示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器,它能把肉數位示波器眼看不見的電信號變換成看得見的圖像,便於人們研究各種電現像的變化過程。所以現在很多工程師都需要示波器來幫忙測試,而現在示波器的最新應用也層出不窮。示波器制造商必須緊跟新的應用潮流,設計出能夠滿足用戶特定需求的示波器和軟件應用程序。
  趨勢1:混合信號示波器
  混合信號示波器(MSO)是一種綜合測試儀器,具有示波器的可用性、邏輯分析儀的測量能力以及某些串行協議分析功能。在MSO的顯示器上,您可以查看各種按時間排列的模擬波形和數字波形。雖然MSO未能提供邏輯分析儀所能提供的所有通道(MSO通常有2~4個模擬輸入和大約16個數字輸入),但其用途完全可以彌補這一點。邏輯分析儀過於復雜,難以使用,而示波器則比較簡便。這正是MSO的優勢——集各種測試設備之所長,並在它們之間找到完美的平衡點。
  MSO是針對當前技術中流行的嵌入混合信號系統而創建的。例如,汽車電子系統通常都有數字控制的模擬馬達控制器和傳感器。過去,人們通常選擇傳統示波器來分析這類系統,但示波器往往沒有足夠的觸發能力和輸入通道。因此,人們必須還要使用邏輯分析儀,結果使設置和操作更加復雜。
  MSO完全解決了這一問題,並且業經驗證,是分析嵌入式混合信號系統的最佳儀器。
  趨勢2:示波器正更多地用作自動檢驗工具,而非調試工具
  以往,工程師或技術人員主要把示波器用於調試和設計工作,例如診斷有故障的電氣部件。現在,盡管示波器仍有這方面的作用,但用在自動驗證方面的情況越來越普遍——即檢查設備是否滿足某個串行數據標准的技術指標要求。
  在一致性領域中,每個采用某個串行數據總線技術的設備都必須符合預定的技術指標,以便確保各家制造商制造的不同設備相互兼容。
  隨著第二代和第三代標准的出現,設備的數據速率越來越高,對示波器的信號完整性和眼圖分析性能的要求也隨訊號產生器之提高,並且要求示波器最大程度地減小對被測系統的影響,因為在高數據速率條件下,這頻譜分析儀些影響可能非常嚴重。此外,業界還開發出一致性應用程序,用於對設備進行自動測試。例如,Agilent為各種一致性應用提供了一致性應用程序,包括DDR(1、2和3)、DVI、以太網、光纖通道、全緩衝DIMM、HDMI、USB、無線USB、PCIExpress、SATAI/II、XAUI等等。
  趨勢3:從並行測量發展到串行測量
  過去的嵌入式設計通常采用並行體系結構,這意味著每個總線組成部分都有各自的路徑。因此,只要您可以使用碼型觸發或狀態觸發找出感興趣的事件,就可以直觀地解碼總線上的數據。
  然而,現代嵌入式設計一般采用串行體系結構——即連續發送總線數據。這樣做的原因是它需要的電路板空間較小、成本較低,並且采用嵌入時鐘,功率要求也較低。圖1顯示的是CAN數據流,其中除嵌入時鐘外,CAN信息還包含幀識別符開始、地址、數據長度碼、數據、CRC和幀識別符結束。分析和觸發這種串行數據通常比並行數據要困難得多。
  因此,示波器制造商目前提供了各種串行數據觸發功能、搜索特性和協議觀察程序,以幫助您找出關注的事件並對其進行解碼和測量。例如,示波器具有串行數據分析軟件包,支持大量協議,其中包括CAN、LIN、I2C、SPI、Flexray、SAS、SATA、XAUI、光纖信道、DVI/HDMI、Infiniband和PCI-express(1。1和2。0)。
  隨著此類協議不斷湧現及新一電子負載代協議進入市場,示波器供應商必須跟上新技術的發展步伐,使用戶能有效地利用這些協議進行工作。
 

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  補償式穩壓器分為單相和三相兩種,采用國際先進的補償技術設日本NF儀器計制造,具有容量大,損耗小,效率高,使用維護方便,工作運行可靠等特點。補償式穩壓器對於各種大直流微歐姆計功率感性負載對電網的衝擊,有很好的抑制作用,大功率負載致使電網電壓產生波動,從而直流電源供應器威脅到許多用電要求精密價值昂貴設備的安全,造成直接或間接的重大損失,在前端加補償式穩壓器可以完全解決以交流電源供應器上問題。
