-
【示波器旅行指南| 工程师如何开启一场说走就走的旅行?】之三
随着芯片设计的高密度化和单位运算能力的不断增加,高功耗、高电流、高速率、小尺寸的芯片设计对供电电压的稳定性、低阻抗供电路径的依赖和电源噪声裕量要求都提出了更高要求。电源完整性(PI)和信号完整性 (SI) 是相互影响的,信号质量不好,大概率电源不好,电源质量不好,信号质量肯定不好。
2021-05-10
-
测试电源和信号完整性时需要解决的5个关键问题
使用基于示波器的解决方案来测试电源和信号完整性存在一些测试挑战,必须考虑并解决这些测试挑战才能获得最佳性能。
2021-05-06
-
巧用示波器一步解决液晶屏驱动时序调试难题
液晶屏幕使用多屏拼接时,容易出现显示图像重复、错位等帧同步异常,以往需要根据异常现象进行逆向推导,反复调试修改驱动器参数,这种方式费时费力。使用长存储示波器,可一次捕获完整驱动时序,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驱动测试中的应用。
2021-04-23
-
【示波器旅行指南 | 工程师如何开启一场说走就走的旅行?】之二:惬意“乘机”不动怒
以太网的智能识别身份信息,快速通过安检;借助USB2.0快速通道及时到达候机口,买杯咖啡,刚好等登机;DDR3航班能够将路程时间缩短三分之一,更快到达目的地;航行中实时探测到微小气流颠簸,借助电子设备及时调整飞行姿势,小泰完全不受影响;带上新买的降噪耳机欣赏音乐,享受安全舒适的旅行...
2021-04-21
-
开关电源设计原型的分析模拟和实验
环路控制是开关电源设计的一个重要部分。然而,由于各种原因,在选定主要元件后,研究往往在项目结束时被抛到了脑后。通过简单的试验和错误分析,我们有时候会觉得,如果设计能够在示波器上实现可接受的瞬态响应,那么该设计便已准备好用于生产,但这种想法非常不明智,而且可能导致高昂代价。这是因为,转换器中使用的大多数元件都会受到杂散元件的影响,而杂散元件的广泛影响在原型制作阶段是隐藏的。
2021-02-07
-
测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源:
2021-01-22
-
功能强大的信号发生器输出级设计
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。
2020-12-04
-
设计宽带宽 多通道系统的逐步注意事项
下一代航天和国防以及测试和测量系统带宽从10s到100s MHz横跨到GHz的瞬时带宽。相控阵雷达、5G无线测试系统、电子战以及数字示波器的发展趋势正在推动业内向更高带宽发展,并且大幅增加系统中的通道数量。
2020-11-01
-
高带宽探头挖潜增效和前端选择及焊接指南
示波器探头作为测量系统中的组成部分其重要性不言自明,即使在今天一致性测试成为实时示波器的主要应用领域而多采用夹具和电缆组合来拾取信号进行断路测试的情况下,因为类似DDR和MIPI之类总线在测试的时候,依然必须依靠探头接入被测电路进行测试。
2020-09-01
-
现实中的电源抑制比(PSRR) - 第四部分
继续我们有关低压降稳压器(LDO) PSRR的系列文章,请查看我们以前的博客以回顾-什么是PSRR? -第三部分和第四部分一样,我们将继续讲解LDO的行为及其有趣的参数。在当前的文章中,我们将从实际的角度关注电源抑制比(PSRR)。它可帮助将数据表编号与示波器测量值连接起来。
2020-07-14
-
如何搭建小型又经济的输出级?
信号发生器产生定义的电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期波形,如正弦波、方波或三角波,那么这些信号发生器称为函数发生器。它们通常用于检查电路或组件的功能。将信号发生器定义的信号施加于被测电路的输入端,并在输出端连接至相应的测量设备(例如,示波器)。这样用户就可以对电路进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文介绍如何设计通过电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)搭建的小型经济的输出级。
2020-07-06
-
DAC80508多通道DAC在高精度测试测量中的应用
在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC——DAC80508在诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。
2020-06-17
- 即插即用的6TOPS算力:慧为智能RK3588 SMARC核心板正式商用
- 精度与速度兼得:徴格半导体双通道运放,挑战精密放大性能极限
- 创新汽车区控架构配电解决方案
- CITE 2026—擘画产业新图景,链接全球新机遇
- 破1734亿美元!韩国半导体出口狂飙22%,成全球经济低迷中的“逆增长极”
- 小巧机身,巨量算力!骁龙X入场让台式机变得更智能、更强大
- Mobileye跨界收购人形机器人公司,意在成为物理AI时代的领导者
- 9.1高分课程直达!Nordic 2026微信直播1月15日开播,解锁低功耗物联网开发新路径
- 2026工程前瞻:AI与无线通信的融合将打开哪些新可能?
- 聚焦2026 MWC巴塞罗那:安立携全栈下一代无线解决方案解锁未来连接价值
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




