静电发生器原理-静电发生器-科兴达电子(查看)
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传统的示波器一般只有4个通道,静电发生器原理,在调试电路时会出现很多瓶颈。例如,即使调试简单的8位单片机电路,也无法时间相关地同时观察数模转换器的输出和多路IO信号,静电发生器制作,如果分时测试,则对偶发故障毫无办法;出现故障时,要了解故障是否是在单片机或内存芯片特定时候产生的,因为没有足够的通道连到被测系统的控制信号上,无法知道故障产生时控制信号处于何种状态;而在使用了FPGA的电路中,不仅测试管脚多,而且其内部节点更多,要验证其内部节点的状态,仅使用厂家提供的内部逻辑分析仪或JTAG调试工具是不够的,因为那样无法看到信号时序信息或信号完整性问题。除了通道数不够,示波器本底噪声过大,ADC分辨率和动态范围不够;高带宽示波器往往只兼顾高速信号的测试;没有和示波器相匹配的多通道逻辑时序测试探头,静电发生器公司,没有的频谱分析仪选件以及协议分析选件等都是传统示波器面临的问题。

示波器探头偏置差分探头一般会有较小的电压偏置。这会影响精度,在继续测量前必须消除这个电压偏置。大多数差分电压探头拥有内置的DC偏置调节控制功能,可以相对简单地消除偏置。某些探头内置了自动消磁/自动清零程序,静电发生器,如在使用TekVPI探头时,只需在探头“comp”框上按一个按钮就可以了。安全准确地测试电压波形和电流波形在使用数字示波器进行电源测量时,必需测量设备中的电压及电流。

混合信号示波器(MSO)同时提供了模拟通道和数字通道,为应对这类测量挑战提供了理想的解决方案。如何解决混合信号示波器具有更多的通道和整体触发分析功能,因此可以很好地解决上述问题。首先混合信号示波器的通道数更多,可以同时测试多路模拟、数字和总线信号。其次,多路信号在总线上时时间相关的,且可以利用总线数据的特征作为触发条件,捕获数据指令产生前的系统状态,以及数据发出后的变化情况。由于具有多通道的特性,模拟加数字加总线信号,工程师可以做系统级的分析和调试。

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