設備儀器的自動化操作,離不開SCPI。SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments,程控儀器標準命令集)是一種建立在現有標準IEEE488.1和IEEE488.2基礎上的標準化儀器編程語言。通過使用標準化的編程信息
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示波器 SCPI 測試測量
摘要:數字示波器能準確捕獲各種信號,故已成為科研實驗和工程項目中各類信號采集、記錄和分析的主要設備之一。但是很多情況下,需要把數字示波器采集到的數據進行數據處理和分析,并最終完成遠程的自動測試和分析的
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示波器 遠程控制 LabVIEW
對于同一個電源,使用不同的示波器測量紋波和噪聲值總是有些差異。甚至使用不同的探頭也會影響測量結果。是什么原因呢?
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示波器 紋波噪聲
電源紋波測試在電源質量檢測中是很重要的一項參數,但是怎么準確的測量電源紋波卻成了工程師心中的一道難題,到底怎么樣才能攻破這個難題呢?其實,眾里尋它千百度,暮然回首,方法就在燈火闌珊處。
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示波器 電源紋波
示波器用戶在進行幅值/峰值等垂直量測量時,偶然遇到測量結果與預期稍有偏差,測量不夠準確的問題,使用戶對示波器的測量精度產生了質疑,在這里說說示波器幅值/峰值等垂直量測量為什么出現測量偏差,針對這種現象將如何改進從而減少測量誤差。
客戶在使用示波器測量高頻信號、強電壓、微小信號或者電源紋波、噪聲等的幅值/峰值等垂直量時,測量值出現偏差,垂直量測量值偏小或偏大等,導致用戶對示波器測量準確性產生質疑。
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圖1示波器測量疑問
示波器垂直量測量出現偏差的原因歸結為以下
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示波器
Pico示波器具有串行解碼的功能,能夠對CAN、FlexRay、Isup2;C、Isup2;S、SPI、LIN或UART等串行總線進行解碼。Pico示波器比較適合做串行解碼,因為它們的深度存儲器可以讓軟件采集較長時間、不間斷的數據,尤其是60
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示波器 CAN總線
在最近的儀器圈線下交流活動中,致遠電子新出的ZDS4054Plus示波器頻頻亮相,賺足了圈內人的眼球。示波器作為電子測量第一儀器,其中最引人注目的是產品的變化和更新。在2014年的10月10日,致遠電子就以一款標配存儲深度高達112M的ZDS2022正式進入示波器行業,而這一次,他們又將給這個行業帶來怎樣的改變呢?
2016年10月10日,致遠電子正式發布ZDS4000系列示波器,據致遠電子基礎儀器市場負責人張經理介紹,此款示波器跟當前的所有品牌的示波器都不同,它是目前業內唯一一款具有&ldqu
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致遠電子 示波器
為了讓運行Windows Mobile 10的手機性能有更好的發揮,微軟表示,系統將從32位轉向64位。
微軟軟件工程師團隊負責人Jason Whitehorn表示,他們正在將32位版本的Windows Mobile 10,向64位轉而這個會是以后發展的重點。
相比起iOS和安卓來說,微軟早應該做出上述決定了,32位系統限制并阻礙硬件性能進一步發揮,比如4GB以上內存不支持,這是要命的,再比如驍龍820手機在Windows 10手機上的性能表現,比同配置安卓要差很多。
對于未來,Ja
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微軟 Windows 10
在此前的多方報道中,微軟的手機業務呈現崩塌式下降,那么今后微軟如何布局移動市場呢?微軟法國區負責人Vahé Torossian在接受當地紙媒Le Point采訪時候表明微軟的手機業務核心逐漸從消費市場轉移到企業市場,并在未來幾年內完成過渡。
Torossian坦言在消費級市場超過Android和iOS平臺是不可能完成的任務,微軟正調整手機業務方向,在商業移動端取得成功之后再重新回歸消費市場。所以值得肯定的是微軟想要重新回到消費級市場,不過目前微軟要做的就是進一步擴展Windows
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微軟 Windows 10
摘要:Windows 10對用戶數據的搜集經常為人詬病,盡管微軟一再宣稱不會涉及隱私,一切只為改善用戶體驗,而微軟最新拿到的一份專利,更加讓人不寒而栗。這份剛剛公布的專利名為“Query formulation via task continuum”,基本上描述了一種可以始終通過搜索引擎監視電腦用戶任何行為的技術,包括顯示和輸入的文字、圖片上的文字、正在播放的音樂等等。
比如你寫一份有關跳舞的論文時,必應、小娜就會知道你的關注點,智能給出相關搜索結果。甚至,你對第三方應用
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微軟 Windows 10
環境:ubuntu 10.10目標:配置網卡啟動時加載iptables規則網絡上搜到的各種操作:sh -c iptables-save > /etc/iptables.rulesvi /etc/network/interfaces## 目標網卡下增加
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Ubuntu10.10 網卡配置 重啟失效
很多客戶在選擇示波器的時候除了關注帶寬、采樣率和存儲深度外,更關心的就是示波器的死區時間,死區時間的長短直接決定了捕獲異常信號的能力大小。示波器的死區時間具體是多少,怎么去計算呢,答案即將揭曉。
1、采樣時間、死區時間和捕獲時間
數字示波器捕獲信號的過程是典型的“采集-處理-采集-處理”過程,如圖1所示為數字示波器的采集原理,一個捕獲周期由采樣時間和(處理時間)死區時間組成,如圖2所示。
圖1 示波器采集原理圖
采樣時間:是信
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示波器
在這篇博文中,我們將介紹在無負載、標稱負載和全負載條件下測試開關特點的各個步驟。
在開始前,應確保所有開關的啟動、關閉、占空比和死區時間都符合預期,如MOSFETs和IGBTs。泰克示波器包括一種高分辨率模式,從根本上提高了垂直分辨率,因此可以使用最高精度計算啟動和關閉時間。
盡管電源的幾乎所有組件都會發生能量損耗,但絕大部分損耗發生在開關晶體管從關閉狀態轉換到打開狀態(或反之)的時候。使用所有開關周期的啟動損耗和關閉損耗的軌道圖(在DPOPWR軟件中提供),可以更加全面地了解開關損耗,如
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泰克 示波器
在為示波器應用選擇合適的測量工具時,往往事后才會想到探頭。許多工程師在選擇示波器時,首要考慮的通常是帶寬、采樣率和通道數量需求,然后才是如何讓信號進入示波器。
但實際上,探頭的選擇也是至關重要的一個環節。為您的應用選擇合適的探頭以及如何使用探頭,是實現可靠的示波器測量不可缺少的步驟。本文為您介紹與探頭選擇相關的一些常見考慮因素,以及改善示波器探測的一些技巧。
選擇無源探頭還是有源探頭?
當您購買中低檔示波器時,通常每個示波器通道會標配一個高阻抗無源探頭。相比有源探頭而言,無源探頭更堅
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示波器 探頭
示波器是我們電子工程師的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我們的必備技能之一。而古人早就教育我們不僅要知其然,更要知其所以然。因此僅僅會玩是不夠的,弄清楚示波器的工作原理對于更好地使用示波器來說更是尤為重要。如果你還不明白示波器的工作原理到底是咋樣的,就抓緊跟著小編一起來學習一下吧~
首先示波器從設計原理上分為模擬示波器和數字示波器兩種,這個想必大家都清楚。最早出現的示波器為模擬示波器,而今由于帶寬等問題,模擬示波器已經漸漸被淘汰。那模擬示波器的原理是怎么樣的呢?下面這張圖就可以很好的說明:
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示波器
示波器×10介紹
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