
示波器的核心部件是陰極射線管(CRT),它由電子槍、垂直偏轉(zhuǎn)板、水平偏轉(zhuǎn)板和熒光屏組成。電子槍發(fā)射電子束,熒光屏則顯示電子束撞擊后產(chǎn)生的光點(diǎn)。輸入信號通過內(nèi)部電路轉(zhuǎn)換為控制電子束偏轉(zhuǎn)的電壓,從而在熒光屏上形成波形。
示波器提供了多種模式供用戶選擇,包括單次觸發(fā)模式、自動觸發(fā)模式和常規(guī)模式等。單次觸發(fā)模式特別適用于觀察瞬態(tài)信號,自動觸發(fā)模式則用于穩(wěn)定展示信號,而常規(guī)模式則適用于觀察周期性信號。根據(jù)實際需求選擇合適的模式,以利于更詳盡地觀察和分析信號。
大多數(shù)工業(yè)和重型商用變頻驅(qū)動器都采用三相輸入。較小的驅(qū)動器可能使用單相線電壓。特別是在電動汽車和其他電池供電的應(yīng)用中,驅(qū)動器通常采用直流供電。IMDA電源分析軟件支持所有這些配置(參見上集的“接線配置”)。在IMDA測量包中,電能質(zhì)量測量組和諧波測量組用于計算驅(qū)動器的功耗以及驅(qū)動器對配電系統(tǒng)的預(yù)期影響。
示波器與“Scoppy”一起工作,這是一款適用于手機(jī)或平板電腦的安卓應(yīng)用程序,還有一個樹莓派Pico和一些電子元件。該應(yīng)用程序可在谷歌Play商店(鏈接如下)。有一個只有一個頻道的有廣告的免費(fèi)版本,也有一個有兩個頻道的無廣告的高級版本,價格約為3歐元。Android設(shè)備可以通過USB-OTG電纜或Wi-Fi連接到樹莓派Pico,當(dāng)使用支持Wi-Fi的變體樹莓派Pico W時?!癝coppy”利用嵌入Pi Pico的RP2040微控制器的三個模擬輸入中的兩個。
大多數(shù)現(xiàn)代電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)使用某種調(diào)制形式來控制電機(jī)頻率,從而控制電機(jī)速度。在大多數(shù)情況下,此類變頻驅(qū)動器(VFD)通過輸出精心控制的脈沖寬度調(diào)制(PWM)波形來實現(xiàn)這一點(diǎn)。此類系統(tǒng)通常以三相形式輸出功率,因為三相是電機(jī)的最佳配置。
在研究了很多門鎖后,我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)門鎖只會使用BLE進(jìn)行初始配對。之后,大多數(shù)人會切換到Wi-Fi進(jìn)行實際通信。這將使它幾乎不可能打開門鎖一旦它已配置。
在電子設(shè)備的設(shè)計和制造過程中,電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要。電源調(diào)試階段,作為確保電源系統(tǒng)正常工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),需要借助多種精密儀器進(jìn)行故障分析與定位。其中,示波器和邏輯分析儀作為電子測試領(lǐng)域的兩大重要工具,在電源調(diào)試中發(fā)揮著不可替代的作用。本文將詳細(xì)介紹如何利用示波器和邏輯分析儀來分析和定位電源故障,以期為相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員提供參考和指導(dǎo)。
本文將深入探討TekHSI的技術(shù)優(yōu)勢、與現(xiàn)有工具(如TekScope和Python)的集成應(yīng)用,以及它如何為工程師和研究人員提供更高效、更智能的解決方案。
為增進(jìn)大家對示波器的認(rèn)識,本文將對示波器測量時的誤差以及示波器觸發(fā)類型予以介紹。
示波器的作用很大,同時示波器的價格也貴。因此大家在購買示波器的時候,一定要慎之。為此,下面小編將教會大家如何選擇示波器。
為增進(jìn)大家對示波器的認(rèn)識,本文將對示波器的主要功能和作用以及示波器的高級功能予以介紹。
相移振蕩器是一種產(chǎn)生正弦波輸出的電子振蕩器電路。它既可以使用晶體管設(shè)計,也可以使用運(yùn)算放大器作為反相放大器。通常,這些相移振蕩器被用作音頻振蕩器。在RC相移振蕩器中,RC網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生180度相移,運(yùn)放又產(chǎn)生180度相移,因此產(chǎn)生的波反向360度。
測量電流是一項簡單的任務(wù)——你所需要做的就是把萬用表連接到你想要測量的電路上,儀表就會給你一個干凈的值。有時你不能真正“打開”電路,把萬用表與你想測量的東西串聯(lián)起來。這個問題的解決也很簡單——你只需要測量電路中一個已知電阻的電壓——那么電流就是電壓除以電阻(根據(jù)歐姆定律)。
電容器似乎都很好,直到你到達(dá)一個點(diǎn),電源故障或拒絕執(zhí)行最佳。如果問題是噪音,有一個簡單的解決辦法,你只需要增加更多的電容器。但這并不能解決問題。會出什么問題呢?
正如我們在上一組實驗中了解到的,二階LC諧振電路通常用作放大器級中的調(diào)諧元件。如圖1所示,簡單的并聯(lián)LC諧振電路可以產(chǎn)生電壓增益,但需要消耗電流來驅(qū)動阻性負(fù)載。緩沖放大器(如射極跟隨器)可以提供所需的電流(或功率)增益來驅(qū)動負(fù)載。
這是我們討論浪涌電流系列文章中的一篇。在之前的文章中,我們已經(jīng)介紹了浪涌電流的基礎(chǔ)知識和各種類型的浪涌保護(hù)電路。浪涌電流保護(hù)最常見的方法是使用NTC熱敏電阻,因此在本文中,我們將討論更多關(guān)于NTC熱敏電阻以及如何在您的設(shè)計中使用NTC熱敏電阻來防止浪涌電流。
運(yùn)算放大器(簡稱運(yùn)放)可能是所有模擬電子器件中應(yīng)用最廣泛的元件。由于它們的通用性,只需要幾個外部組件就可以配置它們來執(zhí)行各種任務(wù),如放大、加法、減法、乘法、積分等,因此被稱為運(yùn)算放大器,因為它執(zhí)行數(shù)學(xué)函數(shù)。
3.0版本讓驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)置和監(jiān)控變得更容易
現(xiàn)代示波器和數(shù)字化儀變得越來越好。更高的帶寬、更好的垂直分辨率和更長的采集存儲器。更不用說更多用于特定應(yīng)用測量的固件工具了。借助所有這些高級分析功能,有時很難記住一些非常古老且簡單的規(guī)則,這些規(guī)則可以提高測量的準(zhǔn)確性和精度。以下是一些可以提供幫助的好主意。
電氣噪音,就像稅收一樣,總是伴隨著我們。大多數(shù)時候,噪音很小,我們可以忽略它,但是在某些測量情況下,必須處理噪音。怎樣才能減少噪音對測量精度的影響?本文將討論噪聲和如何盡量減小其對示波器和數(shù)字化儀測量的影響。