  力威電源科技根據行業用戶對用電安全的不同需求,為眾多行業用戶量身定制了個性化的系列行業專用 穩壓器希望用更穩定的電力供應,實現互利共贏為用戶的資產保值增值。
  補償式穩壓器性能
  具有容量大,效率高,穩壓範圍寬,無附加波形失真和相移,應變時間快,平穩等特點,並有過壓,過流,缺相,短路,機械故障等完善報警保護功能,同時體積緊湊小巧,是傳統機器的三分之二,
  人性化的設計,采用液晶顯示,使用方便,所有的操作在前面板上一目了然,可以使穩壓器靠牆安裝,減少安裝空間,
  采用國際專利最先進的DSP數字技術,能在非常短的時間內處理大量的訊息,有效提高了效率和可靠性,
  清晰的LCD顯示面板由微處理器控制,可顯示:狀態及告警信息,
  輸入,輸出參數測量:電流,電壓 所有參數調試在出廠前已全部完成,用戶只需按面板上的“啟動”按鍵開機或按“停止”按鍵關機即可。 廣泛應用於工業,農業,軍事,郵電通訊,廣電,科研的系統,微機機房,SMT貼片機進口流水線設備,大型印刷設備,精密數控機床CNC,醫療設備(CT機\核磁共振\X光電池測試儀機)電梯等設備。
 

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  直流穩壓電源有著怎樣重要的作用呢?按照技術指標來分類的話電池測試儀,它又是可以分為哪2類呢?
  直流穩壓電源的技術指標可以分為兩大類:一類是特性指標,反映直流穩壓電源的固有特性,如輸入 電壓、輸出電壓、輸出電流、輸出電壓調節範圍;另一類是質量指標,反映直流穩壓電源的優劣包括穩定度、直流微歐姆計等效內阻電流變化時影響到電源電壓的變化,有可能影響到前級,形成了一個正反饋的路徑從而造成自激振蕩,無法正常工作。
  電源噪聲的影響。例如,電源噪聲對通信質量影響很大,在通話中出現交流聲的干擾,防礙遠距離通話的清晰度,又如,擴音機中哼聲、電視機圖像上的黑色橫道、圖像線條不直等,直接影響視聽直流電源供應器效果。
  輸出端過電壓的影交流電源供應器響日本NF儀器。例如,直流穩壓電源輸出電壓超過集成電路額定電壓的30%以上時,可能造成集成電路大量損壞。
  短暫停電的影響。例如,市話通信不能瞬時停電,否則全局通信中斷,造成重大事故;又如,計算機等采用交流供電時,要采用交流不間斷電源。
 

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  由於世界各國電網指標不統一,出口電器廠商需要電源模擬不交流電源供應器同國家的電網狀況,為工程師在設計開發、生產線測試及品保的產品檢測、壽命、過高壓/低壓模擬測試等應用中提供純淨可靠的、低諧波失真、高穩定的頻率和穩壓率的正弦波電力輸出;進口原裝電器、設備的用戶也需要對我國電網進行變壓、變頻以保證進口電器、設備的正常運轉;滿足航空電子及軍事設備高頻的需求。
  主要用於制造或出口貿易商對出口電器產品的用電檢測、調試及用於精密儀器直流微歐姆計的供電電源。廣泛適用於家電制造業、電機、電子制造業、IT產業、電腦設備、實驗室等。
  ★ 家電業制造商如:空調設備、咖啡機、洗衣機、榨汁機、微波爐、收錄音機、冰箱、DVD、洗塵器、電動剃須刀等產品的測試電源。
  ★ 電機、電子業制造商如:交換式電源供應器、變壓器、電子安定器、AC風扇、不斷電系統、充電器、繼電器、壓縮機、馬達、被動元件等產品的測試電源。
  ★ IT產業及電腦設備制造商如:傳真機、影印機、碎紙機、印表機、掃描器、燒錄機、伺服器、顯示器等產品的測試電源。
  ★ 實驗室及測試單位如:交流電源測試、產品壽命及安全測試、電磁相容測試、OQC(FQC)測試、產品測試及研發、研究單位最佳交流電源。直流電源供應器
