量化能力可将信号细节的还原度提升16倍。普源精电(RIGOL)作为中国领先的电子测量仪器厂商,近日正式推出MHO2000系列高分辨率示波器,这一举措不仅标志着公司在示波器领域的技术突破,更彰显了其深耕高端市场的战略决心。存储深度:标配1Gpts存储深度,可选配2Gpts,支持长时间信号捕获与分析;
2025-03-31 11:39:41
889
原创 泰克示波器MDO3024在车载以太网测试中的应用
然而,车载以太网的测试也面临着诸多挑战,泰克示波器MDO3024凭借其强大的功能和灵活性,成为车载以太网测试的理想工具。泰克MDO3024提供了丰富的信号分析工具,如眼图分析、抖动分析、频谱分析等,可以全面评估车载以太网信号的完整性。此外,MDO3024的高速波形捕获率和强大的数据处理能力,使其能够快速捕获和分析复杂的信号波形。它不仅能够满足信号完整性测试、噪声分析、一致性测试和故障排除等多种需求,还具备友好的用户界面和丰富的分析工具,帮助工程师快速、准确地完成测试任务。一、泰克示波器MDO3024概述。
2025-03-31 11:29:53
346
原创 信号发生器在电子元器件电压暂降抗扰度试验中的应用
电源质量分析仪对谐波、闪变等干扰的检测,进一步丰富了试验的评估维度,让试验不仅能评估电子元器件在电压暂降本身的抗扰度,还能考察其对其他电能质量问题的耐受能力,使试验结果更具参考价值。利用信号发生器的调制功能,如调幅,设定调制深度以模拟电压暂降的程度,调节调制频率来模拟暂降的持续时间,从而实现电压暂降信号的模拟,为电压暂降抗扰度试验提供所需的试验条件。信号发生器的频率参数若设置不当,会使模拟的电压暂降信号与实际电压暂降的频率不符,导致试验结果不能准确反映电子元器件在实际电压暂降环境中的表现。
2025-03-28 12:51:22
827
原创 泰克示波器TBS2000B系列动态范围测试
然后对处理后的数据进行特征提取,计算信号的最大值和最小值,以及它们之间的差值,即为示波器在该信号条件下的动态范围。经过对泰克示波器TBS2000B系列的动态范围测试,在不同幅度和频率的信号条件下,该系列示波器展现出了较为出色的动态范围表现。动态范围大的示波器,能处理的信号幅度变化范围更广,既能捕捉到微弱的信号细节,又不会因大信号而失真。其动态范围优于部分同级别示波器,能更清晰地呈现微弱信号和高幅度信号的细节,与产品规格基本相符,可为电子测量提供可靠性能保障,满足多种测量需求。
2025-03-28 12:47:47
868
原创 是德示波器在射频信号调制分析中的应用
是德(Keysight)示波器凭借其高带宽、高精度硬件平台,结合丰富的信号分析软件套件,为工程师提供了从信号捕获、解调、分析到故障诊断的全链路解决方案。例如,在分析5G NR信号的256-QAM调制时,示波器的高带宽确保信号频谱细节不丢失,动态范围则保证微弱边带信号不被噪声淹没,从而准确测量误差矢量幅度(EVM)等关键指标。是德示波器的协议触发功能可自动捕获目标数据包,结合内置矢量信号分析(VSA)软件(如89600 VSA),能直接提取I/Q数据、解码调制参数,快速诊断信号失真或传输错误。
2025-03-28 12:41:42
603
原创 普源示波器DHO900系列噪声水平测试
进行噪声水平测试,能帮助了解示波器的真实性能,为设备选型、使用和维护提供依据,确保其在各种应用场景中都能提供准确、可靠的测量结果,助力科研和生产活动的顺利开展。当设备温度稳定,元器件工作在最佳状态,噪声得到有效控制,确保示波器在高负载或长时间工作时,仍能保持较低的噪声水平,提供稳定可靠的测量性能,满足科研、工业生产等领域的严苛需求。未来,随着技术发展,示波器噪声水平有望进一步降低,带宽和采样率将更高,信号处理能力更强,为用户提供更精准、更稳定的测量工具,推动科研及工业生产领域的技术进步。
