• “触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记在这里分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发
  • “触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记在这里分享给大家。 示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发 >>
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  •   示波器的主要组成部分:示波管、Y轴系统、X轴系统和电源等。 示波管是电子示波器的核心,是一个高真空度的静电控制的电子束玻璃管。   示波器的Y轴系统用来放大Y轴输入信号的幅度,以供给Y偏转板一个合适的工作电压。调节它的增益可以改变单位输入电压所引起的光点在Y方向上的偏转距离(即Y轴灵敏度Sy)。   X轴系统的主要作用是产生一个随时间线性变化的锯齿波电压(扫描电压),经放大后加到X偏转板,形成一条时间轴线。调节扫描电压的斜率(u/t),可以改变单位时间内光点在X方向上的偏转距离(即扫描速率Vx)。
  •   示波器的主要组成部分:示波管、Y轴系统、X轴系统和电源等。 示波管是电子示波器的核心,是一个高真空度的静电控制的电子束玻璃管。   示波器的Y轴系统用来放大Y轴输入信号的幅度,以供给Y偏转板一个合适的工作电压。调节它的增益可以改变单位输入电压所引起的光点在Y方向上的偏转距离(即Y轴灵敏度Sy)。   X轴系统的主要作用是产生一个随时间线性变化的锯齿波电压(扫描电压),经放大后加到X偏转板,形成一条时间轴线。调节扫描电压的斜率(u/t),可以改变单位时间内光点在X方向上的偏转距离(即扫描速率Vx)。 >>
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  •   XC886/888C(L)M采用从PWM单元CapCom6E向模数转换器发出的基于事件的硬件触发来实现上述要求。图3中第二个PWM周期中的绿色闪电状符号代表直接触发模数转换器进行采样的硬件事件。基于事件的触发器能消除任何中断延迟,为快速准确的电流测量创造条件。在信号采样完成后,由于被采样的电压在内部被存储,因此转换状态不再需要在输入端有一个正确的信号。转换完成后,结果被存储到四个结果寄存器之一。两个结果寄存器被用来保存适当的直流母线电流值IDClink。ADC的采样时间仅为250ns。当在图1中的时间
  •   XC886/888C(L)M采用从PWM单元CapCom6E向模数转换器发出的基于事件的硬件触发来实现上述要求。图3中第二个PWM周期中的绿色闪电状符号代表直接触发模数转换器进行采样的硬件事件。基于事件的触发器能消除任何中断延迟,为快速准确的电流测量创造条件。在信号采样完成后,由于被采样的电压在内部被存储,因此转换状态不再需要在输入端有一个正确的信号。转换完成后,结果被存储到四个结果寄存器之一。两个结果寄存器被用来保存适当的直流母线电流值IDClink。ADC的采样时间仅为250ns。当在图1中的时间 >>
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  •  晶闸管的触发电路 作用:产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通。 晶闸管触发电路往往还包括对其触发时刻进行控制的相位控制电路。 触发电路应满足下列要求 触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通,比如对感性和反电动势负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲列触发。 触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉冲电流的幅度应增大为器件最大触发电流的3~5倍,脉冲前沿的陡度也需增加,一般需达1~2A/ms。 触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额,且在门极伏安特性的可靠触发区域之内
  •  晶闸管的触发电路 作用:产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通。 晶闸管触发电路往往还包括对其触发时刻进行控制的相位控制电路。 触发电路应满足下列要求 触发脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通,比如对感性和反电动势负载的变流器应采用宽脉冲或脉冲列触发。 触发脉冲应有足够的幅度,对户外寒冷场合,脉冲电流的幅度应增大为器件最大触发电流的3~5倍,脉冲前沿的陡度也需增加,一般需达1~2A/ms。 触发脉冲应不超过晶闸管门极的电压、电流和功率定额,且在门极伏安特性的可靠触发区域之内 >>
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  •   单结晶体管选用BT33F,单向可控硅选用CR10AM,实际制作前还要检测一下好坏并分清引脚电极。对单结晶体管。首先判定发射极e,将指针式万用表电阻档置于R X 1k档,用两表笔测得任意两个电极间的正、反向电阻均相等(约2~1Ok)时,这两个电极即为b1和b2,余下的一个电极为发射极e,接着区分第一基极b1与第二基极b2,将黑表笔接E极,用红表笔依次去接触另外两个电极,分别测得正向电阻值。由于管子构造上的原因,第二基极b2靠近PN结,所以发射极e与b2间的正向电阻应略小于e与b1间的正向电阻,范围均在几
