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以提供可靠的连接,并通过保持电缆长度和连接尽可能短来最小化寄生检测的影响。很多是德科技的高性能示波器探头都是焊接连接的。随着探头和设备的缩小,为了避免损坏和连接问题,使用正确的工具和焊接技巧至关重要。 ......
数字万用表测电阻步骤_万用表测量电阻的方法;1.关掉电路。 2.选择电阻档(?)。 3.将黑色测试探头插入 com 输入插口。 红色测试探头插入 ? 输入插口。 4.将探头前端跨接在器件两端,或你......
式校准仪的结构 被检探头校准所需的温度由干井进行调节。通过在对应过程温度条件下对温度探头进行校准。一旦在测试温度计与干井之间实现热平衡,则可记录温度探头的测量偏差。这与干井温度和......
点上之前的真实电压,这在某些电源或放大器电路的测试中经常遇到。为了避免探头电阻负载的影响,RProbe通常需要大于Rsource和Rload的10倍以上。大多数探头的输入阻抗在几十k......
P6139B电压探头的产品特点及应用范围;P6139B探头是高带宽,高阻抗,10x无源电压探头,10MΩ输入阻抗,更小的探尖和更细的探头前端方便探测密集的电路,在不同的补偿范围内支持泰克示波器。是最......
中看到补偿的影响,可以证明,即使对于低速信号,补偿也很重要,在使用任何10x无源探头之前,请务必使用方波Cal信号检查其补偿,如果方波不是如图2中所示那样平坦,则调整补偿螺丝直到其变平。 探头前......
测量      图2:差分测量   差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但其噪声通过共模抑制功能明显降低。   差分探头由DSP校正,具有平坦的幅度和相位响应,可以提供最高的精度。所选......
对于低速信号,补偿也很重要,在使用任何10x无源探头之前,请务必使用方波Cal信号检查其补偿,如果方波不是如图2中所示那样平坦,则调整补偿螺丝直到其变平。探头前端环路电感的重要性10x无源探头......
的漂移,经过探头的补偿校准后,可以提高探头的测试精度,那我们今天给大家讲一下如何校准无源探头   首先是介绍一个普通的老式探头   Step1: 将无源探头接到示波器通道上;   Step2: 将无源探头前......
的漂移,经过探头的补偿校准后,可以提高探头的测试精度,那我们今天给大家讲一下如何校准无源探头 首先是介绍一个普通的老式探头 Step1: 将无源探头接到示波器通道上; Step2: 将无源探头前......
然柔性来消除精密探针导线上的应力。柔性 PCA 探针的大部分精密部件都可以被拆卸和更换。 · 以成熟的技术为基础打造——该系列可以与是德科技 UXR-B 系列实时示波器和 InfiniiMax III 探头前......
III 探头前端配合使用,进一步提升了设备投资的回报率。 是德科技数字光子卓越中心副总裁 Robert Saponas 表示:“InfiniiMax 4 系列提供了超高的带宽和一站式探测解决方案,从而......
到的每秒计数值(CPS)需要经过运算才能转换为剂量率的的单位为微戈瑞每小时(μGy/h),转换公式为: 其中D是剂量率,单位是μGy/h;K探头灵敏度,常数;t是死时间(dead time),单位是s;N是每......
如何用高压差分探头测量差分信号;1、差分测量 浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输......
然柔性来消除精密探针导线上的应力。柔性 PCA 探针的大部分精密部件都可以被拆卸和更换。• 以是德科技成熟的技术为基础打造——该系列可以与是德科技 UXR-B 系列实时示波器和 InfiniiMax III 探头前......
高带宽,高精度等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从m*别到数k*别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头......
,因为两个输入端没有接地问题,两个输入信号差异操作在探头前端放大器,传输到示波器通道的信号是差异电压,示波器可以实现安全的浮地测量。   与传统探头相比,差分探头......
消除了某些信号完整性问题,如“地弹”。       产品特点:  电压限制以zui小的DC+Peak AC 和有效值为准;  当电池电压不够时,探头前面板的指示灯会自动熄灭;  探头......
,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波......
探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。   8、探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别......
