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示波器 工程师示波器 深入示波器 。本速成课程示波器 演示和分步指导示波器 带您掌握台式示波器 基础 示波器 您可立即在实验室中应用所学。完成课程后,您将能够配置示波器并全面测试电气设备。
学习:
本训练营专为测试工程师及希望深入示波器任何人士量身打造。
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第 1 课——面向工程专业学生的示波器 入门课程 第 1 课:基础 测试设备概览
第1课首先概述了当今工程教学实验室中使用的四种主要测试设备,包括数字万用表(DMM)、直流电源、函数发生器和示波器。
第二课 - 波形缩放
示波器 绘制信号电压随时间变化的示波器 波形。为准确显示波形,必须正确设置示波器的水平和垂直刻度。本节将讲解如何设置示波器的刻度。
第三课 - 探测技术(上)——补偿式被动探针
示波器 通过探头示波器 至电子电路。探头必须正确连接并进行补偿,以确保测量准确。本节课将讲解如何使用无源探头以及如何对其进行补偿以保证精度。
第4课——触发机制(上篇)——触发机制到底是什么?
触发概念简介及其在波形中捕获特定事件的应用方法。
第五课 - 游标测量
示波器 测量波形的振幅、频率及其他特性。本节课将演示如何使用示波器的光标进行测量。
第六课 - 自动参数测量
自动参数测量示波器 快速轻松示波器 计算波形的重要参数,例如其振幅、频率和上升时间。这能为工程师节省时间和精力,并帮助他们快速识别电路中的问题。
第7课——探测(第二部分)——主动探针
有源探头相较于无源探头具有诸多优势,包括更高的带宽、更低的噪声以及对示波器的更好保护。因此,它们更适合测量高频信号和微小幅值的信号。
第8课 - 波形数学与功率测量
波形数学功能示波器 两个或多个波形组合在一起,而功率测量功能则可用于计算波形的功率。这对于分析信号的特性(如幅度、频率和上升时间)非常有用。
第九课 - 频域测量(FFT)
快速傅立叶变换(FFT)可用于将波形从时域转换到频域。这有助于分析信号的频率谱,从而帮助工程师识别谐波及其他问题。
第10课 - 频率响应分析(伯德图)
伯德图可用于可视化系统在不同频率下的幅值和相位响应。这对于分析系统的稳定性及识别其谐振频率具有重要意义。
第11课 - 触发机制(下) - 自动模式与常规模式
自动触发是捕获波形的一种便捷方式,但其精度可能低于常规触发。常规触发允许工程师精确指定需要捕获波形的具体时刻,这对故障排查尤为有用。例如,若需捕获特定脉冲,可通过常规触发设定脉冲出现的精确时间点。
第12课 - 触发机制(第三部分):延迟触发
触发延迟功能可防止示波器对重复波形多次触发。此功能在排查抖动等问题时尤为有用。例如,当您在调试数字电路时发现信号存在抖动,可通过触发延迟避免示波器对每个脉冲都触发,从而更清晰地观察抖动现象。
第13课 - 触发机制 第4部分:进阶
示波器可用的不同类型参数触发器。随后介绍了设置参数触发器的步骤。最后,本节通过实例演示了如何利用参数触发功能排查电子电路中的故障。
第14课 - 串行总线协议分析
涵盖了不同类型的串行总线协议。随后介绍了使用示波器分析串行总线协议的步骤。最后,本课程提供了一些示例,示波器 排查串行总线协议中的故障。
第15课 - 利萨茹曲线
涵盖李萨茹曲线的基础知识,包括其生成方式及形状的解读方法。本课程还提供若干实例,展示如何运用李萨茹曲线排查电子电路中的故障。
第16课 - 获取与显示模式
示波器可用的不同采集模式,随后介绍设置采集模式的具体步骤。最后,课程通过实例演示如何运用不同采集模式捕捉各类波形。
第17课 - 记录测试结果
本节演示了可用于记录测试结果的不同类型文档。随后介绍了创建和维护测试文档的具体步骤。最后,课程还提供了一些创建有效测试文档的技巧。
第18课 - 示波器规格
本视频探讨了示波器规格的重要性、不同类型的规格及其测量方法,并提供了选择满足您需求的示波器的实用建议。本课程是《示波器 》深度解析系列(示波器)众多教学视频之一。
硬件
DSOX1202G 示波器:70/100/200 MHz,2 个模拟通道,内置波形发生器
DSOX1202G示波器在两个模拟通道上提供70、100或200 MHz带宽,并配备波形发生器。
如何测试5G NR MIMO
验证具有极端带宽的高频毫米波应用
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