搜全站
   联系电话

   0755-21004787

深圳市美佳特科技有限公司

10
  • 2025

    04-01

    哪些因素会导致波形发生器的结果出现影响

    波形发生器的影响因素是多方面的,这些因素共同决定了其性能和应用效果。以下是对波形发生器影响因素的详细描述:一、技术原理与设计1.数字合成法:现代波形发生器广泛采用数字合成技术,通过记忆装置存储正弦函数表,利用算法合成所需波形。这种方法能够实现高精度和高稳定性的波形输出,但成本较高,且在处理能力上可能存在一定的局限性。2.模拟合成法:模拟合成法则使用模拟电路产生波形,具有响应速度快、成本低的优点,但通常只能产生固定频率和类型的波形,灵活性较差。二、核心组件与性能1.微处理器控制:微处理器的性能直接
  • 2025

    03-10

    直流电源分析仪的校准方式有几步

    直流电源分析仪的校准方式是确保其测量准确性和可靠性的关键步骤。以下是对该设备校准方式的详细描述:一、校准前准备在进行直流电源分析仪的校准之前,首先要确保设备处于良好的工作状态,并且已经预热达到稳定状态。同时,需要准备校准所需的标准设备,如高精度电压表、电流表、电阻箱等,这些设备的精度应高于直流电源分析仪的精度要求,以确保校准的准确性。二、外观与功能检查在开始校准之前,应对直流电源分析仪进行外观和功能的全面检查。检查设备的外观是否完好,有无损坏或腐蚀现象;检查设备的接口、旋钮、按键等是否正常工作,
  • 2025

    02-12

    直流电子负载的干扰因素有几点

    直流电子负载在实际应用中,受到的干扰因素多种多样,这些干扰因素可能来自设备内部,也可能来自外部环境。以下是对直流电子负载干扰因素的详细描述:1.内部干扰因素-元件故障与老化:直流电子负载中的开关、电容、电感和负载电阻等元件,若出现故障或因长时间使用而老化,其性能会发生变化,进而影响设备的正常运行。例如,电容漏电、电感磁芯损坏等,都可能导致电路参数改变,引发输出不稳定或波动增大。-过流保护设置不当:过流保护是直流电子负载的重要保护机制,但若其设定值不准确,无论是过高还是过低,都可能带来问题。设定值
  • 2025

    02-08

    IQ调制信号必须用IQ解调吗?

    数字接收机中,合路信号携带幅度和相位(I/Q)信息。到达接收端,输入信号和本振混频得到两路信号。任意一路设为0相位,另一路有90度相移。我们再次强调两路是独立的和正交的,互不干扰。这些就是基本的方法,把含有相位信息的矢量信号分解到I/Q正交两路信号。解调过程中接收机必须完成信号载波恢复,才能正确解出I/Q信息。本振频率应跟踪发射信号载波的频率与相位,即需要进行载波同步。输入信号和同相本振与90º相移的本振相乘进行下变频。当本振与被解调信号同频同相时,输出差频及和频分量。当输入已调信号为M(t)=
  • 2025

    01-17

    MS9710B高性能的衍射光栅光谱分析仪

    在光纤通信和光电工程领域,精准的光谱分析设备是研发和生产中的工具。而市面上一款性能良好、功能全面的光谱分析仪——MS9710B。这款产品由Anritsu精心打造,不仅具备出色的测量精度和稳定性,还拥有多项特色功能,为各类光学系统的设计和测试提供了强有力的支持。一、产品信息MS9710B是一款高性能的衍射光栅光谱分析仪。其紧凑的机身内集成了多种强大功能,使得它成为实验室和现场应用的理想选择。二、品牌介绍Anritsu作为优秀的通信测试与测量解决方案供应商,在业内享有盛誉。凭借多年的技术积累和不断创
  • 2025

    01-14

    示波器的ADC对垂直分辨率有何影响?

    所谓的ADC,其全称是Analog-to-DigitalConverter模拟数字转换器的意思。通常来说,自然界产生的信号,其实都是模拟信号,像我们说话的声音,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是这些模拟信号在电子产品中最终都得以数字信号Q的方式进行处理,存储或者传输,那如何把模拟信号转换成数字信号呢?所以,我们就需要ADC模数转换器了。ADC模数转换器的重要性1965年,戈登.摩尔(GordonMoore)预测,集成电路(IC)中晶体管的密度将会每两年翻一番。该预测被称为“摩尔定律”,至
  • 2025

    01-08

    数字万用表的调试校准方式

    数字万用表是一种多功能的电子测量工具,广泛应用于电气工程、电子制造和维修中。为了确保其测量的准确性和可靠性,定期进行调试和校准是非常重要的。以下是数字万用表的调试校准方式:1.准备工作-选择合适的标准器:准备一个已经校准过的标准电压源或电流源作为参考。这些标准器应该具有足够的精度,通常要求比被校准的数字万用表至少高出一个数量级。-检查环境条件:确保校准过程中的环境温度、湿度等符合设备要求。避免在特殊温度或高湿度环境下进行校准,因为这些因素可能会影响测量结果。-预热设备:将数字万用表通电预热一段时
  • 2024

    12-21

    万用表和示波器的区别有什么?

