- 如何确定时基假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类型为下降沿,所测串口的电平为TTL 电平,该电平的串口在不传输数据时电平为高,靠拉低判断起始位。下图是测9600波特率,所发数据为0x55:所用示波器为汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间
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示波器 测试测量
- 如何分析一个电磁兼容的问题?分析一个电磁兼容的问题需要从三个方面入手:骚扰源敏感源耦合路径找到这三个因素后,再决定去掉哪一个。只要去掉一个,电磁兼容的问题就解决了。例如,当骚扰源是雷电,敏感源是电子线路时,我们能做的就是消除耦合路径(因为没法去掉骚扰源,我们没法让自然界不产生雷电吧)。耦合路径分为传导耦合路径和空间耦合路径。最容易判断的是电磁骚扰的敏感源,实际上大部分的电磁兼容的问题都是先从发现干扰的现象起因的,因此,最先关注的应该是敏感源。比较容易判断的是电磁骚扰源,我们通过实验和分析,可以确定导致电磁
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电磁兼容 信号调理 测试测量
- 当一个产品无法通过EMI 测试﹐首先就要有一个观念﹐找出无法通过的问题点﹐此时千万不能有主观的念头﹐要在那些地方下对策。常常有许多有经验的 EMI 工程师﹐由于修改过许多相关产品﹐对于产品可能造成 EMI 问题的地方也非常了解﹐而习惯直接就下药方﹐当然一般皆可能 非常有效﹐但是偶而也会遇到很难修改下来﹐最后发现问题的关键都是起行认为不可能的地方﹐之所以会种疏失﹐就是由于太主观了。因此﹐不论产品特性熟不熟﹐我们都要逐一再确认一次﹐甚而多次确认。这是因为造成EMI 的问题往往是错综复杂﹐并非单一点所造成。故反
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EMI测试 测试测量
- 摘要随着各行业对高效完成大批量生产的需求日益增强,构建稳健的测试策略也变得至关重要。此篇是德科技署名文章旨在深入探讨简易电路板生产制造领域中适用的创新测试方法,力求在保障质量的前提下,实现生产效率的最优化。本文探讨了制造商在PCBA(印刷电路板组件)电路板批量测试环节中所面临的种种挑战,并揭示了创新技术如何重塑电子制造业的格局。文章通过聚焦前沿测试方法、先进测试装备及经过优化的精简测试流程,系统阐述了促使PCBA测试理念革新的核心要素。通过这些改进,制造商有望提升测试效率、节约时间与成本、提高工作效率、提
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PCB 电路设计 测试测量
- 我们在测试的时候,希望能够测试准确,不希望其他频段的干扰引入导致测试数据异常。所以在用同轴电缆或者探头测试纹波的时候,地线的处理都尤为关键,否则会通过地线引入不必要的噪声。探头的GND和信号两个探测点的距离也非常重要,当两点相距较远,会有很多EMI噪声辐射到探头的信号回路中,示波器观察的波形包括了其他信号分量,导致错误的测试结果。所以要尽量减小探头的信号与地的探测点间距,减小环路面积。为避免过多的噪声耦合到纹波测试,应用尽可能小的环路,避免耦合的噪声过大。一般的示波器探头不能直接使用,需用专用示波器探头或
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测试测量 电源管理 电源
- 买了一个元器件测试仪(又叫晶体管测试仪),型号GM328A:使用9V电池供电:电路板的背面:该元器件测试仪上用到一个“一键开关机电路”(又叫“单按键开关机电路”),简单实用,可以做到关机功耗为0,这是原理图:原理图和实物的对应关系:注:原理图中的MCU主控芯片U1,只画出了和“一键开关机电路”相关的部分,其他不相关的部分没有画,比如U1的晶振电路就没有画。后面来分析这个电路。一、元器件测试仪的功能介绍了解这个元器件测试仪的功能,可以帮助我们理解“一键开关机电路”在它上面的应用。下面用几个例子简单演示它的功
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MCU 晶体管测试 测试测量
- “工欲善其事,必先利其器”。科学史上的许多重大突破,往往源于新的观测手段和测量技术的进步。在现代电子工业中,半导体器件作为核心组件,其性能和可靠性直接决定了最终产品的品质和功能,对这些器件进行精确全面的测试测量变得尤为重要。近日在行业重磅展会上,全球领先的半导体公司ADI在现场带来了仪器仪表应用领域的一系列创新方案,如ADI仪器仪表事业部高级市场经理姜海涛所表示,这些板卡级方案以高精度、小型化以及易于集成的优势,契合客户痛点,是新时代电子测试测量的标杆样本。激增的市场,如何满足半导体自动化测试多样化需求?
