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如果做开关电源实验,遇见了纹波实测误差超50%。举个例子,实测12V/5A电源时候,如何规范测量,将其峰峰值误差从±15mV压缩至±2mV。1、示波器基础配置耦合模式:强制AC耦合(Keysight DSOS254A按【通道】→【耦合】→A

开关电源纹波实测误差超50%,如何解决?

来自群友发群里的一个电路,是个简易示波器的电源电路,用于给运算放大器供电,感兴趣的道友也可以开源平台看这个工程。大概就是利用了电容两端电压不能突变的原理,MT3608是一个升压芯片,VBUS是USB处取的5V,然后通过MT3608升压到15V,并且额外通过二极管和电容,产生一个负压,然后过79L12

负压产生电路分析

如何确定时基假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类

如何用示波器测量串口

今天,我们使用示波器学习变压器。什么是变压器?变压器(transformer)是一种将电能转换为磁能,然后再把磁能转换为电能的设备。变压器示意图变压器可以升压、降压,还可以保持电压不变,起到隔离的作用。各种类型的变压器也就是说,变压器能从一种电压得到另一种电压。基本上,变压器都长得类似下面这个样子,

使用示波器学习变压器

1 前言大家好,我是硬件花园!最近在两篇帖子中分别介绍了加速电容在电路中的妙用和加速电容在电路中如何选型。今天硬件花园再来介绍一下,加速电容在电路中的应用都有哪些。加速电容主要应用在数字量输出电路、示波器探头、直流电机控制电路。2 数字量输出电路在工业现场往往需要使用数字量信号来驱动外部的执行机构、

加速电容在电路中的应用

在上一篇教程 降压型开关电源教程 中,我们学习了降压型开关电源。今天我们一起来学习升压型(Boost or Step-up)开关电源。学习本教程之前最好是学习一下之前的教程:使用示波器学习电感开关电源的故事-起源-电感毛刺降压型开关电源教程原理让我们从下面的这个经典升压型开关电源电路开始:经典开关电

升压型开关电源教程

本文介绍了测量函数信号发生器、放大器或其他电路的输出阻抗的方法。这种方法适用于频率较低的场景,并不适应于所有的电路类型。本实验中用低频(1k Hz)的正弦波测量。本文以汉泰的 DSO8060 为例,测量其输出阻抗,该示波器带有信号源功能。测量用的示波器为汉泰的 DSO5202P。Ro 表示要测量设备

如何用示波器测量输出阻抗

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

用示波器测量 RC 时间常数

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

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常用带DAC的MCU产品

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

CANoe分析CAN总线电平信号