  ★ 航空/軍事單位如:機場地面設施、船舶、航天、軍事研究所等的測試電源。
  采用變頻電源穩壓器調速,一是根據要求調速用,二是節能。它主要基於下面幾個因素:
  1) 變頻調速系統自身損耗小,工作效率高。
  2) 電機總是保持在低轉差率運行狀態,減小轉子損耗。
  3) 可實現軟啟、制動功能,減小啟動電流衝擊。
  在采用變頻電源調速時,需從工藝要求、節約效益、投資回收期等各方面考慮。如果僅從工藝要求、節約效益考慮,下面幾種情況選用變頻調速較有利:
  F根據工藝要求,生產線或單台設備需要電池測試儀按程序或按要求調整電機速度的。如:包裝機傳送系統,根據不同品種的產品,需要改變系統傳送速度,使用變頻調速可使調速控制系統結構簡單,控制准確,並易於實現程序控制。
  F用變頻調速代替機械變速。如:機床,不僅可以省去復雜的齒輪變速箱,還能提高精度、滿足程序控制要求。
  F用變頻調速代替用閘門日本NF儀器或擋板調整流量適於風機、水泵、壓縮機等。例如:鍋爐上水泵、鼓風機、引風機實行了變頻調速控制,不僅省去了伺服放大器、電動操作器、電動執行器和給水閥門(或擋風板),而且使得整個鍋爐鍋爐控制系統得到了快速的動態響應、高的控制精度和穩定性。
 

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  變頻電源是由整個電路構成交流一直直流電源供應器流一交流一濾波的變頻裝置,得到了廣泛應用。變頻電源不僅能模擬輸出不同國家的電網指標,而且也為出口電器廠商在設計開發、生產、檢測等應用中提供純淨可靠的、低諧波失真的、高穩定的電壓和頻率的正弦波電源輸出。在做出口領域的電器廠商中,經常需要用到變頻電源來模擬各國電網參數指標來進行電器產品的老化及測試。
  三相變頻電源可以同時輸出三相和單相嗎? 變頻電源是采用IGBT逆變輸出技術,用先進微處理器控制設計而成的高性能精密電源,它具有過流、短路、過壓、欠壓、過載等保護及報警故障顯直流微歐姆計示功能,它具有過流、短路、過壓、欠壓、過載等保護及報警故障顯示功能,確保用電設備及變頻電源安全。
  三相變頻電源主要有二大種類:電晶體放大型三相變頻電源和PWM開關型三相變頻電源,這兩種方式均采用星型方式,每相可獨立帶載,三相變頻電源一般廠家不推薦同時輸出三相和單相使用,三相和單相同時輸出的情況下,單相只能帶很小的負載電流。否則會造成三相負載不平衡,為了准確交流電源供應器規範的使用,三相變頻電源所帶負載要麼三相,要麼單相,不推薦同時輸出單相和三相。
  三相變頻電源在工作的時候具有負載適應性強,輸出波形品質好,良好的人機界面,操作簡單,體積小,重量輕等特點,變頻電源生產廠家眾多,變頻電源產品都具有過電流、過高溫、短路、瞬間斷電保護及報警裝置,具有這樣的特性使得操作人員在使用方面得到了安全的保護。變頻電源適合電阻性、電容性、電感性及電池測試儀其它非線性負載使用。
  單相變頻電源和三相變頻電源為主的變頻電源行業符合國家的經濟及產業戰略,滿足社會需求,更能切合各國電網指標,變頻電源的選擇最為重要,現今變頻電源市場競爭激烈,市場混亂程日本NF儀器度將加深,競爭也會進入白熱化。首先發家的變頻電源廠家因沒有雄厚資本作為支撐,沒有廣泛渠道用於銷售,在競爭中往往處於劣勢。接下來,要發生的事情就會成為必然:行業整合,小廠家倒閉或被收購在所難免。
 

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  現在示波器的使用越來越普遍,在以前可能因為示電子負載波器的價格昂貴,可能很多人都用不起,但是現在隨著技術的提高,示波器的價格也下降了很多,所以現在的工程師基本上是人手一台,而現在示波器最多用的是數字示波器,雖然示波器已經有所普及,但是對於數字示波器在使用過應該注意的事情還是需要了解一下的。
  1、示波器指標中的帶寬如何理解?
