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今天我们来用示波器测量 RC 时间常数。时间常数为电容通过电阻从初始 0 电压充电至最大电压的 63.2% 所需要要的时间,或者是通过同一电阻将电容放电至其初始电压的 36.8% 所需的时间。电容时间常数的大小与电路中电阻、和电容本身容量有关,按照“T=RC”公式来计算,其中R是电阻,C是电容。如果
绕线电阻(或称绕组电阻)是一种通常用于电气和电子设备中的被动元件,主要由电阻材料(如合金、碳等)制成,按照特定的几何形状缠绕而成。其广泛应用于电源、音频设备、测量仪器及其他电路中。本文旨在探讨绕线电阻的主要作用及其在各种应用中的重要性。1.
1、测量电阻的常用方法图1 二线和四线电阻测量连接示意图二线和四线方法是常用来测量电阻的两种方法。二线法连接简单方便,通常测量10Ω以上的电阻时可考虑此方法。但是对于测量像毫欧级别这样的低值电阻时,考虑到误差问题,我们通常更偏向于四线法。2、测试仪器的选择图2 DMM6500测电阻连接图精准测量低值
引言当今电源设计人员面临着越来越大的压力,需要实现90%、甚至更高的功率转换效率。推动这种发展趋势的因素,包括延长便携式电子器件中的电池续航时间、物联网以及对功耗更低的“更加绿色的”产品的需求。许多设计正在使用GaN或SiC开关器件代替硅FETs和IGBTs。一如既往,产品上市时间压力正不断推动着测
引言石英增强型光声光谱(QEPAS)技术已经成为检测极低浓度痕量气体的有效方法。虽然QEPAS提供出色的灵敏度,但其高品质因数(Q值)音叉在快速波长扫描时存在挑战。本文探讨创新的相干控制方法,使快速光谱采集的同时保持测量精度[1]。1QEPAS工作原理QEPAS使用石英音叉代替传统麦克风进行声学检测
常用带DAC的MCU产品
在 开源示波器差分测量探头-PD150 这个产品里面有一颗MCU是有DAC的功能的,可以给运放做偏置电压的补偿。最近在做这个东西很漂亮但是是PIC的(ATSAMD10D14A),国内不服水土(是我蠢,不会写),然后群里面就问了一下,大哥给了一些推荐,这里就整理一下:首先是PY32的,属于超值系列的M
可以根据实际使用的示波器型号或需求选择相应的选项来新建一个示波器实例,这里我选择PicoScope 5444B - 034。选择好后,可以看到Scope硬件配置。参数说明如下:测量通道设置区域Channel:列出了可用的通道,这里有 A、B、C、D 等通道。Signal Source:指定每个通道的
数据采集系统(DAQ)是现代电子设备中不可或缺的一部分,主要用于高精度地捕获电子设备和传感器产生的信号,以便进行实时处理、硬件在环仿真、自动测试以及数据记录等应用。对于需要达到七位半甚至更高精度的数据采集系统,业界传统上多采用基于分立器件的多斜率积分型ADC。虽然这种ADC能提供合理的测量精度,但其
在元器件参数表中,容量公差符号是精密度战争的密码本,每个字母都代表着与理想值的偏差战场。下面将集中谈谈电子元器件容量公差符号之间的“数学”,以供参考。1、基础公差组B(±0.1%):仅限高精电阻,实验室级参考标准C(±0.25%):精密测量
一、LVDS介绍LVDS 代表低压差分信号,由 TIA/EIA-644 标准定义。它仅属于物理层,这意味着它纯粹是电气层面的,没有用于传输数据的协议。我们只需观察其架构就能明白这一点。其最基本的形式由一个差分发送器和一个差分接收器组成。与单端信号不同,单端信号测量的是信号与地之间的差值,而 LVDS

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