  •   单结晶体管选用BT33F,单向可控硅选用CR10AM,实际制作前还要检测一下好坏并分清引脚电极。对单结晶体管。首先判定发射极e,将指针式万用表电阻档置于R X 1k档,用两表笔测得任意两个电极间的正、反向电阻均相等(约2~1Ok)时,这两个电极即为b1和b2,余下的一个电极为发射极e,接着区分第一基极b1与第二基极b2,将黑表笔接E极,用红表笔依次去接触另外两个电极,分别测得正向电阻值。由于管子构造上的原因,第二基极b2靠近PN结,所以发射极e与b2间的正向电阻应略小于e与b1间的正向电阻,范围均在几 >>
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  • 7.4 555定时器及其应用 学习要点 了解555定时器的结构特点、功能和用途。理解单稳态触发器、无稳态触发器和施密特触发器的工作原理。掌握逻辑符号、逻辑和触发方式。 555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的双列直插式中规模集成器件,有TTL型和CMOS型,两种类型的定时器管脚号及其功能均一致。555定时器工作可靠,能与TTL电路和CMOS电路兼容,可组成各种波形的脉冲振荡器、定时延时电路、检测电路、电源变换电路等,且使用灵活、方便,应用极为广泛。 7.
  • 7.4 555定时器及其应用 学习要点 了解555定时器的结构特点、功能和用途。理解单稳态触发器、无稳态触发器和施密特触发器的工作原理。掌握逻辑符号、逻辑和触发方式。 555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的双列直插式中规模集成器件,有TTL型和CMOS型,两种类型的定时器管脚号及其功能均一致。555定时器工作可靠,能与TTL电路和CMOS电路兼容,可组成各种波形的脉冲振荡器、定时延时电路、检测电路、电源变换电路等,且使用灵活、方便,应用极为广泛。 7. >>
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  • 微信:hy928-net GTO的触发驱动器及电路  GTO要求有正值门极脉冲电流,触发其开通;但在关断时,要求很大幅度的负脉冲电流使其关断。因此全控器件GTO的驱动器比半控型SCR复杂。 当GTO需要开通时,MOS管T1、T2接收从控制系统的开通信号,两个MOS管T1和T2交替的通、断切换,使脉冲变压器PTR传输高频脉冲列,脉冲变压器的二次侧为高频交流脉冲电压。 一旦需要关断GTO时,控制系统发出的关断信号,一方面令T1、T2失去开通信号,同时触发SCR导通,电容C经SCR到GTO的阴极K、门极G和电感
  • 微信:hy928-net GTO的触发驱动器及电路 GTO要求有正值门极脉冲电流,触发其开通;但在关断时,要求很大幅度的负脉冲电流使其关断。因此全控器件GTO的驱动器比半控型SCR复杂。 当GTO需要开通时,MOS管T1、T2接收从控制系统的开通信号,两个MOS管T1和T2交替的通、断切换,使脉冲变压器PTR传输高频脉冲列,脉冲变压器的二次侧为高频交流脉冲电压。 一旦需要关断GTO时,控制系统发出的关断信号,一方面令T1、T2失去开通信号,同时触发SCR导通,电容C经SCR到GTO的阴极K、门极G和电感 >>
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  • 4)传感器供电不正确。检查由流量积算仪送给传感器的+12VDC或+24VDC是否正常。 5)经检查如果一次仪表正常,说明故障在二次仪表,可检查二次仪表的故障。 2、管道内无流量时传感器有信号输出可能的故障原因及处理方法: 1)管道振动较大使传感器输出假信号。找到振动源,消除管道振动或对工艺管线进行减振处理。 2)接地不良,引入干扰,出现假信号。检查接地电阻,应不大于10Q,否则处理接地。 3)传感器增益过大。调整增益电位器至合适的值。 4)存在工频干扰。检查传感器输出的信号频率,如是50Hz,说明流量计
  • 4)传感器供电不正确。检查由流量积算仪送给传感器的+12VDC或+24VDC是否正常。 5)经检查如果一次仪表正常,说明故障在二次仪表,可检查二次仪表的故障。 2、管道内无流量时传感器有信号输出可能的故障原因及处理方法: 1)管道振动较大使传感器输出假信号。找到振动源,消除管道振动或对工艺管线进行减振处理。 2)接地不良,引入干扰,出现假信号。检查接地电阻,应不大于10Q,否则处理接地。 3)传感器增益过大。调整增益电位器至合适的值。 4)存在工频干扰。检查传感器输出的信号频率,如是50Hz,说明流量计 >>
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  • 如何通过实时示波器进行抖动测试和分析 摘要:随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何通过实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 关键词:实时示波器, 触发抖动, Trigger Jitter, 增量时间精度, DTA,抖动本底噪声, JNF, 高速采集内存 1.
