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传统的示波器一般只有4个通道,在调试电路时会出现很多瓶颈。例如,即使调试简单的8位单片机电路,也无法时间相关地同时观察数模转换器的输出和多路IO信号,色彩分析仪照度,如果分时测试,销售色彩分析仪,则对偶发故障毫无办法;出现故障时,要了解故障是否是在单片机或内存芯片特定时候产生的,因为没有足够的通道连到被测系统的控制信号上,无法知道故障产生时控制信号处于何种状态;而在使用了FPGA的电路中,不仅测试管脚多,而且其内部节点更多,舟山色彩分析仪,要验证其内部节点的状态,仅使用厂家提供的内部逻辑分析仪或JTAG调试工具是不够的,因为那样无法看到信号时序信息或信号完整性问题。除了通道数不够,萨斯派克色彩分析仪,示波器本底噪声过大,ADC分辨率和动态范围不够;高带宽示波器往往只兼顾高速信号的测试;没有和示波器相匹配的多通道逻辑时序测试探头,没有的频谱分析仪选件以及协议分析选件等都是传统示波器面临的问题。




在工业生产中,我们经常看到高压直流稳压电源。其电压值和电流值可从零到额定值连续调节,恒压、恒流可自动转换,可任意选择保护电源,同时显示电压和电流。逆变电路的输入一般为直流电压。因为光伏发电是由太阳能电池阵列产生的,所以输入电路包括相关的滤波电路,输出电路一般包括滤波器以减小逆变电路对负载的影响。辅助电路将高压直流稳压电源的输入电压转换为控制电路所需的直流工作电压。保护电路具有过压、欠压、过载、短路保护功能。另外,高压直流稳压电源重要的是逆变主电路。





 示波器集高ADC位数(12位ADC)、高动态范围、多达36通道的数字逻辑探头、频谱分析仪选件、协议分析仪选件于一身,通过LBUS接口实现多通道示波器,通过8HP锗化硅技术实现36GHz的芯片;采用DBI数字带宽复用技术、ChannelSync通道同步技术可实现高达65GHz和多达80个通道的同步;高带宽示波器中还集成了高速信号测试接口和低速信号测试接口;集成的协议分析仪功能可实现各种低速总线、高速总线的协议层分析能力。




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