传统上,矢量网络分析仪被用来测量组件的连续波形(CW)S参数性能。在这些操作环境下,分析仪常常作为窄带测量仪器工作。它向组件传输已知的CW频率并测量CW频率响应。如果我们想查看单个CW频率的响应,我们可以在频率看
一、OTDR的工作原理: 光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向散射信号曲
可拆卸的示波器探头在测试时会对被测电路产生扰动,当探头移走后,电路的工作条件会发生改变。试想一下一个来自于探头的10PF负载会对高速线路产生怎样的影响。嵌入式的探测装置可以使用电路在任何时候处于同样的工作
目前国内外相关厂家的在线测试已经做得相对成熟了,软硬件配套设施先进且大多实现国产化,其在线测试的自动化程度与国外相比估计已经相差无几。尽管如此,功能测试的自动化进程却一直进展相当缓慢。虽然国内也有不少
并联型二极管包络检波器这种检波器的原理电路见图5.5-15A。图中CL是负载电容,RL是负载电阻,RL与二极管VD并联,为VD电流中的平均分量提供通路。鉴于RL与VD并接,故将这种电路称为并联型电路。并联型电路具有与串联型
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。1、串联型二极管峰值包络检波器该种检波器的原理电路如图5.5-10A所示。在电路中,信号源U1、二极管VD和检波负载RLCL是串联相接的,故称之为串联型二极管峰值包络检波器。
小信号平方律检波器电路小信号(一般输入电压在0.2V以下)检波是利用二极管伏安特性曲线的弯曲部分。其基本电路如图5.5-9所示。电源-VCC通过R对二极管VD加入正偏压,使工作点Q置于特性曲线的弯曲部分。若忽略输出电压
任何接地环路,在增加探头10~90%上升时间的同时,也会引入噪声。附加噪声通过探头接地环路耦全进来,冒充成被测试信号节点的正常噪声。如果这个附加噪声与被测信号同步,那么将很难把它与被测信号的真实特征区分开。
我们可以预测,如果用有接地引线的探头去测量来自低源端电阻信号源的信号,会观察到人为的振铃和过冲现象。通过图3.6和图3.7,可以比较我们的判断和实际的测量结果。这些实验采用电容极低的FET型探头,额定为1.7PF并
图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码间干扰和附加噪声,在D点输出的信号波形比A点的波形呈现了更多的抖动。这里主要讲的就是如何正确展现输出波形的抖动特性。第一步把信号D连接到示波器通道1。我们
示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析
今天给大家介绍一种即能像AVR Studio 一样进行代码级调试,又可以实时看到MCU 状态的软件,Proteus。 大家都知道ICC-AVR 不能进行代码调试,很多人都选择了AVRStudio,但是AVR Studio 不直观,特别是在做液晶显示代
可靠性是一个在产品的设计、制造和使用的每个环节中都存在的问题。简单地说,所谓可靠性就是产品不易发生故障的程度。众所周知,产品在出厂检验时通常都是合格的,但是随着时间的推移,产品的功能和性能会渐渐发生变
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空
图3.27所示的是一个观察D触发器亚稳态的电路图。使用这个电路至少需要一个双通道示波器。CLKA的波形是一个方波,通过R1与C1和C2的两个支路被延迟。如果将R1的触点向DATA输出方向进行调整,CLK的输出延迟会达到最大值