Questions tagged «oscilloscope»

一种测量设备,可以同时在一个时标上可视化一个或多个信号。

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自酿差分'范围探头
我也许可以使用旧的600MHz LeCroy示波器。但是,它没有任何探针。 使用诸如THS3201DBVT的高速运算放大器为其制造有源差分探头是否可行?它具有1pF的输入电容,1.8GHz带宽,适用于任意波形测量应用。我想检查一个100Mbps的LVDS信号。 基本思路是将放大器通过几个平行的金探针引脚安装在小小的PCB上,用本地+ -6v电池供电,并使用一小段同轴电缆将其连接到示波器。

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单通道示波器是否足以满足大多数用途?
因此,我花了两天的时间浏览各种预算示波器,并检查它们的规格与价格之间的关系。我收集的大多数信息都是从这里获得的,几乎可以通过MSO-19出售。我还没有购买它的唯一原因是它是一个单通道示波器,在我花180英镑购买它之前,我想确保它能够满足我95%的电子产品需求。我认为我的主要问题是我不知道将来将要进入哪个电子领域,因此无法准确预测我将需要什么。 目前,我是一名软件工程师,因此已经开始使用PIC,AVR和MSP430。我认为,从短期来看,我将研究制造小型智能机器人(不是在大多数业余爱好者网站上看到的颠簸和颠簸的东西,而是带有“特征”的东西)。我已经在人工智能领域工作了很多年,虽然我不是Marvin Minsky,但我确实对使某事物看起来很聪明的东西了解了一两件事。 我一直在看的另一件事是这款32通道逻辑分析仪(Open Workbench Logic Sniffer),价格仅为30英镑,比MSO-19所提供的功能更强大。买一个更好的主意吗? 我也乐于接受其他建议,但如果我能帮助的话,我不想总共花费250英镑以上。

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调试简单数字电路的最佳工具?
我是一位专业软件开发人员,习惯于使用集成调试器。现在有一段时间,我一直在尝试使用Arduino平台。但是,我发现尝试与Dallas DS1820数字温度传感器之类的组件进行交互就像在黑暗中摸索。 假设有200美元左右的宽松预算,那么有哪些工具可以帮助我直观地了解发生了什么情况?我已经看过Link Instruments的MSO-19,但是老实说,我对示波器和逻辑分析仪之间的差异了解不多。 我怎么知道我购买的设备能够测量我正在使用的(简单)组件的类型?

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示波器走线失真
关闭。这个问题是题外话。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗? 更新问题,使其成为电气工程堆栈交换的主题。 2年前关闭。 我遇到了故障的Tektronix 2213模拟示波器,希望修复它。当它应该显示一条直线时,它将显示此疯狂的波形。观看任何信号时都会导致严重失真。 该图片应该是一条直线,输入耦合设置为GND。这是设置的图片: 在不同的设置下,走线看起来有所不同,在较小的伏特/分度下走线会变大,而在较小的秒/分度下走线会变宽,这恰好是真实信号的响应方式。它甚至可以触发此“信号”。在通道2上看起来也一样。看起来它甚至可能正在影响Z轴,请注意强度的变化,尽管它似乎并不与信号的幅度相关,就好像您确实希望它被同一信号调制一样。 我检查了内部电压,所有电压都略高(5V稳压线路除外),超出了维修手册的公差范围。我认为这是由于我的电源线是120V,而不是手册中指定用于测试的115V。不幸的是,我没有自变量来检验这一理论。 任何想法都将不胜感激,我将开始尝试使用手册中的每个测试点,看看波形是否匹配,但是知道要关注的区域会很有帮助。这是服务手册:http : //w140.com/tektronix_2213_service.pdf 我确实有另一个很好的示波器来解决这个问题。我已经连接了一个函数发生器,并试图跟踪信号以查看失真的开始位置,但是很难从所有东西中探测前端。我需要卸下衰减器板才能达到大多数要求,并且将其直接插入前面板中-我看不到在其工作时探测其中大部分的方法...但是我会继续尝试! 肯定还会影响1KHz校准输出。轨迹将不会停留在我用来测量它的示波器上,它会以45KHz左右的频率触发,并且方波的顶部和底部看起来非常嘈杂。我不知道它的调制是否完全相同... 我已经对电源轨进行了一些噪声测量-它们看起来很合理,除了-8.6V线在50kHz时具有700mV的纹波,以及5V线在50kHz时具有1.2V的纹波!!我认为这种严重的纹波可能是问题的根源,我现在将研究电源。 谢谢!