  使用探头时,需要考虑与示波器的匹配问题。常见的无源探头,一般需要示波器的阻抗档位是1MΩ阻抗。而一些有源探头则是需要50Ω阻抗。使用探头前,要看说明书上对应阻抗的说明,来选择相应的示波器档位与之匹配。 ......
能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽, 4、泰克电流探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。 5、泰克电流探头前......
带宽一般在几MHz以上。   AC电流探头有无源的,也有有源的。   常见的无源AC探头,比如说电流环,电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于......
kHz - 3 GHz 超宽捕获带宽,高达 3 GHz 任意函数发生器(选配): 13 种预先定义的波形类型 50 MHz 波形生成功能 128 k 任意波形发生器记录长度 250 MS/s 任意......
以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。   AC电流探头有无源的,也有有源的。   常见的无源AC探头,比如说电流环,其基本原理如图1,电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用......
采集的信号波形更加清晰。 根据信号的大小,设置合适的纵坐标,最好信号能够覆盖3个格子。 使用电流探头前,要进行零点校准。如图1所示的“ZEROADJ”。电流探头上标注为0.1V/A,则示波器上探头也要设置为0.1V......
测量纹波的P-P,则最好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。 5.测量: 通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时......
特性曲线的方法,通过将悬空电缆充电至预定电压并将其放电至被测器件(DUT)来生成方波。通过改变电缆长度和滤波器特性,很容易改变脉冲宽度和上升时间。 充电电压源(VHV)提供额定能量,给传输线(TL)充电......
将悬空电缆充电至预定电压并将其放电至被测器件(DUT)来生成方波。通过改变电缆长度和滤波器特性,很容易改变脉冲宽度和上升时间。 充电电压源(VHV)提供额定能量,给传输线(TL)充电,产生一个窄方波(75ns~200ns......
将悬空电缆充电至预定电压并将其放电至被测器件(DUT)来生成方波。通过改变电缆长度和滤波器特性,很容易改变脉冲宽度和上升时间。 充电电压源(VHV)提供额定能量,给传输线(TL)充电,产生一个窄方波(75ns......
将悬空电缆充电至预定电压并将其放电至被测器件(DUT)来生成方波。通过改变电缆长度和滤波器特性,很容易改变脉冲宽度和上升时间。 充电电压源(VHV)提供额定能量,给传输线(TL)充电,产生一个窄方波(75ns~200ns)当开关S闭合......
/s的采样率; ◆所有通道上10M点的记录长度; ◆》280000wfm/s的最大波形捕获速率; ◆标配无源电压探头,3.9pF电容负载,250MHz、500MHz或1GHz模拟带宽; 频谱......
实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。 Cprobe是探头......
能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,      8.探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。      9.探头前......
前最方便的方式就是在前端采集之后就进行数字下变频,然后进行正交转化。 最终得到频谱,这样有三个好处: 1. CF,SPAN,RBW都可以不受采集波形长度和采样率影响 2. 可以进行时频域联调 3. 可以进行调制域分析 我们......
惠的价格提供更高性能和更强易用性。TBS2000B系列是TBS2000系列示波器的完整简易替代品,具有相同的外形尺寸和可编程接口。其显著特性包括: • 9 英寸WVGA显示屏、500万点记录长度及2GS/s采样率,使用......
*Scope 进行远程查看和控制 16.通过 VISA 连接进行远程控制 17.TekVPI 通用型探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头进行自动设置标度和单位 MSO3000 系列......
器还为测量结果和菜单信息提供了更多的空间。 凭借9英寸WVGA 显示器、20M点记录长度和1GS/s采样率,TBS2000系列示波器可以捕获和显示明显多得多的信号,帮助您更快地评估设计。全新的波形上面光标读数和32种自动测量,使您......
),那么设备必须足够小,钳形探头才能夹住它;如果设备太大钳形探头无法夹住,那么工程师可能会想办法在探头钳夹上添加额外的导线,但这会改变被测设备的特性。   最好的解决方案是使用具有柔性回路探头前端的大电流探头......
100%=11 pF/20 pF x 100%=55%   4.4.探头增加的电容提高了RC,同时提高了测得的上升时间   从上面可以清楚地看出,探头选择、尤其是示波器探头......