  帶寬是示波器的基本指標,和放大器帶寬的定義一樣,是所謂的-3dB點,即,在示波器的輸入加正弦波,幅度衰減為實際幅度的70。7%時的頻率點稱為數位示波器帶寬。也就是說,使用100MHz帶寬的示波器測量1V,100MHz的正弦波,得到的幅度只有0。707V。這還只是正弦波的情形。因此,我們在選擇示波器的時候,為達到一定的測量精度,應該選擇信號最高頻率5倍的帶寬。Siglent的ADS1000CE示波器提供300MHz帶寬、訊號產生器2GSa/a的實時采樣率,領先國內同行水平。
  2、在帶寬一定的條件下,采樣頻率太大是否也沒有太大的意義?
  帶寬是限制被測信號高頻分量被捕獲的基本條件。由於Siglent示波器采用先進的波形重構算法,並配備有插值算法顯示,同時提供最低500MS/s的實時采樣率,保證對觸發信號的完美捕獲並真實量化,最終能對采集信號的精確重現。
  3、在選擇示波器時,一般考慮的多的是帶寬。那麼,在什麼情況下要考慮采樣速率?
  取決於被測對像,在帶寬滿足的前提下,希望最小采樣間隔(采樣率的倒數)能夠捕捉到您需要的信號細節。業界也有些關於采樣速率經驗公式,但基本上都是針對示波器帶寬得出的,實際應用中,最好不用示波器測帶寬頻率的信號。若你在選型,對正弦波,選擇示波器帶寬是被測正弦信號頻率的3倍以上,采樣率是帶寬的4到5倍,實際上是信號的12到15倍,若是其它波形,要保證采樣率頻譜分析儀足以捕獲信號細節。若你正在使用示波器,可透過以下方法驗證采樣率是否夠用:將波形停下來,放大波形,若發現波形有變化(如某些幅值),采樣率就不夠,否則無是滿足測量精度的。也可用點顯示來分析,采樣率是否夠用。示波器很好地解決了帶寬與采樣率的問題。
  4、請問帶寬和采樣頻率之間有什麼固定關系?
  采樣率理論上需要滿足農效香采樣定律,即被測信號的最高頻率信號的每個周期理論上至少需要采2個點,否則會造成混疊。但是在實際上還取決於很多其它的因素,比如波形的重構算法等,示波器采用先進的波形重構算法,同時配備有插值算法,精確重構波形。一般來說采樣率是帶寬的4-5倍就可以比較准確地再現波形。
  5、影響示波器工作速度的因素有哪些?
  簡單地來說示波器的原理都差不多,前端是數據采集系統,後端是計算機處理。影響示波器速度主要有兩方面,一是從前端數采到後端處理的數據傳輸,一般都是用總線傳輸,另一個是後端的處理方式。Siglent示波器采用成熟的高速硬件架構,配合DSP數字處理能有效解決這些瓶頸,大大提升示波器的性能。
  6、在使用示波器時如何消除毛刺?
  如果毛刺是信號本身固有的,而且想用邊沿觸發同步該信號(如正弦信號),可以用高頻抑制觸發方式,通常可同步該信號。如果信號本身有毛刺,但想讓示波器慮除該毛刺,不顯示毛刺,通常很難做到。可以試著使用限制帶寬的方法,但不小心可能也會把信號本身慮掉一部分信息。
 

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  現在隨著科學技術的不斷發展,示波器的測量也越來越精確,雖然頻譜分析儀進行精確的高速示波器測量可能具有挑戰性,但是運用一些簡單提示和技巧可以顯著改善測量結果。本文收集了一些容易實施的方法,可以確保您的每次時域測量都能夠快速准確地得到結果。盡管其中有些方法看上去很基本,然而令人感到驚訝的是,它們卻常常被人們忽略。
  帶寬
  為了精確地測量頻率響應和快速上升沿,示波器和探頭必須具有足夠的帶寬。一個好的經驗規則是示波器和探頭(探頭也有帶寬限制)的帶寬應該是被測信號最高頻率的3~5倍。-3dB帶寬衰減會引入30%的幅度測量誤差,因此示波器和探頭的帶寬越寬越好。
  校准