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I2C仅在探查或加载1Mohm时工作
我正在尝试对Msp430fr5847(主机)和具有未知I2C芯片的从属传感器(工业传感器的一部分)之间的通信进行故障排除 我遇到了一批新传感器,其中我的数据全为零返回,但是当尝试使用我的Saleae逻辑专业版(2Mohm,10pf)或示波器(10Mohm,50pf)进行故障排除时,该系统在探测时可以正常工作SDA引脚。 如果在SDA与地面之间添加一个1Mohm的电阻,则该电路可以正常工作,但如果仅添加一个10pf或100pf的电容器,则该电路无法正常工作。 我正在使用4.7k上拉电阻连接到3.3v电源轨。 是什么可能导致此问题,以及在不无意间解决问题的情况下可以进行故障排除。 编辑:19/07/2017这是我的信号的快速范围跟踪。 我忘记提及的其他事情是,仅探测SDA会使电路板工作,探测SCL或我的中断线不能使其正常工作。 编辑:21/07/2017 该图变厚了,看来连接不同的示波器无法使电路正常工作,并且可以看出,唯一的区别是未发送ACK。 在上图中,电路未正确运行时,蓝色和绿色迹线是SCL和SDA。黄色和粉红色迹线来自于我也将我的Saleae逻辑连接到SDA引脚并接地但没有插入USB的情况(试图避免接地回路)。 为了给传感器增加更多背景信息,这是我们从制造商那里购买的工业压力传感器。我们之前已经使用第一批传感器设计和测试了这些PCB。我们最近收到了一批新货,现在遇到了这些问题。我已经做了一些调查,我强烈怀疑内部的传感器采用ZSC31014或类似,PDF数据表(从数据表中使用Google独特的寻找后的句子)HERE 编辑:26/07/2017 因此,希望按照SamGibson的详细回答解决问题的最后一部分,我已经实现了将地址的高位设置为掩盖起始位末尾毛刺的解决方案。 这在大多数情况下都可以按预期方式处理数据,但是现在看来,在写入后的第一个读取命令中(如果这是一组i2c位的正确术语),从机将尝试提前ACK(在写位的位置)。我可以说是从机通过添加一个与SDA线串联的小电阻(47欧姆)将线拉低。 我通常会以一个新问题开始,但是当我附加在上面的疑难解答中没有作用的相同作用域时,这个问题似乎消失了,即使我附加了作用域探针,这似乎也确实是一个边界问题,没有将其连接到示波器的问题得到解决,所以我假设这是一个电容问题。 没有附加范围的问题图 示波器探头已连接但未连接到示波器的问题图,注意从机下拉写位而不是ACK位时电压略高。

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DIY示波器探头
我有兴趣为自己的示波器制造便宜的(有些是一次性的,或永久连接到原型的)探头。 在复杂的电路中,有时在密集的PCB上可能很难连接所有这些(标准)探针,可能无法使用测试点,连接可能会引起很大的接地阻抗,从而使信号失真等。 我提出的解决方案是将一些同轴电缆焊接到BNC连接器,然后将电缆直接焊接到PCB上的“有趣”走线,从而实现更牢固的连接(没有钩子脱落,非常烦人),接地面积大大减小了。线索。永久固定探头将形成一个完美的原型开发板,始终提供所有信号,随时可以连接到示波器。 我该怎么做?信号可能在MHz范围内(例如10-30MHz)。 我在考虑标准的50欧姆同轴电缆,还有什么更好的选择吗?我应该终止吗? 对于1:10探测,我需要一个简单的分压器就足够了。真的吗? 电容补偿怎么样?一般如何减少探头的电容? 关于这些探针,还有什么要记住的吗?还是通过其他方式实现上述目标?

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为什么示波器显示的电压与信号发生器的电压不同?
我有一个Rigol DS1052E示波器和一个Rigol DG1022函数发生器。正如我经常发现的那样,我刚刚改变了示波器风扇的静音状态,正如我发现的那样,原来的风扇噪音非常令人讨厌。这似乎是成功的,并且是我对示波器所做的唯一修改。 作为一项检查,对示波器进行测试,我用一条普通的BNC电缆(两端均为BNC)将信号发生器连接到它,并将信号发生器设置为5伏峰-峰值1 kHz正弦波,并通过一个数字电压表,显示3.67 V RMS左右。但是,示波器显示10 V p / p,对于100 kHz正弦波也是如此。在测试其他振幅时,它并不总是精确地为二比一,但是在该比率附近是合理的。 为什么示波器显示的电压是信号发生器的两倍?我希望这是我忽略的琐碎事情,而绝非是“未记录的硬件修改”,正如我们在实验室中曾经说过的那样,当我们删除某件东西时,它不再起作用了。 好吧,我不必惊慌。@Sephro有解决方案。特别感谢他和其他人的帮助。如果允许的话,我也会接受@alex forencich的版本。我开始自己回答这个问题,因为我发现在信号输出上插入了一个50欧姆的并联负载。gen。解决了这个问题,我已经按照@Seph的建议完成并设置了信号。gen。输出到“高Z”,这也使所示的电压重合。 因此,根据给出的答案,我的扩展解释是: 我现在看到,在50欧姆负载下产生5 V信号,其内部电阻也为50欧姆,信号。gen。实际上产生10 V,因为串联的两个50欧姆充当分压器,所以输出端子上仅出现5 V,这就是在sig上显示的值。gen。面板。如果连接了高阻抗负载(如示波器),则分压器会失真,信号线上的压降很小。gen。内部的50欧姆电阻,几乎覆盖整个“示波器”输入。信号。gen。不会“知道”这一点,并且仍会显示与50欧姆负载相同的显示。如@Seph所说,DG1022信号有一个“ High Z”设置。gen。(实际上是?)用高阻抗代替内部阻抗以匹配负载,因此恢复了分压器的效果。