2025-03-28 12:38:14
302
原创 泰克示波器MDO32噪声系数测量
电磁环境中的杂散信号,如无线设备发射的信号、电源线的电磁辐射等,会通过空间耦合或传导进入测量系统,与待测信号叠加,增加输出噪声功率,使测量到的噪声系数偏大。使用泰克示波器MDO32可精确测量LNA噪声系数,帮助设计人员优化电路结构,如选择合适的晶体管、改进匹配网络等,从而降低噪声系数,提升放大器性能,使信号在放大过程中保持高信噪比,满足通信系统对信号质量的要求。定期校准仪器,使用标准信号源进行比对,能确保仪器各部件处于最佳状态,从而显著提高噪声系数测量的准确性,避免因仪器自身问题导致的测量误差。
2025-03-28 12:33:51
859
原创 任意函数信号发生器的使用方法详解
同时,注意使用中的事项,可以有效延长仪器的使用寿命,确保测试结果的准确性和可靠性。任意函数信号发生器是一种能够产生多种波形信号(如正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)的电子仪器,广泛应用于通信、仪表、自动控制系统测试以及其他非电测量领域。6. 输出信号:确认设置无误后,按下信号输出键,信号发生器开始输出设定的信号。设置调制参数,如调制频率、调制深度等,可以实现复杂的信号调制。3. 输出连接:将信号发生器的输出端口通过适当的测试电缆连接到需要测试的设备或系统上,确保连接稳定可靠。如有异常,应及时处理。
2025-03-27 15:01:36
260
原创 罗德与施瓦茨RTM3004示波器序列触发模式应用场景
通过这一系列的序列触发,能清晰地观察到信号在不同阶段的特征,帮助工程师准确解码信号内容,评估通信系统的性能,如误码率、信号质量等,为通信设备的优化和改进提供数据依据。通过这样有序的触发和采集,能快速定位故障点,是出现在微处理器的控制逻辑上,还是外围设备的响应电路上,从而有针对性地解决问题,提高嵌入式系统的稳定性和可靠性。工程师可使用RTM3004示波器的序列触发模式,首先设置栅极电压上升沿作为第一个触发条件,采集到栅极电压变化的波形后,再设置漏极电流开启作为第二个触发条件,依次类推。
2025-03-27 14:57:54
343
原创 RIGOL普源示波器在量子计算信号测试中的应用
RIGOL普源示波器凭借其卓越的性能指标和丰富的功能模块,在量子计算信号测试中展现出独特的优势,成为量子实验室和研究机构不可或缺的工具。同时,利用多通道同步功能,可实时监测量子比特间的耦合强度,优化系统参数。例如,在超导量子比特的操控中,示波器能够准确捕获微波脉冲的包络和相位信息,确保量子门的精确执行。量子比特的操控通常涉及GHz甚至更高频段的微波信号(如超导量子比特的典型工作频率为4-8 GHz),且量子态演化速度快,要求测试设备具备高带宽(>1 GHz)和高采样率(>1 GS/s)以捕捉瞬态信号。
2025-03-27 14:51:48
446
原创 是德示波器DSOX3024功能详解及应用
是德科技(Keysight)的DSOX3024示波器是一款高性能的仪器,专为满足现代电子工程师在设计和调试过程中的各种需求而设计。通过连接示波器探头到被测电路输出端,设置合适的时基和垂直灵敏度,开启FFT功能并采集数据,工程师可以直观地观察到纹波的幅度和频率,从而进行优化设计。每个通道的最大采样率为4GSa/s,标配2Mpts的内存,可选配4Mpts,确保能够捕获和分析复杂信号。无论是进行射频信号的频谱分析,还是对数字通信协议进行解码,DSOX3024都能提供精确的测量结果和高效的调试体验。
2025-03-27 14:46:42
253
原创 泰克示波器在工业和可再生能源应用的趋势