    示波器显示信号随时间变化的趋势。示波器主要测量电压相对于时间的关系。用户可通过示波器看到信号随时间的变化。当被测电路产生特定形状信号时,用户能用示波器分析被测信号的各种属性。数字万用表可以精确测量直流偏置。数字万用表用于测量信号的电压、电流、电阻等。积分式ADC–数字万用表•使用平均•减小噪声和干扰信号•用于精确DC的测试非积分式–示波器•逐点测量•测量更高频率•用于显示信号的波形如何使用示波器测电流?示波器测电流有两种方法。第一种是直接用电流探头。是德科技提供多种电流探头,既可以测试直流,也可
  • 2024

    12-09

    函数发生器的使用注意细节有几点

    函数发生器是一种重要的电子测试设备,广泛应用于各种工程和科研领域。它能够生成多种类型的信号,包括正弦波、方波、三角波等,频率范围可以从几个微赫兹到几十兆赫。为了确保其正常工作并延长使用寿命,正确使用和定期维护是不可少的。一、使用方法1.电源连接:将函数信号发生器连接到AC220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯会亮起,表示设备已经通电。2.波形选择:按下波形选择键(WAVE),可以选择所需的波形类型,如正弦波、方波或三角波。示波器屏幕上会显示相应的波形。3.频率设置:通过按动频率档位换键(R
  • 2024

    11-25

    DDR是什么? DDR5和DDR4的区别是什么 ?

    DDR是什么?DDR5和DDR4的区别是什么?目录收起一.DDR标准发展和DDR5简介DDR是什么?DDR内存原理DDR工作原理存储器分类如何计算DDR带宽?SDRAM和DDR区别是什么?DDR5和DDR4的区别DDR发展历程DDR4和DDR5的性能差距?2.1.1速率的提升2.1.2电压的降低2.1.3DIMM新电源架构2.1.4DIMM通道架构2.1.5更长的突发长度2.1.6更大容量的DRAMDDR5主要特点DDR5测试方案二.发送端测试方法首先来看UI定义-UI是啥?眼图测试如何计算总体
  • 2024

    11-20

    消光比是什么意思? 为什么要测量消光比?如何实现准确的消光比测量?

    消光比是什么意思?为什么要测量消光比?如何实现准确的消光比测量?目录消光比是什么意思?为什么要测量消光比?消光比测量基础消光比公式基于标准的测量为什么系统误差会降低消光比测量精度?如何实现准确的消光比测量?如何获得一个更加稳定的系统消光比值?发射机消光比如何影响系统性能?PAM4消光比测试消光比是表征光发射器性能的重要测量指标。随着设计/测试裕度越来越小,进行准确且可重复的消光比测量的挑战也变得越来越明显。此外,使用不同参考接收器进行的消光比测量的可变性已成为业界关注的问题。消光比测量技术的最新
  • 2024

    11-19

    示波器怎么调节波形?示波器波形不稳定怎么办?示波器显示波形的原理

    示波器怎么调节波形?示波器波形不稳定怎么办?示波器显示波形的原理目录示波器波形图示波器波形代表什么意义?示波器波形显示基本原理了解示波器显示屏主要示波器波形设置控制如何适当调整波形刻度?示波器触发如何使用示波器数学函数波形和参考波形?如何使用数学函数波形如何使用参考波形如何更改示波器显示设置示波器常见故障现象及原因没有光点或波形示波器波形不稳定示波器波形图示波器是一种可将电信号(主要是电压)转换为屏幕/显示屏上的可见轨迹的电子仪器。也就是说,可将电信号转换为光信号。示波器把肉眼看不见的电信号变换
  • 2024

    11-19

    【纯干货】频谱仪原理

    频谱仪原理是德科技KeysightTechnologies本文的目的是为您提供关于频谱仪或信号分析仪的基本概述。您或许想要进一步了解与频谱分析相关的更多其他话题,您可访问频谱仪网页。这里将重点介绍频谱仪工作的基本原理和频谱仪的主要功能。虽然今天的技术使得现代数字实现替代许多模拟电路成为可能,但是从经典的频谱仪结构开始了解仍然非常有好处。今后我们还将探讨数字电路赋予频谱仪的功能及优势,以及讨论现代频谱仪中所使用的数字架构。频谱仪是什么?频谱仪是一种用于测量信号失真度、调节系统、谱纯度、频率稳定性和
  • 2024

