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工程师必看:晶振起振检测全攻略
晶振(晶体振荡器)是电子设备的“心脏”,为微控制器、通信??楹褪敝拥缏诽峁┚嫉氖毙蚧?。然而,晶振一旦未正常起振,可能导致系统无法启动、通信异常甚至功能瘫痪。本文将深入解析晶振起振的原理、常见故障原因,并基于工程实践,系统性介绍示波器检测法、万用表辅助判断法、替换法、信号注入法及外围电路分析法等五大检测方法,帮助工程师快速定位问题,优化电路设计。
2025-06-12
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振荡电路不起振怎么办?专家教你步步排查
振荡电路作为电子系统的“心跳发生器”,其停振将直接导致MCU死机、通信中断等致命故障。2024年某车企因32.768kHz时钟停振引发批量车机黑屏,单案损失超200万美元。本文将系统解析石英晶体/LC/RC振荡器的12类不起振根源,结合Keysight示波器实测数据,为硬件工程师提供可落地的故障排查指南。
2025-05-30
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PCB设计的「寂静法则」:如何用纳米级误差驯服电磁噪音?
在深圳某新能源汽车电控实验室里,工程师们正面临着一个令人头疼的难题——当电机控制器PCB板通电瞬间,示波器上总会闪现50mV的异常脉冲,这个看似微小的噪声足以让车载雷达误判障碍物距离。这个场景折射出当代电子设计的残酷现实:随着信号速率突破112Gbps、电源电压跌至0.6V,PCB设计已从单纯的电路连接演变为电磁兼容的精密博弈。本文将揭示如何通过布局布线的空间艺术,在纳米级误差范围内构建电子系统的"静音结界"。
2025-04-25
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使用示波器对三相电机驱动器进行测量(上)
大多数现代电机驱动系统使用某种调制形式来控制电机频率,从而控制电机速度。在大多数情况下,此类变频驱动器 (VFD) 通过输出精心控制的脉冲宽度调制 (PWM)波形来实现这一点。此类系统通常以三相形式输出功率,因为三相是电机的最佳配置。
2025-03-13
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TekHSI:开启示波器数据传输的高速时代
在当今快速发展的科技领域,工程师和研究人员常常面临一个挑战:如何高效地从复杂的测试设备中提取和分析数据。对于使用示波器的用户来说,这一问题尤为突出。传统方法如SCPI(标准编程接口)虽然功能强大,但在数据传输速度上往往难以满足现代高速信号分析的需求。然而,随着泰克公司推出TekHSI(泰克高速接口),这一局面正在被彻底改变。TekHSI不仅在速度上实现了质的飞跃,更通过简化的操作流程,为用户带来了前所未有的便捷体验。
2025-02-14
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基本示波器操作
如果示波器具有前面板,则它将具有如图1所示的仪器所示的垂直,水平和触发设置的基本控件。
2025-02-14
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如何利用示波器快速判断变压器的同名端和异名端?
有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来。这里有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR表测量、电池加LED测量等。而本文介绍的是,一种使用示波器找同名端的方法。
2025-02-08
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使用MSO 5/6内置AWG进行功率半导体器件的双脉冲测试
SiC器件的快速开关特性包括高频率,要求测量信号的精度至少达到100MHz或更高带宽 (BW),这需要使用额定500MHz或更高频率的示波器和探头。在本文中,宽禁带功率器件供应商Qorvo与Tektronix合作,基于实际的SiC被测器件 (DUT),描述了实用的解决方案。
2025-01-26
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混合信号示波器的原理和应用
混合信号示波器由模拟部分和数字部分组成。模拟部分包括一个或多个模拟通道,用于测量和显示模拟信号的波形。数字部分包括一个或多个数字通道,用于测量和显示数字信号的时序波形。
2024-12-31
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干货 使用分流电阻器测量电流
分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻器会相应地小幅降低电路中的电流电压。然后可以使用电压表或示波器测量该电压降,并利用欧姆定律将测得的电压除以电阻值,即可计算得出流经电路的电流。
2024-12-09
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新型IsoVu? 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
示波器测量电流的常见方法包括使用电流互感器、罗氏线圈和霍尔效应钳式探头。按规格要求使用时,优质磁探头的测量结果非常准确。因为不需要断开电路,因此用于测量在电线或测试回路中流动的电流也很方便。然而,磁探头存在一些固有的局限性。在本文中,作者将介绍针对基于分流器进行电流测量而优化的探头属性,并探讨 IsoVuTM电流分流探头特别适用的两种应用。
2024-11-28
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射频全差分放大器(FDA)如何增强测试系统?射频采样模数转换器(ADC)来帮忙!
为了在无线通信系统中实现更高的数据速率以及在雷达中使用更窄的脉冲来解析近距离目标,对测试和测量仪器的性能和带宽提出了更高的要求。高带宽示波器和射频数字转换器等射频(RF)测试和测量仪器可使用射频采样模数转换器(ADC),对从直流到数千兆赫的信号同时进行数字化。
2024-11-25
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