  • 如何通过实时示波器进行抖动测试和分析 摘要:随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何通过实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 关键词:实时示波器, 触发抖动, Trigger Jitter, 增量时间精度, DTA,抖动本底噪声, JNF, 高速采集内存 1. >>
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  • 将A相的KJ004的1端与15端分别与KJ041的输入端1、4相连,同理将B相的1、15端分别与KJ041的3、6端相连,将C相的1、15端分别与KJ041的5、2端相连。这样KJ041的六路输出(15〜10端)便是所要求的双脉冲输出,其波形如图4-16所示,KJ041的7端为控制 端,低电平时,允许输出各路触发脉冲,高电平时封锁各路触发脉冲,此端可用于过流保护。 KJ041的六路输出脉冲经功率放大后由脉冲变压器输出,功率放大后由脉冲变压器输出。功率放大级可采用集成的达林顿晶体管阵列,根据所
  • 将A相的KJ004的1端与15端分别与KJ041的输入端1、4相连,同理将B相的1、15端分别与KJ041的3、6端相连,将C相的1、15端分别与KJ041的5、2端相连。这样KJ041的六路输出(15〜10端)便是所要求的双脉冲输出,其波形如图4-16所示,KJ041的7端为控制 端,低电平时,允许输出各路触发脉冲,高电平时封锁各路触发脉冲,此端可用于过流保护。 KJ041的六路输出脉冲经功率放大后由脉冲变压器输出,功率放大后由脉冲变压器输出。功率放大级可采用集成的达林顿晶体管阵列,根据所 >>
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  • 叉车蓄电池必须依靠充电机补充电流,与手机一样,电能的补给决定蓄电池组的工作时间,一个等量的容器如同灌水一样,满了析出,会对叉车蓄电池损害,长期不饱和,对电池组损害更加大,我们需要知道充电机一些基本工作过程:闭合电源开关S,电源指示灯LED亮,指示充电电路送电,经电源变压器降压,把低压电通过熔断器RD2加到可控硅SCR的阳极。 此时如果充电机输出端接上待充蓄电池,则蓄电池的剩余电压就会给由单结晶体管V1组成的触发电路供电,蓄电池正极通过电阻R2为电容C充电,由于电容取值很小,在很短时间内充满电,当达到单结
  • 叉车蓄电池必须依靠充电机补充电流,与手机一样,电能的补给决定蓄电池组的工作时间,一个等量的容器如同灌水一样,满了析出,会对叉车蓄电池损害,长期不饱和,对电池组损害更加大,我们需要知道充电机一些基本工作过程:闭合电源开关S,电源指示灯LED亮,指示充电电路送电,经电源变压器降压,把低压电通过熔断器RD2加到可控硅SCR的阳极。 此时如果充电机输出端接上待充蓄电池,则蓄电池的剩余电压就会给由单结晶体管V1组成的触发电路供电,蓄电池正极通过电阻R2为电容C充电,由于电容取值很小,在很短时间内充满电,当达到单结 >>
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  • 如图所示为电饭锅预置断电定时电路。该定时电路的定时范围可从l小时到12小时,并可用PR进行调节。定时方式为计数式,控制方式为预置断电定时。电路中用BT33产生晶闸管VS的触发信号。若BT33停振。则VS关断,CZ断电。
  • 如图所示为电饭锅预置断电定时电路。该定时电路的定时范围可从l小时到12小时,并可用PR进行调节。定时方式为计数式,控制方式为预置断电定时。电路中用BT33产生晶闸管VS的触发信号。若BT33停振。则VS关断,CZ断电。 >>
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  • 请问搞电子的朋友:单向可控硅BT151做开关电路,触发部分怎么设计? 我用BT151控制负载的通断,触发部分用继电器的触点和触发二极管DB3串连(电路以及参数如图),试验中可以正常动作,但是可控硅发热较大(硅是7.5A的,现只接了个100瓦的灯泡),不知是否触发电路有问题, 嗯,现在改成电阻可以正常使用了,应该是触发电流的问题.