随着技术的不断进步和应用需求的不断增加,泰克示波器将继续发挥重要作用,推动工业和可再生能源领域的发展。随着科技的不断进步和全球能源结构的转变,工业和可再生能源领域的发展日新月异。2. 更强大的分析功能:现代示波器不仅具备基本的波形显示和测量功能,还集成了丰富的分析工具,如频谱分析、协议解码和功率分析等。3. 更便捷的操作与互联性:泰克示波器在用户体验方面也进行了不断的改进,提供了更直观的操作界面和更强大的互联功能。1. 更高的带宽和采样率:随着信号频率的不断提高,对示波器的带宽和采样率也提出了更高的要求。
2025-03-27 14:30:47
401
原创 Keithley数字源表2636电池充放电测试
电池充放电测试是通过控制充放电电流和电压,测量电池在不同状态下的性能参数,如容量、内阻、充放电效率等。在充电过程中,测试仪器向电池施加一定的电流,使电池电压逐渐升高,直至达到设定的充电截止电压。在放电过程中,测试仪器从电池中抽取电流,使电池电压逐渐降低,直至达到设定的放电截止电压。通过测试,研发人员可以了解电池在不同温度、不同充放电倍率下的性能表现,为电池材料的优化和电池系统的设计提供数据支持。此外,在电池生产线上,该仪器也可以用于电池的质量检测,确保出厂电池的性能符合标准要求。
2025-03-26 13:14:31
470
原创 矢量信号发生器在工业自动化测试中的应用
例如,在测试工业以太网模块时,矢量信号发生器可以模拟出符合IEEE 802.11标准的无线信号,对模块的接收灵敏度、传输速率、误码率等关键指标进行测试。在工业自动化系统的运行过程中,设备故障是不可避免的。例如,在测试工业通信网络时,如果某个节点出现通信故障,测试人员可以使用矢量信号发生器模拟出正常的通信信号,注入到故障节点中,通过观察节点的响应来判断故障原因。矢量信号发生器作为一种先进的测试设备,凭借其强大的信号调制能力和广泛的频率覆盖范围,在工业自动化测试中发挥着越来越重要的作用。四、工业控制系统测试。
2025-03-26 13:04:46
442
原创 RIGOL示波器助力MIT开发氢燃料电池摩托车
在氢燃料电池摩托车的开发过程中,研究团队需要对电池堆的输出电压、电流、功率等关键参数进行精确测量,以确保系统的稳定性和效率。通过不断的技术创新和产品升级,RIGOL示波器将帮助更多的研究团队攻克技术难题,推动氢燃料电池技术的广泛应用,为实现可持续的未来贡献力量。然而,氢燃料电池系统的开发涉及复杂的电化学过程和多变的动态特性,这对测试设备提出了极高的要求。RIGOL示波器助力MIT开发氢燃料电池摩托车的成功案例,不仅展示了先进测试设备在科技创新中的重要作用,也为清洁能源技术的发展提供了宝贵的经验和启示。
2025-03-26 13:01:09
390
原创 泰克示波器MDO3024测量纹波和开关损耗
通过正确的连接、设置和操作,用户可以轻松获取准确的测量结果,为电源系统的设计和优化提供有力的支持。2. 设置探头:根据被测信号的电压范围和频率特性,选择合适的探头并进行正确的设置。对于纹波和开关损耗的测量,通常需要使用具有高带宽和低电容的探头,以确保测量结果的准确性。通常,对于开关损耗的测量,需要选择较快的时基,以便捕捉到开关过程中的瞬态变化。通过以上步骤,工程师们可以充分利用泰克示波器MDO3024的强大功能,对电源系统的纹波和开关损耗进行精确测量和分析,从而提升电源系统的性能和效率。
2025-03-26 12:56:55
284
原创 是德X系列频谱分析仪互调失真测量技巧
当两个或多个频率信号通过非线性器件(如放大器、混频器、滤波器等)时,会产生新的频率成分(称为互调产物),其频率通常为原始信号的整数倍组合。常见的互调产物包括二阶(2f1-f2)、三阶(2f1-f2, f1+2f2)、五阶(3f1-2f2)等,其中三阶互调(IM3)由于频率接近原始信号且幅度较高,对系统性能影响最大。未来,随着通信和雷达技术的演进,对互调失真的要求将更加严苛(如毫米波频段、多载波聚合场景),仪器厂商也在持续提升动态范围、相位噪声和测量速度,为工程师提供更强大的测试工具。