  在使用示波器進行測量時最容易忽視的步驟之一是校准。校准是一種簡單易行的方法,可以確保您的每次測量都是從頭開始,不受上次測量的影響。在開始測量前應該進行手動校准,如果示波器帶有自校准功能,您在測量前應該運行這個功能。欠補償或過補償的探頭會引入幅度、上升時間和被測信號波形失真測量的嚴重誤差。
  差分測數位示波器量
  在進行時差或傳輸延遲的測量時,請確保使用的是同樣長度的兩個探頭。電纜的傳輸延遲大約為1。5ns/ft。電纜長度不一樣會給你帶來麻煩。例如,使用一根3英尺和一根6英尺長的電纜示波器探頭測量傳輸延遲,電纜長度差會造成大約4。5納秒(ns)的誤差,當要分辨以1ns為單位的測量時,這是相當大的誤差。
  探頭
  為具體的測量任務選用合適的探頭總會得到最好的測量結果。通常,對於通用測量,10:1探頭就足夠了;但對於低幅度信號測量,您可能要考慮使用1:1探頭。在進行高速測量時,應該著重考慮探頭電容。具有大電容值的探頭會減緩上升和下降沿,而且在檢測某些器件(例如高速運放)的輸入或輸出端時訊號產生器,甚至會引起這些器件產生振蕩。因此,測量高速電路的另外一點考慮是使用有源FET探頭。有源探頭通常具有較低的觸點電容(通常為幾個pF)和極高的阻抗,因此有源探頭對任何被測節點都呈現極小的負載。
  探頭接地
  在進行高速測量時,可能犯的最大錯誤是使用探頭接地夾,造成示波器探頭問題。使用接地夾相當於在接地路徑中加入了一個串聯電感。這個串聯電感和探頭電容共同作用,就會引入振蕩和過衝。最好的接地連接方法是使用探頭內部的接地屏蔽網,只是您得拆開探頭。不過,這不難做到。首先,從探頭探針上松開塑料外皮,把它從探頭上褪下。這時探頭的金屬接地屏蔽網就露出來了。然後,把接地夾從探頭上取下,就完成了。現在可以進行測量了,簡單地測一個節點,將探頭的金屬接地屏蔽網接到最接近的被測電路接地點。這種方法可以排除任何串聯電感,幾乎消除了所有的振蕩和過衝。如果您找不到最接近的接地點,就將一段總線在示波器探頭的金屬接地屏蔽網上繞幾圈,然後再接地。您可以使用幾乎所有的小金屬物件來做接地連接,我使用過改錐、紙夾和鑷子。我最喜歡用的是鑷子,因為鑷子的尖端可以戳到接地平面上,也能插到PCB板的元件密集區域內。
  兼容性
  有一種情況非常普遍,人們使用X生產的示波器卻配Y生產的探頭進行測量。事實上,示波器和探頭並不總是可互換或可兼容的。最好的做法是使電子負載用同一家生產的示波器和探頭,從而排除任何潛在的衝突問題。
 

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  現在示波器已經越來越普遍了,現在很多訊號產生器工程師基本上是人手一部,因為示波器是一件很實用的測試工具,給工程師帶來了很多的便利。但是相信大多數同行也都會有經驗,在測量電路的電源紋波時,我們經常在示數位示波器波器中測量到空間噪聲。 當我們將示波器探頭與地線(鱷魚夾)短路“鱷魚夾咬合探頭”,嘗試將探頭靠近電路板,我們可以從示波器上探測到空間噪聲。我們一般傾向認為,這是因為探頭的鱷魚夾地線,構成了一根“天線”,接收來自空間輻射的緣故。
  特別是,如果板上存在DC/DC電路,我們將咬合探頭越靠近DC/DC芯片,我們將能夠得到一個特別清晰的波形,無疑的,這是DC/DC的空間噪聲,在我們測試的電路板上,這個紋波甚至頻譜分析儀可以達到60mVpp(當“天線”非常靠近DC/DC時)。
  因此,如果我們使用示波器上的地線(鱷魚夾線),在電源紋波測量,特別是存在DC/電子負載DC電路板的測量時,無可避免,我們將受到主要由於DC/DC電路造成的空間噪聲的影響。無論我們測量電路板上的那個觸點,甚至是GND點,我們將清楚看到這個紋波的存在。在我們的測試板上,這個紋波大小一般為15~20mVpp。特別要注意的是,紋波波形與DC/DC的噪聲是基本相同的。

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