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振蕩電路不起振怎么辦?專(zhuān)家教你步步排查
振蕩電路作為電子系統的“心跳發(fā)生器”,其停振將直接導致MCU死機、通信中斷等致命故障。2024年某車(chē)企因32.768kHz時(shí)鐘停振引發(fā)批量車(chē)機黑屏,單案損失超200萬(wàn)美元。本文將系統解析石英晶體/LC/RC振蕩器的12類(lèi)不起振根源,結合Keysight示波器實(shí)測數據,為硬件工程師提供可落地的故障排查指南。
2025-05-30
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PCB設計的「寂靜法則」:如何用納米級誤差馴服電磁噪音?
在深圳某新能源汽車(chē)電控實(shí)驗室里,工程師們正面臨著(zhù)一個(gè)令人頭疼的難題——當電機控制器PCB板通電瞬間,示波器上總會(huì )閃現50mV的異常脈沖,這個(gè)看似微小的噪聲足以讓車(chē)載雷達誤判障礙物距離。這個(gè)場(chǎng)景折射出當代電子設計的殘酷現實(shí):隨著(zhù)信號速率突破112Gbps、電源電壓跌至0.6V,PCB設計已從單純的電路連接演變?yōu)殡姶偶嫒莸木懿┺?。本文將揭示如何通過(guò)布局布線(xiàn)的空間藝術(shù),在納米級誤差范圍內構建電子系統的"靜音結界"。
2025-04-25
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使用示波器對三相電機驅動(dòng)器進(jìn)行測量(上)
大多數現代電機驅動(dòng)系統使用某種調制形式來(lái)控制電機頻率,從而控制電機速度。在大多數情況下,此類(lèi)變頻驅動(dòng)器 (VFD) 通過(guò)輸出精心控制的脈沖寬度調制 (PWM)波形來(lái)實(shí)現這一點(diǎn)。此類(lèi)系統通常以三相形式輸出功率,因為三相是電機的最佳配置。
2025-03-13
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TekHSI:開(kāi)啟示波器數據傳輸的高速時(shí)代
在當今快速發(fā)展的科技領(lǐng)域,工程師和研究人員常常面臨一個(gè)挑戰:如何高效地從復雜的測試設備中提取和分析數據。對于使用示波器的用戶(hù)來(lái)說(shuō),這一問(wèn)題尤為突出。傳統方法如SCPI(標準編程接口)雖然功能強大,但在數據傳輸速度上往往難以滿(mǎn)足現代高速信號分析的需求。然而,隨著(zhù)泰克公司推出TekHSI(泰克高速接口),這一局面正在被徹底改變。TekHSI不僅在速度上實(shí)現了質(zhì)的飛躍,更通過(guò)簡(jiǎn)化的操作流程,為用戶(hù)帶來(lái)了前所未有的便捷體驗。
2025-02-14
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基本示波器操作
如果示波器具有前面板,則它將具有如圖1所示的儀器所示的垂直,水平和觸發(fā)設置的基本控件。
2025-02-14
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如何利用示波器快速判斷變壓器的同名端和異名端?
有些變壓器沒(méi)有標出同名端(phasing dot),需要我們自己找出來(lái)。這里有很多種測量同名端的方法,可以使用萬(wàn)用表、LCR表測量、電池加LED測量等。而本文介紹的是,一種使用示波器找同名端的方法。
2025-02-08
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使用MSO 5/6內置AWG進(jìn)行功率半導體器件的雙脈沖測試
SiC器件的快速開(kāi)關(guān)特性包括高頻率,要求測量信號的精度至少達到100MHz或更高帶寬 (BW),這需要使用額定500MHz或更高頻率的示波器和探頭。在本文中,寬禁帶功率器件供應商Qorvo與Tektronix合作,基于實(shí)際的SiC被測器件 (DUT),描述了實(shí)用的解決方案。
2025-01-26
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混合信號示波器的原理和應用
混合信號示波器由模擬部分和數字部分組成。模擬部分包括一個(gè)或多個(gè)模擬通道,用于測量和顯示模擬信號的波形。數字部分包括一個(gè)或多個(gè)數字通道,用于測量和顯示數字信號的時(shí)序波形。
2024-12-31
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干貨 使用分流電阻器測量電流
分流電阻器是一種插入電路中測量電流的精密元件。在使用靈敏表頭測量電流的電流表中,將分流電阻器與表頭并聯(lián),就可以將部分電流從表頭中“分流”出去。如今,一般通過(guò)將電阻器插入電路來(lái)進(jìn)行“分流”,電阻器會(huì )相應地小幅降低電路中的電流電壓。然后可以使用電壓表或示波器測量該電壓降,并利用歐姆定律將測得的電壓除以電阻值,即可計算得出流經(jīng)電路的電流。
2024-12-09
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新型IsoVu? 隔離電流探頭:為電流測量帶來(lái)全新維度
示波器測量電流的常見(jiàn)方法包括使用電流互感器、羅氏線(xiàn)圈和霍爾效應鉗式探頭。按規格要求使用時(shí),優(yōu)質(zhì)磁探頭的測量結果非常準確。因為不需要斷開(kāi)電路,因此用于測量在電線(xiàn)或測試回路中流動(dòng)的電流也很方便。然而,磁探頭存在一些固有的局限性。在本文中,作者將介紹針對基于分流器進(jìn)行電流測量而優(yōu)化的探頭屬性,并探討 IsoVuTM電流分流探頭特別適用的兩種應用。
2024-11-28
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射頻全差分放大器(FDA)如何增強測試系統?射頻采樣模數轉換器(ADC)來(lái)幫忙!
為了在無(wú)線(xiàn)通信系統中實(shí)現更高的數據速率以及在雷達中使用更窄的脈沖來(lái)解析近距離目標,對測試和測量?jì)x器的性能和帶寬提出了更高的要求。高帶寬示波器和射頻數字轉換器等射頻(RF)測試和測量?jì)x器可使用射頻采樣模數轉換器(ADC),對從直流到數千兆赫的信號同時(shí)進(jìn)行數字化。
2024-11-25
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射頻 FDA 如何使用射頻采樣 ADC 來(lái)增強測試系統
為了在無(wú)線(xiàn)通信系統中實(shí)現更高的數據速率以及在雷達中使用更窄的脈沖來(lái)解析近距離目標,對測試和測量?jì)x器的性能和帶寬提出了更高的要求。高帶寬示波器和射頻數字轉換器等射頻 (RF) 測試和測量?jì)x器可使用射頻采樣模數轉換器 (ADC),對從直流到數千兆赫的信號同時(shí)進(jìn)行數字化。
2024-11-17
- 電容選型避坑手冊:參數、成本與場(chǎng)景化適配邏輯
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