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敲擊揚(yáng)聲器震動信號建模
揚(yáng)聲器震動的頻率特性可以通過敲擊它所獲得的沖激響應(yīng)來分析。?原本驅(qū)動揚(yáng)聲器紙盆震動的線圈此時可以用作震動傳感器, 它將紙盆的震動速度轉(zhuǎn)換成電壓信號。?通過示波器可以采集到這個信號, ?本文將對敲擊揚(yáng)聲器所產(chǎn)生的震動信號進(jìn)行觀察建模。
2023-07-27
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示波器帶寬過大的缺點(diǎn)
示波器帶寬應(yīng)該足夠高才能進(jìn)行準(zhǔn)確的測量,但是這個參數(shù)有上限嗎?示波器帶寬過多是否會以某種方式降低我們的測量精度?請注意,示波器帶寬設(shè)置進(jìn)入示波器的噪聲帶寬。
2023-07-06
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使用示波器測量電源的控制環(huán)路響應(yīng)
雖然可以使用專用設(shè)備執(zhí)行頻率響應(yīng)分析,但也可以使用較新的 示波器 來測量電源控制環(huán)路的響應(yīng)。使用示波器、信號源和自動化軟件,可以快速進(jìn)行測量并以熟悉的波德圖呈現(xiàn)。這使得評估裕量并將電路性能與模型進(jìn)行比較變得容易。波德圖通過兩個圖繪制系統(tǒng)的頻率響應(yīng)——幅值圖和相位圖(以度為單位的相移)。從這些圖中可以確定增益裕度和相位裕度以衡量電源穩(wěn)定性。
2023-06-02
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開關(guān)電源測試小訣竅——如何正確使用示波器
在FAE的日常工作中經(jīng)常收到有用戶反饋:明明系統(tǒng)已經(jīng)正常運(yùn)行,但是在測試量化波形數(shù)據(jù)時得到的結(jié)果卻不盡人意,為何會產(chǎn)生如此出入呢?問題可能出在測試方法和測試設(shè)備的使用上!
2023-06-01
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電源中的升壓轉(zhuǎn)換器波形
可調(diào)式直流電源一般配有開關(guān)轉(zhuǎn)換器,用于提供穩(wěn)定的輸出電壓,并帶有明顯的紋波。如果將開關(guān)轉(zhuǎn)換器集成到 PCB 上,那么輸出中就會包含一些開關(guān)噪聲。電源中有幾個部分很難在板載升壓轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn),在示波器上查看波形時,輸出中的噪聲可能會非常強(qiáng)烈。
2023-04-29
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如何使用正確的示波器簡化 CAN 總線網(wǎng)絡(luò)測試
車載網(wǎng)絡(luò) (IVN) 能夠讓微控制器和發(fā)動機(jī)控制單元 (ECU) 處理器與傳感器、執(zhí)行器、指示器、顯示器之間實(shí)現(xiàn)相互通信??刂破鲄^(qū)域網(wǎng)絡(luò) (CAN) 總線便是經(jīng)典的 IVN 之一。CAN 問世至已有近三十年,并且仍在繼續(xù)發(fā)展。
2023-03-16
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處理數(shù)字示波器測量問題
DSO(數(shù)字示波器)與模擬示波器相比有很多優(yōu)勢,但正如他們所說,“世上沒有的午餐?!?數(shù)字示波器對波形進(jìn)行采樣、數(shù)字化和存儲,讓您可以測量、分析和存檔信號。但是,抽樣過程帶來了一些問題,如“包袱”。
2023-03-15
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縮小數(shù)字示波器波形中的間隙
眾所周知,數(shù)字示波器是采樣數(shù)據(jù)儀器,不會采集輸入信號的連續(xù)記錄。我們從采樣理論中得知,輸入信號在信號帶寬的兩倍以上進(jìn)行適當(dāng)采樣后,可以從采集的樣本中恢復(fù)出來。那么,存儲在采集存儲器中的樣本如何轉(zhuǎn)換為連續(xù)信號呢?此外,對采樣數(shù)據(jù)值進(jìn)行的測量如何才能準(zhǔn)確?,我們?nèi)绾螠y量小于采樣周期的時間間隔?這些問題的答案很簡單,插值!
2023-03-08
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具有數(shù)字接口的雙 13A μModule 穩(wěn)壓器,用于遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制電源
在高軌數(shù)電路板中管理電源和實(shí)現(xiàn)靈活性可能具有挑戰(zhàn)性,需要使用數(shù)字電壓表和示波器進(jìn)行實(shí)際探測,并且經(jīng)常需要對 PCB 組件進(jìn)行返工。為了簡化電源管理,特別是從遠(yuǎn)程位置,有一種趨勢是通過數(shù)字通信總線配置和監(jiān)控電源。數(shù)字電源系統(tǒng)管理 (PSM) 支持按需遙測功能來設(shè)置、監(jiān)控、更改和記錄電源參數(shù)。
2023-02-17
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高壓差分示波器探頭有何作用?
現(xiàn)代電源轉(zhuǎn)換設(shè)備一般會采用開關(guān)技術(shù),進(jìn)行測量時需要特殊處理,包括使用差分探頭。這是因?yàn)椋c之前采用模擬技術(shù)的設(shè)備不同,這類設(shè)備不借助變壓器來降低線電壓,而是使用整流后線電壓作為直流總線電源(圖 1)。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與接地和差分信號存在有趣的聯(lián)系。
2023-01-31
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通過示波器測試SPC協(xié)議解碼
在很多的場合,我們往往需要測量較高精度的角度和位置,例如汽車的油門,節(jié)氣門位置以及轉(zhuǎn)向扭矩感應(yīng)等。由此,用于傳輸磁感應(yīng)強(qiáng)度的SPC應(yīng)運(yùn)而生,下面我們來了解一下此協(xié)議的內(nèi)容。
2023-01-20
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面向電路的噪聲耦合抑制技術(shù)
任何在示波器上仔細(xì)觀察過低電平信號讀數(shù)的人都會熟悉電子電路中可能出現(xiàn)的噪聲。出現(xiàn)的各種固有的噪聲源在低信號電平下十分明顯。在其他以典型邏輯電平運(yùn)行的系統(tǒng)中,由于電磁干擾和電路之間的耦合,會產(chǎn)生外在噪聲。這些噪聲源都需要一個特定的電路或策略來降低耦合強(qiáng)度或減少噪聲,或兩者兼而有之。
2022-12-15
- 光電耦合器的進(jìn)階:全面了解光繼電器技術(shù)與選型策略
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