  • 请问搞电子的朋友:单向可控硅BT151做开关电路,触发部分怎么设计? 我用BT151控制负载的通断,触发部分用继电器的触点和触发二极管DB3串连(电路以及参数如图),试验中可以正常动作,但是可控硅发热较大(硅是7.5A的,现只接了个100瓦的灯泡),不知是否触发电路有问题, 嗯,现在改成电阻可以正常使用了,应该是触发电流的问题. >>
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  • 电子产品的发展瞬息万变,尤其是消费电子产品如智能手机,更新换代之快更是令人应接不暇,几个月就可能有一款新产品上市。而测试测量仪器从外形、使用方法上多年来还基本保持其一贯的风格,以集成有屏幕、操作面板和处理器的传统的台式机器为主。电子行业最基础的测试测量设备示波器,数年来也持续追求高带宽、高精度、多通道等最新技术。而随着外部接口信号速度的进一步提升,如USB3.
  • 电子产品的发展瞬息万变,尤其是消费电子产品如智能手机,更新换代之快更是令人应接不暇,几个月就可能有一款新产品上市。而测试测量仪器从外形、使用方法上多年来还基本保持其一贯的风格,以集成有屏幕、操作面板和处理器的传统的台式机器为主。电子行业最基础的测试测量设备示波器,数年来也持续追求高带宽、高精度、多通道等最新技术。而随着外部接口信号速度的进一步提升,如USB3. >>
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  • 在图3-30(a)所示的触发器中,用两个压敏电阻代替RC1和RC2,可构成双极触发器型 集成压力传感器。其方法是:用硅双极扩散工艺在(100)晶面硅片上制作两个彼此垂直的 表面浓度为5X1018cm-3、阻值为14 k的P型电阻。为减小所占面积,电阻取为曲折状, 将硅片分割成长20 mm、宽1 mm、厚0.
  • 在图3-30(a)所示的触发器中,用两个压敏电阻代替RC1和RC2,可构成双极触发器型 集成压力传感器。其方法是:用硅双极扩散工艺在(100)晶面硅片上制作两个彼此垂直的 表面浓度为5X1018cm-3、阻值为14 k的P型电阻。为减小所占面积,电阻取为曲折状, 将硅片分割成长20 mm、宽1 mm、厚0. >>
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  • 如图,要测试上图中E点的电压,看似很简单,不假思索者,示波器的一端接C,一端接E,悲剧有可能就此酿成。细细分析一下,假设示波器的地线电位和发电厂的地线等电位,即N端或者认为B端和地等电位,L或者说这里的A对地给出AC220V的交流,A端高于地电势,D1和D4导通,反之,D2和D3导通,经过电容C2的滤波形成高压直流母线电压,问题在于此时你的示波器如果接地了,普通探头的地线接地了,即C点和B点等电位,即B和C之间短路了,原来D2导通时,A点和C点之间本应只相差一个D2的导通压降,但是现在B和C点之间短路了
  • 如图,要测试上图中E点的电压,看似很简单,不假思索者,示波器的一端接C,一端接E,悲剧有可能就此酿成。细细分析一下,假设示波器的地线电位和发电厂的地线等电位,即N端或者认为B端和地等电位,L或者说这里的A对地给出AC220V的交流,A端高于地电势,D1和D4导通,反之,D2和D3导通,经过电容C2的滤波形成高压直流母线电压,问题在于此时你的示波器如果接地了,普通探头的地线接地了,即C点和B点等电位,即B和C之间短路了,原来D2导通时,A点和C点之间本应只相差一个D2的导通压降,但是现在B和C点之间短路了 >>
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  • 主要看示波器地线夹所在位置对地阻抗。对地阻抗小则测量对电路工作影响小。 采样电阻应该接在电感右端与D10上端之间,且示波器地线夹夹在D10上端,因为这一点对地阻抗小,有470uF电容到地。 顺便说一句:D10和D11两支稳压管并联,没有必要。D12D13也是一样。
  • 主要看示波器地线夹所在位置对地阻抗。对地阻抗小则测量对电路工作影响小。 采样电阻应该接在电感右端与D10上端之间,且示波器地线夹夹在D10上端,因为这一点对地阻抗小,有470uF电容到地。 顺便说一句:D10和D11两支稳压管并联,没有必要。D12D13也是一样。 >>
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