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示波器电压探头衰减比测量结果的不确定度如何评定?;电压探头作为示波器最主要的一类配套设备,在各类测量里都有十分广泛的应用。有些电压探头的衰减比是固定的,有些则是在一定动态范围内可调。本文......
探头的准确度一般约为 3%,根据溯源规定,系统测量不确定必须不大于被检最大允许误差的 1/3,所以要求示波器的电压准确度要优于 1%,否则会产生较大的测量误差。        2)采用数字多用表电压功能校准,由于......
系数、线性度、负载调整率和溯源的不确定度。置信区间 99%(K=2.6)。 输出一个电压时,表征 5520A/5500A 电压输出驱动能力的是什么指标? 答:表征 5520A/5500A 电压......
底噪,从而无法得到检测。 5.通过外接衰减器改善射频信号发生器的匹配 信号发生器的测量不确定度,是指由于信号发生器的输出阻抗不是理想的50Ω,使得输出信号进入理想负载后,有一......
底噪,从而无法得到检测。5. 通过外接衰减器改善射频信号发生器的匹配信号发生器的测量不确定度,是指由于信号发生器的输出阻抗不是理想的50Ω,使得输出信号进入理想负载后,有一......
. 通过外接衰减器改善射频信号发生器的匹配 信号发生器的测量不确定度,是指由于信号发生器的输出阻抗不是理想的50Ω,使得输出信号进入理想负载后,有一部分会被反射回去,而信......
没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,就会出现非常混乱的波形显示,在示波器屏幕上看起来就像来回滚动的波形,如下图所示的这种波形。 这就......
示例中,平均值为36o,标准偏差为0.747o。该测量中的大部分不确定性是波形上垂直噪声的函数,平均值通过平均测量值来降低噪声,通过降低示波器前端的带宽可以进一步降低噪声。 动态相位测量 有时......
波动在频域中的表现即为相位噪声”。这一术语中的“噪声”一词告诉我们,它指的不是杂散或确定性波动。 定义中提到的“短期”是为了与确定时钟源纯净度时所用的其他方法加以区别,例如以百万分之几(ppm)为单位的稳定度。它通......
输出,并终止匹配良好的负载中的滤波器的输出。我们还可以通过在滤波器的输出和VNA的端口2之间插入高质量的衰减器来减少不匹配的不确定性。 让我们假设,通过应用这两种技术中的一种,我们可以将从VNA端口2......
情况下,无法提供足够的测量动态范围。 频谱仪是否可以替代接收机进行EMI测试,需要关注的要点: 预选器不能改善测量精度,而且由于增加了滤波器和放大器,反而使测量不确定度变差。 网络、天线和场地因素导致的测量不确定度......
补偿程序模块、测量数据的存贮和显示模块组成。图3为采用LabVIEW6.1开发的气体微流量测量虚拟仪器主界面。 图3 气体微流量测量虚拟仪器主界面 不确定度分析 整个仪器的不确定度......
后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数和功率测量的不确定度显示,有助于用户在实际生产中计算测量不确定度,以减少产品生产中成品的缺陷百分比,获得......
后面板介绍 SP867P支持实时S参数和功率测量不确定度 该应用功能可提供实时S参数和功率测量的不确定度显示,有助于用户在实际生产中计算测量不确定度,以减少产品生产中成品的缺陷百分比,获得......
间内的超压压力冲击精密压力表弹簧管,导致测量结果异常。 (2)数据处理及不确定度评定方面。比对细则要求不确定度修约到小数点后三位,在评定的计算过程中,应注意可适当多保留几位有效数字,以避免中间运算过程的修约误差影响最终报告的不确定度......
计算机软件产生满足测试计量要求的数字信号,再经缓存器和声卡转换成模拟信号,最后由耳机插座输出。虚拟数字示波器的工作原理是:先经“线路输入”插孔将信号接入,再由声卡实现信号的A/D转换,最后由计算机软件完成信号的处理和显示。 2......
信号发生器会自动执行此类校正,并在校正过程中应用功率传感器的校准系数,以便在各个频率下提供正确的输出。功率计的精度非常高(不确定度只有零点几 dB),因此可以为您保证功率电平的精确性。 图 2. 用于......
/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置)。    使用l0 :1衰减探头,计算电压时未乘以10倍。    被测信号频率超过示波器的**使用频率,示波器读数比实际值偏小。    测得......
进行参数测量前都会通过产品的指标了解其测试精度,以保证足够的容许误差和测量余量。抖动测试也不例外,例如泰克TDS6804B示波器指明了精度,规定了抖动测量能力的典型值。抖动测试精度受到许多因素的影响,主要包括示波器的定时稳定度、取样噪声、仪器......
