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示波器无源探头的工作原理从外观上看,无源探头通常由探头尖端、地线夹、探头主体以及与示波器相连的接口等部分构成。探头尖端用于接触被测电路的测试点,地线夹则确保电路的地与示波器的地良好连接发布时间:2025-11-03
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示波器无源探头的使用方法进行探头补偿调节除了输入电阻之外,所有示波器还具有特定的固有电容。此电容一般较低,通常为数十微微法拉。这不会给直流测量造成问题。这在交流测量中非常重要,因为随着发布时间:2025-11-03
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罗德与施瓦茨测试透视卫星大规模制造我国近期发布了国民经济和社会发展第十五个五年规划,提出了在“十五五“期间培育多个新质生产力相关的万亿产值新产业,商业航天位列其中。8月27日,工信部发布《关于优发布时间:2025-11-03
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同惠氮化镓&碳化硅测试新利器即将重磅登场!研究背景在当今科技浪潮的推动下,半导体行业正以惊人的速度蓬勃发展,成为全球经济增长的核心驱动力之一。从智能手机、平板电脑等消费电子产品的持续迭代,到新能源汽车、发布时间:2025-11-03
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罗德与施瓦茨示波器协议解码与触发选件的高效应用罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)示波器凭借其卓越的触发系统与灵活的协议解码选件,成为复杂信号分析与通信调试的利器。合理利用这些高级功能,可显著提升发布时间:2025-11-03
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泰克示波器MDO32噪声水平测试方法与优势分析泰克MDO32混合域示波器在噪声测试领域具备强大性能,尤其适用于电子电路低噪声评估、电源纹波、射频干扰诊断等场景。其高精度前端设计、多维度分析工具与集成化功能,发布时间:2025-11-03
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罗德与施瓦茨示波器RTB2002频率响应分析仪优势罗德与施瓦茨RTB2002示波器不仅是一款高性能数字存储示波器,其集成的频率响应分析功能更使其在电路调试、系统维护与教学实验等领域展现独特优势。该设备结合高带宽发布时间:2025-11-03
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泰克示波器MSO22余晖功能开启步骤泰克MSO22示波器的余晖功能(Persistence)能帮助用户更好地观察信号变化趋势、捕获瞬态事件和分析周期性信号。开启和设置余晖功能的操作流程如下:一、进发布时间:2025-11-03
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矢量网络分析仪相关概念什么是 S参数?S参数,也就是散射参数。是微波传输中的一个重要参数。S12为反向传输系数,也就是隔离。S21为正向传输系数,也就是增益。S11为输入反射系数,也发布时间:2025-10-31
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如何理解射频或微波信号在器件的工作过程?入射与反射功率矢量网络分析的基本形式包括测量沿传输线传播的入射波、反射波和传输波。我们在此使用光波长作为类比,当光照射到透镜上时(入射能量),一部分光会从透镜表发布时间:2025-10-31
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源表如何调试低电流测量?只要您按下面的步骤执行,低电流测量调试就并不困难。下面的调试流程假设采用高分辨率 SMU (HRSMU)。如前所述,除非至少选择 10 pA 的测量量程,否则就发布时间:2025-10-31
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使用EA电池模拟器进行电池仿真电池模拟器使工程师和设计师能够理解电源的性能和行为,优化设计,并在不进行广泛的物理测试的情况下探索电池单元的能力。电池仿真在电池的研究、设计和开发中扮演着关键角发布时间:2025-10-31
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普源精电(RIGOL)发布13GHz有源差分探头PVA9000系列!在PCIe、USB3.2、DDR4等高速信号的世界里,每一个皮秒(ps)的抖动,每一个毫伏(mV)的噪声,都可能导致整个系统的“蝴蝶效应”。为了更好地观察高速世发布时间:2025-10-31
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是德频谱分析仪使用手册一、仪器概述是德频谱分析仪是一款高性能测试仪器,广泛应用于电信、无线通信、雷达等领域。它能精确测量信号的频率、功率、幅度及相位等参数,支持频谱分析、信号采集与处发布时间:2025-10-31
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泰克示波器设置为中文界面以下是将泰克示波器设置为中文界面的通用步骤,具体操作可能因型号而异,但大致流程相似。不同型号的泰克示波器在设置中文界面时可能存在细微差别,以下是一种普遍适用的方发布时间:2025-10-31
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走近示波器的无源探头在电子工程师的工具箱里,示波器无疑是最核心的仪器之一。它就像一把“电子世界的放大镜”,能够捕捉电路中的瞬态信号,帮助我们看清那些肉眼无法察觉的波形变化。而探头是发布时间:2025-10-31
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信号发生器维修方法有哪些?信号发生器维修案例分享如何避免信号源损坏?1.避免由于信号源输出电平设置导致的前端损坏。输出信号的反射,或者外部的偏置可能导致前端过载,损坏前端器件。典型的反向功率保护电平是 30 发布时间:2025-10-30
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同惠TH1991C电流源雪崩光电二极管暗电流测试技术应用一、引言雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode, APD)凭借高灵敏度、快速响应特性,已成为光通信、军事雷达、光纤传感等领域的核心光电器件。其发布时间:2025-10-30
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提高射频信号发生器/信号源的测试精度八大技巧技巧 1. 如何减少射频信号源/信号发生器的有效谐波失真?为了精确测量谐波失真,需要使用频谱纯净的信号发生器/信号源和频谱分析仪。信号源的谐波失真和频谱分析仪的发布时间:2025-10-30


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