2025-03-26 12:49:54
808
原创 普源示波器在5G通信技术中的应用
随着5G-A(5G演进技术)和6G技术的推进,普源示波器正在研发更高带宽(>10 GHz)、更高采样率(>40 GSa/s)的新型号,并加强AI辅助分析功能,以应对更复杂的信号处理需求。应用案例:在测试AAU的发射功率时,示波器结合外部功率探头,可测量从低频段(如Sub-6 GHz)到毫米波(如28 GHz)的功率包络,验证其是否符合3GPP规范。频谱分析功能:内置的FFT(快速傅里叶变换)模块支持高达1 GHz的频谱分析带宽,可分析5G信号的频谱泄漏、邻道功率比(ACLR)和杂散抑制比。
2025-03-25 11:48:55
464
原创 普源示波器在汽车传感器信号测量中的应用
这种精确的故障诊断能力,大大提高了维修效率和准确性。例如,在车辆动态测试中,工程师可以同时监测发动机转速传感器、车速传感器、油门位置传感器等多个传感器的信号,通过分析它们之间的时序关系和波形特征,全面评估车辆的动力性能和操控性能。例如,在测量空气流量传感器信号时,工程师可以通过示波器观察到信号中的噪声和干扰,进而采取相应的措施,如滤波或屏蔽,以提高信号的准确性和可靠性。例如,在测量节气门位置传感器信号时,工程师可以利用示波器的测量功能,准确分析信号的周期和占空比,从而判断节气门的开度和响应速度。
2025-03-25 11:46:17
376
原创 信号发生器应用指南:原理、功能与操作详解
信号发生器的基本工作原理是基于振荡器电路,通过选频网络选择所需的频率,然后经过放大电路输出具有一定幅度的信号。信号发生器是一种广泛应用于电子测量、通信、自动控制等领域的电子设备,它能够产生各种形式的电信号,如正弦波、方波、三角波等。1. 电子测量:在电子测量实验中,信号发生器可作为激励源,为待测电路提供精确的信号输入,从而测试电路的频率响应、失真度等性能参数。用户可以根据实际需求调节输出信号的频率。2. 参数设置:在设置参数时,要确保输出信号的频率、幅度等参数在仪器的允许范围内,避免损坏仪器或负载。
2025-03-25 11:43:58
844
原创 是德示波器在功率稳定性测试中的技术方法
随着科技的不断进步,是德示波器有望在功率分析功能上实现进一步突破,满足不断涌现的新技术和复杂应用场景的需求,推动电子行业的持续创新发展。例如,通过测量开关管两端的电压和流过的电流,工程师能够精确计算出不同工作状态下的损耗情况,从而调整驱动电路的参数,降低损耗,提高电源效率。在复杂的电力电子系统中,是德示波器可以作为故障诊断的有力工具。例如,在一个工业自动化生产线的变频调速系统中,当电机出现异常抖动时,使用示波器对变频器的输出功率进行分析,发现功率波形出现明显畸变,从而快速定位故障点,采取相应的维修措施。
2025-03-25 11:39:23
741
原创 探索泰克示波器MSO64B的技术特性与应用领域
它为工程师和研究人员提供了强大的信号捕获和分析能力,助力他们更准确、更全面地了解和评估各种信号,推动相关领域的发展和创新。MSO64B示波器通过高带宽、高采样率和高分辨率的性能,能够准确地捕获和分析高速通信信号的波形和时序,提供频谱分析功能,帮助工程师了解信号的频率成分和幅度分布,从而优化通信系统的性能。泰克示波器MSO64B是一款高性能、多功能、高精度的数字示波器,凭借其卓越的技术特性和广泛的应用领域,成为电子工程师和研究人员的得力工具。同时,支持触摸屏操作,使得用户界面更加友好,操作更加便捷。
2025-03-25 11:34:09
476
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人