4.波束引导和聚焦。 在超声系统的发射器路径中,声能或声波束扫过身体。声波由探头前端处的压电换能器元件从电信号转换而来。如图4所示,每个电信号或发射器信号的相位和幅度均经过编程,引导......
个轮子路径的圆心大致上交会于后轴的延长线上瞬时转向中心,从而让车辆可以顺畅的转弯。 阿克曼核心公式如下; 式中:B一汽车前外轮转角,a 一汽车前内轮转角,K一两主销中心距,L一轴距如图 12。 具体实现见附件2......
高压差分探头具备良好的共模噪声抑制能力;   高压差分探头是针对高压差分信号的测量,满足浮地测量的需求。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差......
/s 的采样率,捕获带有真正保真度和 100 ps 分辨率的 USB2.0 480 Mb/s 差分信号。 准确的高速探测技术 每台 MSO/DPO5000 系列示波器都标配多只 TPP 系列探头,提供......
同类中的其他示波器,MSO/DPO5000B 在记录长度和采用率方面拥有灵活的设置功能,确保达到最佳分辨率。 捕获 - 100M 点采集和 HiRes 采集 - 增加后的垂直分辨率 》11 位,放大......
示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全的测量。 图6 高压差分探头......
;(2)采样率;(3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(参考IEEE-1057......
主要用于什么仪器?即电流探头的输出接头(如BNC、¢4mm安全香蕉插头等。),选择能与仪器连接器连接匹配的夹头,注意K插孔与J引脚的对应关系。如果使用了不匹配的连接器形式或者K jack /J引脚不对应,可以......
,在不损性能的前提下,与市场上其他单端有源探头相比,长度增加了一米。   TAP1500L 无需外部电源,能够兼容泰克单端有源探头目录中的所有配件,其性......
%;  ± 2 %;  ± 3 %;  ± 5 % B25/85  3170 K~4100 K 3370 K~4125 K B25/85 公差......

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性能比远优于国外同类产品。  直探头斜探头、板波探头、爬行探头、纵波双晶斜探头、小控管短前沿探头、接触式聚焦斜探头、特微型表面波探头、磁性探头、相控阵64阵列探头。各种规格探头均经过用户严格测试,在使用中也极为满意。
;约克维修保养配件;;长沙龙特空调维修保养有限公司经销约克主板,轴封,导叶马达,四通阀,止推探头,各种传感器,温度探头,冷冻油(S、K、L、C、H、F)约克空调机组(YS,YK,YCWS,YEWS
;约克空调;;修零配件 约克配件一手供应,价格绝对竞争力,主板,轴封,导叶马达,四通阀,止推探头,各种传感器,温度探头,冷冻油(S、K、L、C、H、F)。约克空调机组(YS,YK,YCWS,YEWS
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;常州永仁电子有限公司;;常州永仁电子有限公司生产NTC负温度系数热敏电阻、温度传感器、测温探头。产品具有精度高,一致性与稳定性好,温度反映灵敏等优点。可作
;常州世纪精达传感器有限公司;;常州世纪精达传感器有限公司常州清潭路272号.生产NTC负温度系数热敏电阻、温度传感器、测温探头具有精度高,一致性与稳定性好,温度反映灵敏等优点。可作
器板,I/O板 ,冷冻油(S、K、L、C、H、F)PC,PA,JL,JS活塞压机:阀片,电机线圈,电磁阀,电磁阀线圈,纸垫,油泵,探头。。您只需要提供产品零件号,或者相关图片,技术
;宁波鸿德天鼎铸造机械有限公司;;我们专业采用稳固的框架式结构,保证设备机械强度和长度可靠工作,外型美观,重复定位精度高。产品适应面宽,模具装卸方便,可加工28以下轮毂。
等)都有良好合作关系。我司的主要客户分布于机械制造业、纺织业、塑胶业、日用品制造业、自动化工程等等;日本“莱茵”品牌主要产品有长度计、计数器、测速计、编码器、测温计、计时器、传感器、等等。长度
;无锡市徽科特测控技术有限公司;;无锡徽科特测控技术有限公司专业销售 瑞士罗卓尼克(ROTRONIC )全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、传感器和湿度发生器,用于