    11-15

    光学模块在通信技术中的重要性

    随着信息技术的飞速发展,通信行业正经历变革。在这个变革的浪潮中,光学模块作为光通信的核心部件,扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨光学模块在现代通信技术中的重要性,揭示其如何成为支撑信息社会的基石。自2001年推出以来,光模块便开始在网络通讯领域引起重大变革。它迅速取代了以前的GBIC模块,以其更小的尺寸和更高的集成度成为了现代网络通讯链路中的重要组件。光模块内部包含光发射器和光接收器,能够实现电信号与光信号之间的转换,从而让数据通过光纤以更高的速度和更远的距离进行传输。这一特性使得光模块成为了
  • 2024

    11-14

    Keysight示波器抓取下降沿波形方法

    文章目录Keysight示波器使用备注1.抓取下降沿波形2.获取数据3.获取测量信息4.配置采样率1.抓取下降沿波形Keysight示波器抓取下降沿波形:1.点击Trigger设置下降沿2.点击analyze设置功能-DVM=触发电平源=2阈值=23.single=触发2.获取数据1.点击cursor2.选择select3.选择x1,x23.获取测量信息1.点击meas2.添加测量-找到需要添加的测量信息-转动按钮选择(最大选择4个)2.统计信息3.显示开启4.配置采样率采样率=采样点数/采样时
  • 2024

    11-13

    实验室三大常用仪器1---示波器的基本使用方法(笔记)

    目录示波器的作用示波器的基础操作方法示波器测量突变脉冲示波器的作用示波器能帮助我们干什么?比如说某个电源用万用表测量是稳定的5V输出但是用示波器一看确实波涛汹涌这样的电源很可能回导致系统异常工作又比如电脑和单片机进行串口通信时,单片机没有对电脑的指令做出反应,那么到底是单片机没收到信号,还是单片机的执行代码有问题?这个时候我们只需要用示波器看一下波形就可以了,如果有波形说明通信没有问题,是单片机自己出了问题,如果没有波形,就要考虑是不是通信电路出了问题。再比如它可以捕捉到这个开关导致的上电电压异
  • 2024

    11-12

    【科普】信号发生器分类及任意波形发生器原理

    电子测试和测量设备可分为两大类;测量仪器和信号源。数字万用表、数字化仪、示波器、频谱分析仪和逻辑分析仪等仪器测量输入信号的电气特性,最典型的是电位差或电压。需要信号源提供用作测试激励的信号。在许多测试情况下,被测设备不会自行生成信号。以放大器为例。如果没有信号源来提供适当的输入信号,则无法进行重要的电气测量。正是测量仪器和信号源的组合使电气测试成为可能。在本笔记中,我们将讨论任意波形发生器(AWG)的使用。信号发生器分类总结信号发生器有多种类型,每一种都对应特定的测试需求。表1总结了常用的信号发
  • 2024

    11-12

    关于数字万用表养护方式你知道几点

    数字万用表是一种精密的测量工具,广泛应用于电子、电气、科研等领域。为了确保其测量精度和使用寿命,正确的养护方式至关重要。以下是关于数字万用表养护方式的详细描述:1.定期清洁:-使用柔软的干布轻轻擦拭万用表的外壳和显示屏,避免使用含有化学物质的清洁剂,以免损坏仪器表面。-对于探头和插孔,可以使用棉签轻轻清理灰尘和污垢,确保连接紧密且无杂质干扰。2.避免特殊环境:-不要将万用表暴露在高温、高湿、强磁场或阳光直射的环境中,这些条件都可能影响仪器的性能和准确性。-在寒冷或潮湿的环境中使用后,应让万用表自
  • 2024

    11-11

    如何选择适合的光谱分析仪以满足实验需求

    光谱分析仪是现代科学研究和工业应用中常用的重要仪器,广泛应用于环境监测、化学分析、药物检测、材料科学等多个领域。随着科技的不断进步,光谱分析技术已发展出多种不同类型的设备,每种设备在性能和应用方面各具特色。因此,如何根据实验需求选择合适的光谱分析仪,成为科研人员和工程技术人员在选择设备时需要重点考虑的问题。一、基本原理光谱分析仪是通过测量物质对不同波长光的吸收、发射或散射等特性来获取其组成和结构信息的仪器。常见的光谱分析方法包括:1.吸收光谱法:利用物质吸收特定波长光的特性,通过测量光的吸收强度
  • 2024

    10-31

    进口KEYSIGHT E7515B无线测试仪

    是德科技5G网络仿真解决方案使5G设备生态系统能够更快从开发阶段推进到部署阶段。这些解决方案涵盖从研发和设计验证到一致性验证、运营商验收和制造的整个设备工作流程,并使各个环节紧密衔接。平台采用以软件为中心的综合方法,并提供公共脚本编程引擎、5G堆栈和高级分析工具,使用户可以避免整个设备生态系统以及不同团队之间的工作流程发生脱节,从而实现更经济高效的测试。平台具有高度的灵活性和控制力,可以快速创建测试用例,并通过您的分析过程获得更深刻的见解。是德科技5G网络仿真解决方案以E7515BUXM5G无线
12345共59页1177条记录