信号发生器和噪声信号发生器等。 二、信号发生器的工作 1、频率范围 2、频率的准确度和稳定度:准确度也就是相对误差,一般不大于±1%,稳定度应优于10^-3 3、线性失真和频谱纯度:低频......
、信号发生器的工作 1、频率范围 2、频率的准确度和稳定度:准确度也就是相对误差,一般不大于±1%,稳定度应优于10^-3 3、线性失真和频谱纯度:低频信号源输出的波形用非线性失真表征,在在0.1%-1......
种性能测试中,除了过零稳定度的测试外,其他几种测试都需要示波器模块的配合。AT15000采用硬件逻辑来实时测量总线上信号的过零稳定度,并报告出每一个总线字的最大过零点偏差。 在编......
种对化学品的交叉灵敏度很容易被误认为漂移。具有良好选择性的仪器不会受到除实际被测量气体以外任何其它因素变化的影响。 校准与不确定度 如果测量读数与标准基准出现偏差,可以对仪器的灵敏度进行校正。该过程被称为调整。在单......
度/(传输损耗·耦合度)) 方向性体现网络分析仪反射测试范围,类似于反射测试本底噪声。 网络分析仪有效方向性数值越大,测量不确定度越小。  例如,网络分析仪校准后有效方向性指标40dB,DUT的回......
【测试案例分享】 信号链芯片的眼图和抖动测试;背景 信号链芯片的验证离不开抖动和眼图测量。抖动考虑的是时钟或数据过零点的时刻的不确定性,眼图则更加直观,以参考时钟的边沿为刀,将数......
每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,就会出现图1中非常混乱的波形显示,在屏幕上看起来就像来回滚动的波形。 图1 没有触发系统的波形采样 这个混乱的现象,和示波器上触发不稳定的现象一致。如下......
把一根根谱线给我们显示出来了,如何解读还需要工程师自己的“大脑”,当然是基于对信号的理解,比如下图中的多个谱线来源于电路的不同特性,从每个谱线的大小就可以判断电路是否存在串扰、失真、电源噪声等,往往通过示波器的......
测试的一个0.5 dB误差,能使一个眼睛85%张开的眼图完全封闭。由于中频段(10 GHz)的传输不确定性可能接近0.1dB,取决于设置和校准,在低频频率时,不确定度反而会更高,眼图失真效应不能忽视。   图......
示波器的使用方法(三),示波器的使用方法详解;示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的......
的性能指标一般不足以分析射频的,特别是带调制的信号。这个性能不足主要表现在两个方面: 第一测量的带宽不同:示波器的设计主要用于观察基带信号的,所以一般来说带宽都不是很宽,最常见的是几十到几百MHz。当然,随着......
到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个......
确保更好的服务和被测硬件的最佳性能。 04 了解仪表的不确定度 仪表校准并不能保证一切都是完美的。在校准实验室,每种设备都有特定的测试规格,以对其进行校准。这意味着校准按照制造商的规范进行测试,而不......
深度解析传导瞬态骚扰发生器校准的不确定度评定; ......
该偏置处需要显示的量化电平的数量有关。 每台示波器都会出现这种情况,其差别就是对信号和测量的影响程度大不相同。 S 系列示波器的噪声变化非常小,如图 4 和图 5 所示,但是在其他厂商的某些仪器,这个问题非常突出。 务必在屏幕上的不同点对示波器的......
失真需要复杂的测量技术。如果试图用传统的失真分析仪去测量,就会遇到一些限制,哪怕采用了高端机型。示波器可以用于显示分析仪输出端的残留失真(图4)。对于任何与振荡器有关的信号活动,放大器的本底背景都显示出微弱的噪声与不确定......
一文详解示波器的触发功能(下);在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇......
高压探头的使用注意事项;  高压探头   首先是带宽,这个通常会在高压探头上写明,多少 MHz。如果高压探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用。   另外就是高压探头的阻抗匹配。电流......
,同时载波为几十 K,一个工频周期为 20ms 左右,如果示波器需要观测 20ms 信号,即示波器的 duration 采集窗口至少为 2ms/div ×10 格,同时根据几十 k 的载波信号,确定示波器的......
辨率可清楚地观察到电源轨小信号细节。世界上最先做12bit示波器是美国力科,国产做12-bit高分辨率示波器做成熟的应该是深圳鼎阳科技。 示波器的......
将它与快速更新速率相混淆。大于真实信号的峰-峰值会显示并被测量到。 最好的方法是使用噪声更低的示波器。如何确定示波器的噪声水平?大多数示波器制造商都会提供产品规格表,列出该特定示波器的典型均方根(RMS......
