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在电子测量中,根据探头噪声进行选型时,必须厘清两个关键概念:输出噪声与等效输入噪声。 输出噪声是指探头接入示波器后,在输出端实际测得的噪声。它反映的是探头作为一段传输链路,在末端能够达到的电气底限。这个数值可以从数据手册直接查到,也可以现场验证,是判断探头本身出厂状态的直观指标。
在当今高速数字通信与计算互连领域,随着 400G/800G/1.6T以太网等标准的普及,单通道传输速率已从28GBaud跃升至56GBaud甚至112GBaud。在如此极端的速率下,单位间隔(UI)被压缩至十几皮秒,链路上的趋肤效应、介质损耗、串扰以及各类抖动被无限放大。
CAT代表过压类别,IEC定义的分类,用来衡量测量工具在特定电气环境中能承受多大瞬态过电压(比如雷击、开关浪涌)的能力。
在调试BOOST升压电路的时候,会发现输出纹波较大,而过大的纹波不仅会导致电压不稳定,干扰精密模拟电路、引发ADC采样误差,还会加剧EMI辐射,甚至导致系统逻辑紊乱。纹波问题本质是功率器件开关动作、储能元件参数、PCB 寄生效应与控制环路共同作用的结果。那么如何减小纹波呢。
“仪器读数怎么一直在跳?”——这是许多蓄电池维护人员在测试内阻时常遇到的困扰。 当实际内阻在3mΩ左右,仪器读数却在2.8-4mΩ之间波动时,别急着责怪仪器。90%的情况下,这并非是仪器故障,而是蓄电池内部纹波电压过高所致。
在精确的时域测量中,上升时间是一个关键参数,尤其对于高速数字信号而言。然而,在示波器上观察到的上升时间并非信号本身的真实上升时间,而是信号源上升时间(被测信号)、探头带宽和示波器带宽这三个要素共同作用的综合结果。理解这三者之间的关系,是进行精确测量的基础。
电源纹波通常指叠加在直流输出上的周期性交流分量,以及随机的宽带噪声。本文将深入探讨电源纹波如何通过传导、辐射及PSRR(电源抑制比)有限等路径,劣化精密测量仪器的精度和信噪比(SNR)。
在新能源、工控、电源研发日常测试中,负载启动瞬时电流一直是大家头疼的测试难点。启动电流峰值大、持续时间短,普通测量方式很难抓准波形和数值。 今天就用实操演示,教大家用电流探头 + 示波器,轻松搞定负载启动电流精准测量,全程实操、步骤清晰,工程师直接照着就能测。
在测试中,实际信号源输出端阻抗与终端阻抗的匹配程度,直接决定了参考信号的波形质量、测试数据的真实性,甚至会影响仪器和被测件的安全。
同样标注“0.02%”,两台仪器实际误差可能天差地别,甚至直接影响工程测试结果可靠性,差距就藏在那个常被忽略的标识里。本文通过数据对比,解析两种精度标识的区别,帮助您在选型时做出更准确的判断。
在电子工程领域,脉冲信号是一种常见且重要的信号形式。无论是数字电路中的时钟信号、开关电源的PWM波形,还是音频测试中的标准信号,脉冲无处不在。我们常常需要对周期性脉冲信号进行测量,但有时会遇到测量结果不准确,严重时还会损坏测量仪器。接下来我们深入探讨周期性脉冲信号测量的神秘之处。
在高压直流纹波测量等场景中,常遇到这样的现象:使用同一高压探头搭配不同示波器或仅是不同通道下测交流耦合时,屏幕显示的基线零点位置出现明显差异,有的能正常归零,有的不在零位。这种偏移并非设备故障,而是探头与示波器组成的测量系统中,多重电路特性相互作用的结果。
随着能效标准不断收紧,测量不确定度对评估结果和设计决策的影响日益显著。致远仪器PA8000功率分析仪基本功率精度达0.01%,为工程师提供高置信度的测量数据。