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将50 Ohm源端接到1M Ohm示波器输入中
由于购买一些装备数个月外,我现在面临着连接高速,高达1GHz,光检测器,需要一个50的任务负载阻抗,但我只示波器提供1M Ω输入阻抗。ΩΩ\OmegaΩΩ\Omega 我可以通过三通和终端器进行连接吗?还有其他选择将检测器连接到示波器吗?ΩΩ\Omega

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蓝牙简单示波器
我当时正在考虑制造一个简单的示波器,它可以测量至少2MHz的信号,这就足够了,它可以连接到PC或Android设备。首先,我努力使用USB将“示波器”连接到PC或具有Android USB主机功能的设备,这将为我提供大约12Mbps的传输速度,但我想用蓝牙或其他射频方式来实现。我说的是一些Bluetooth-UART模块,它们能够实现2Mbps的传输速度,而Wi-Fi模块的速度仅为300Kbps。我有一个512K RAM内存,用于缓冲来自12MSPS ADC的样本,因此以2Mbps的速度需要: 512000 ķ b ÿŤ Ë 小号2000000 中号 b p s / 8 b i t s= 2.048 小号È Ç Ò Ñ ds512000 ķbÿŤËs2000000 中号bps/8b一世Ťs=2.048sËCØñds\frac{512000\ Kbytes}{2000000\ Mbps/8bits} = 2.048 seconds 因此,我将丢失2秒的采样,直到我通过蓝牙发送了所有512K缓冲区。通过USB大约是330mS,我认为太多了。有什么办法可以避免这种情况?USB示波器如何工作?

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如何将O型镜连接(安全?)到各种源
我当然听说过探测电源会破坏示波器,所以这是无法想象的。但是有几种情况我不太了解: 如果我想查看电源信号,则探测ie 10:1变压器是否安全?即使不是隔离变压器? 如果我不能做到以上几点,那么壁垒如何使情况有所不同?接地是否是线性调节器的一部分,其装置可确保直接探测安全?只是没有提到“地球”的任何东西? 我可以探测没有接地参考的电池上的东西吗? 我听说有人提到了接地夹,如果未将其正确放置在大电流下,可能会损坏鳄鱼夹,但是我不知道这是什么意思,也不知道大电流如何流过接地夹。 -观察接地夹或其他东西。 我确信我可以用一些各种手册来回答之前的问题,但是之前的那些我完全不确定。

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示波器上多少背景“噪声”是正常的
按照这个问题,我购买了DSO-2090 USB示波器。 接通电源后,无论是什么都没有连接,电池电源本身(背面的小波形发生器)还是短接接地夹,波形都会出现很多小的波动。 (查看大图) 在上面的屏幕截图中,CH1连接到我的小型电池供电电路。CH2根本没有连接探头。 我已经与一位同事交谈过,并被告知我应该看到一条平线,所以我担心我购买了故障单元。 我的问题是这样的背景噪声在示波器中是否正常? 编辑1 根据注释添加了1kHz波形示例: (查看大图)

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我需要什么设备来测试USB眼图?
我想测试USB全速以测试高速(480 Mbit / s),我的tek示波器可以处理300 MHz(我可以将其升级到500 MHz),而我正在寻找500 MHz差分探头。据我了解,我还需要一个分线板(我不太确定这是最好的选择),但是我正在看tek的分线板和这里列出的一个。 这样的测试的最低要求是什么? 该设备清单是否足以对全速USB进行眼图测试? 如果我有500 MHz示波器,此设备清单是否足以对全速USB进行眼图测试?

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示波器的输入电阻和电容有什么作用?
我观看了有关如何使用示波器的YouTube视频,如何使用示波器。 它表示在示波器的每个输入端口上并联连接有16 pF的电容和一个1 Mohm的电阻。但是,我仍然不明白为什么里面有一个电容器和电阻器,以及这些东西的目的是什么。 为什么这些东西在输入端口上?他们在做什么?

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如何精确计量小额费用?
我有一个现象会产生(小的)电荷位移(我目前无法量化,这是主要问题,可以说电荷表面密度与将膨胀的气球擦在头发上时相同),并且我要测量它。我的想法是使用一个小的电容器(0.1 pF)来存储位移的电荷,并与一个精确的示波器相连。我需要将示波器与我的PC连接,因此有人建议我在picotech.com上购买它。我想我最需要的是一个非常灵敏的示波器,它将能够测量非常小的电压。而且我想我需要尽可能小的电容,因为V = q / C。 您如何看待这种方法?我确定会有一些我没有考虑到的影响(我是数学家,是电子学的初学者),有人可以建议我可以购买哪台示波器吗?我的预算不超过400欧元。谢谢 !


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