用混合信号示波器识别建立和保持时间违规;信号之间的时间关系对数字设计的可靠运行至关重要。对于同步设计,时钟信号相对于数据信号的时间尤为重要。使用混合信号示波器,可以轻松确定......
可以轻松测量相位噪声。它在阴极射线示波器的输出中表现为波纹。 •谐波失真–这是确定信号质量的主要因素。基于谐波失真,可以计算总谐波失真(THD)以评估信号的电能质量。信号必须避免下垂和隆起。降低......
至 3 MHz 高灵敏度 (《 –141 dBm (1 Hz),带有前置放大器选件 《 –161 dBm (1 Hz )) 高三阶交调(》 10 dBm,典型值为 15 dBm) 低测量不确定度......
中提供的信息主要基于出厂校准的红外热像 。但用户可以进行物理性的校准,根据所讨论系统的不同,用户校准所需的工具和方法也可能各异。此外,如果能够进行一次良好的用户校准,那么您便可以进行自定义的不确定性分析。 ......
实现更多采集通道,传统的做法是将多台示波器同步起来使用。所谓示波器同步,就是每台示波器的参考时钟同源(相参)、触发时刻一致(采集时刻一致)。多台示波器同步方法如图 1,一个外部的时钟源输出到每台示波器......
示波器模拟前端放大器的带宽概念及分析;经常使用示波器的人都知道带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定......
分析仪和 MDO4000B 和 MDO3000 混合域示波器。 型号属于 TSG4100A 射频矢量信号发生器 系列: 特征: 内部 IQ 带宽高达 6MHz 外部 IQ 带宽高达 200MHz 使用......
溯源,突破了现有波长计量基准(633nm)溯源方式对线宽测量的5nm不确定度水平极限,研制成功了与集成电路关键制程节点相对应的7nm、22nm、45nm的线宽标准物质,不确定度水平处在0.32nm~1.3nm......
信息传递出现“误码”(Bit Error)。 图7:抖动的示意图 抖动考虑的是时钟或数据过零点的时刻的不确定性,眼图则更加直观。我们以参考时钟的边沿为刀,将数据波形切割成无数的小段,每段......
,主面板上的每个旋钮的作用都是不一样的。但是大致的功能都是差不多的,安泰测试小编帮大家梳理了一下,示波器的旋钮总共有11种类型和作用,不同类型的旋钮作用不同,今天我们就以泰克示波器为例,跟大家详细介绍一下泰克示波器不同旋钮的不......

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不确定度0.0005%、二等(1-5000L)不确定度0.025%、三等(1-5000L )不确定度0.05%;(2)立式金属罐客积测量仪和卧式金属罐客积测量仪:移动式径向偏差测量仪,套管尺,半径
;深圳市中原电子仪器;;深圳市中原仪器仪表商行成立于2000年,主要从事电子仪器的销售和维修等业务,主要经营产品有:GPS信号源,RDS信号源,标准信号发生器,示波器,频谱仪,光功率计,LCR表
分析仪 视频分析 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载 万用表校准仪 示波器校准 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等
;广州智维有限公司;;Picotech是PC示波器领域的公认的市场领袖。PC示波器是传统台式示波器的现代替代品。 我们有多种多样的专业PC数字示波器,它们提供传统测试设备(数字存储示波器,频谱
计测机器已成为国内计量测试领域一颗璀璨的明珠。 几年来,计测人不断完善,不断创新,产品的科技含量逐步提高,使得产品的市场不断扩大,公司拥有国际先进水平的流量标定装置和大口径(10――4000)mm水流量实流标定装置,该装置的不确定度为5
将努力消除国际贸易中跨地域、跨文化的不确定性及复杂因素,通过信息技术、战略人力资源、学习型的团队与知识管理,不断创新商机,服务全球贸易伙伴。
;上海同沁仪器仪表有限公司;;上海同沁仪器仪表贸易有限公司,专业生产代理各大品牌仪器仪表,示波器,模拟示波器,数字示波器,虚拟示波器等产品
/S、IFR/MARCONI、阳光等 世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪 、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度 、电声测试仪音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器 仪表
分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频 信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业 务.其中二手仪器销售业务,可以为各厂家节约成本30%-65%。另外
;WWW.REALTINSTRUMENT.COM 淘宝店网址:TAMMTANG.TAOBAO.COM 2004年:容特仪器的前身----容特电子工作室成立。 2005年:开发出第一款单通便携数字示波器产品,并获得好评。 2006年:成都