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半导体自动化测试 ADI 测试测量
- 在经济逐步回暖的大背景下,尽管挑战不断,但科技创新的脚步却从未放缓。特别是在测试测量行业,2024年上半年可谓是一场技术革新的盛宴,处处洋溢着创新的活力和对未来的无限憧憬。细数这半年的亮点,从无线通信技术的飞速发展,到高速互联带来的数据传输革命,再到人工智能在各个领域的智能升级,以及新能源汽车和自动驾驶技术的显著进步,每一项进步都在为行业的明天描绘着更安全、更互联、更智能、更高效的蓝图。这不仅是技术的突破,更是我们对未来智能世界的坚定信念和热切期盼。在2024上半年的技术革新中,测试测量行业一方面迎来前所
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测试测量
- 一、前言如何正确使用仪器仪表是每一位工程师必要的要求,特别是示波器,很多人都不注意隔离等限制,以至于发生炸探头等事件,那么在使用示波器时有哪些不安全操作呢?二、不安全操作之浮地测量有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图
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示波器 测试测量
- 2024年5月29日,中国北京 —— 全球领先的测试和测量技术解决方案提供商益莱储/Electro Rent刚刚参加了备受瞩目的Keysight World Tech Day 2024年度盛会,与是德科技一道助力行业科技创新,为客户提供更经济、更灵活、更便捷的测试租赁解决方案和服务支持。
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测试测量 是德科技 益莱储 Keysight World
- 经常会有工程师、客户、以及同事聊到测试辐射时,为什么大部分都是接收天线在垂直方向比较差,水平方向却很好呢?很多客户在测试时特别是开关电源客户看一下水平方向的数据确认没有问题后,直接无视水平测试数据,只测试双锥对数周期天线垂直极化方向的数据就好。先就辐射测试的基本情况简述一下,在测试辐射时被测产品,放在一个屏蔽的暗室里面的转台上面的0.8m高绝缘桌子上面,此桌子可以360°旋转。另外,在其待测试产品的另外一端3m或者10m处有一个可以上下1m~4m高度自由移动并且可以在水平与垂直两个方向自由切换天线极性的天
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测试测量 辐射测试
- 随着科技的不断进步,无线通信技术也在不断发展,为人们的生活和工作带来了极大的便利。作为无线通信领域的一项重要技术,Wi-Fi无线通信技术一直在不断地演进和升级。近期,是德科技(Keysight Technologies)推出的E7515W UXM无线连接测试平台,正是为支持新一代Wi-Fi 7性能测试而设计的,其强大的功能和灵活的解决方案,无疑将为无线通信设备的研发和测试带来革命性的改变。WiFi 7已经在路上Wi-Fi 7,又称802.11be标准,是IEEE开发的新一代Wi-Fi无线通信技术。相较于前
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是德科技 测试测量 WiFi7
- 电动汽车(EV)电池技术不断推陈出新,成为了支撑电动交通突飞猛进的关键汽车技术之一。2022 年,EV 电池组的平均成本为 153 美元/kWh,相当于 15 年间下降了 90%。展望未来,汽车行业预计,锂离子电芯的需求会以每年 33% 的速度增长,在 2030 年之前达到 4700 GWh。更实惠的 EV 电池有助于尽早平抑 EV 和内燃机汽车之间的价差。然而,由于原材料、供应链和能源成本不断上升,电芯制造又是一个需要耗费大量能源的过程,因此控制电池成本始终存在巨大挑战。EV 电池价格快速下跌,需求却一
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是德科技 EV 电池设计 测试测量
- 激光测距传感器的工作原理激光传感器采用非接触式测量原理,测量精度高,适合用于物体识别以及位移、位置和距离测量。威格勒的激光测距传感器采用激光三角测量和光飞行时间测量两种工作原理。这两种方法都使用激光测量距离,并输出距离值。不同的原理使得这两类传感器具有不同的产品特性。激光三角测距传感器适合近距离检测;可在最大 1 米的近距离内精确测量距离;可识别非常微小的物体或距离差异;线性偏差 < 1 毫米;测量速度极快;可测量不同的形状和表面;精密度极高,达到微米级 &
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传感器 激光测距 测试测量
- · 一站式解决方案能够仿真 Wi-Fi 设备和网络流量,全面覆盖最新 IEEE 802.11be 标准中的新使用场景· 支持对4x4 MIMO 和320 MHz 信道带宽的WiFi-7设备执行信令(RF)和吞吐量测试· 集各种功能于一身,可以加快测试设置,降
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是德科技 测试测量 WiFi7
测试测量介绍
电子测试测量仪器:示波器(数字、模拟、手持式)、信号发生器(任意波、调频调幅、音频、射频)、频率计、电源、台式万用表、频谱分析仪、毫伏表、微欧
表、钳表、功率表、LCR、IC测试仪、耐压/绝缘测试仪……
通信测试测量仪器:光时域反射仪(OTDR)、光纤熔接机、光万用表、光源、光电话、光功率计、2M测试仪、协议分析仪、无线电综合测试仪、数字电缆分析测试
仪、电缆故障测 [
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