示波器是一种非常常用的测试仪器,可以用于测量各种电信号。其中一种常见的应用是测量信号上电时序。在电路设计中,信号上电时序是非常重要的,因为它可以决定电路的稳定性和可靠性。在本文中,我们将探讨如何利用示波器测量信号上电时序。
准备工作
在测量信号上电时序之前,我们需要先做一些准备工作。首先,需要将示波器和被测电路正确地连接起来。通常情况下,示波器的探头会连接到被测电路的信号引脚上,而示波器的地线会连接到被测电路的地线上。其次,我们需要在示波器上设置好触发模式和时间基准。
触发模式设置
在测量信号上电时序之前,需要设置好触发模式。触发模式可以帮助示波器在信号上电时自动触发测量,从而获取稳定的波形。示波器提供了多种触发模式,如边沿触发、脉冲宽度触发、视频触发等。不同的触发模式适用于不同的信号类型,需要根据实际情况选择。
时间基准设置
示波器的时间基准用于确定波形的时间尺度。在测量信号上电时序时,需要将时间基准设置为合适的值。通常情况下,时间基准的值应该足够小,以便观察信号上电的瞬态过程。如果时间基准设置得太大,可能会错过信号上电瞬态的过程。
测量信号上电时序
在完成准备工作之后,我们可以开始测量信号上电时序了。首先,需要将示波器的触发模式和时间基准设置好。接下来,将示波器的探头连接到被测电路的信号引脚上,然后打开电路电源。此时,示波器应该自动触发并显示信号上电时的波形。
分析测量结果
完成测量之后,我们需要分析测量结果。通常情况下,我们需要观察信号上电的瞬态过程,例如上电时的电压波动、噪声、稳定时间等。我们可以使用示波器的测量工具来测量这些参数,并进行记录和分析。
总之,使用示波器测量信号上电时序需要做好准备工作,包括正确连接示波器和被测电路、设置触发模式和时间基准等。测量时需要注意观察信号上电的瞬态过程,并使用示波器的测量工具进行参数测量和分析,如果您有更多疑问或需求可以关注西安安泰测试Agitek哦!非常荣幸为您排忧解难。
相关产品
7 系列 DPO 提供无与伦比的信号保真度、高 ENOB、低噪声、低抖动、快速测量吞吐量,以及屡获殊荣的 TekScope® 用户界面,使其成为满足高速串行、高能物理和关键射频应用不断发展需求的理想选择。
普源RP1025D高压差分探头,带宽为25MHz,最大耐压1.3KV,配合普源PHA系列高压差分探头输入线(例如PHA0150)使用,可用于测量高压差分输入
普源PHA1150高压差分探头,DC-100MHz,1500V最大电压,配备多种功能,包括衰减设置、带宽选择、过载指示和声音报警,满足高精度高压信号测量的需求。兼容大多数波形测量仪器。
普源DHO5054数字示波器 模拟带宽:500MHz 模拟通道数:4 最高实时采样率:4GSa/s 最大存储深度:500Mpts 最高波形捕获率:
相关文章
示波器探头是示波器外部的电路器件,其作用是从被测电路中探测信号,当探头接入被测电路后,探头会成为测试电路的一部分,而探头和示波器相连接,探头又会成为示波器测量系
通常,我们使用波特图来分析系统的频率响应。这类 图表以图形的方式展示一定频率范围内的幅度和相 位,可用于分析和理解电路行为。总的来说,波特图 可以清晰且直观地展
许多应用都需要在远程计算机上后期处理获得的波形数据。相关领域包括高能物理、核科学、分子生物科学、高压测量和雷达应用。即便具有丰富分析软件的示波器可能也无法执行特
这是一篇关于R&S®RTO、R&S®RTO6、R&S®RTP以太网一致性测试的用户手册,主要介绍了以太网一致性测试的流程、所需设备、测试配置和结果获取等内容。以
这是一篇关于使用示波器进行电磁干扰(EMI)调试的应用指南文章,主要介绍了EMI问题的基本原理、测量方法以及如何使用R&S®RTO6示波器进行EMI调试。文章通
联系电话: 18165377573