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利用示波器檢測并分析電氣快速瞬變事件
電氣快速瞬變(EFT)脈沖的突發能量可能會耦合進附近的電通道,存在破壞電子系統中數字信號的風險,從而引起意外閉鎖或復位等故障。示波器可以用來捕獲、顯示和分析EFT事件,借助該功能,即使兩個EFT事件間隔時間很長,也能被捕獲。但許多電磁兼容(EMC)工程師并不了解示波器的這一功能及其可能帶來的...
2017-03-30
示波器 EFT脈沖 測試與測量
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為何眼圖測試/誤碼率/抖動容限測試都離不開PRBS?
RBS是Pseudo Random Binary Sequence的縮寫,即“偽隨機二進制序列”的意思。PRBS碼具有“隨機”特性,是因為在PRBS碼流中,二進制數“0”和“1”是隨機出現的,但是它又和真正意義上的隨機碼不同,這種“隨機”特性只是局部的,即在周期內部,“0”和“1”是隨機出現的,但各個周期中的碼流卻是完全相同的,所以...
2017-03-29
PRBS 眼圖測試
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設計要點:雙向 DC/DC 穩壓器和超級電容器充電器
LTC?3110雙向降壓-升壓型 DC/DC 穩壓器在接入一個總線電壓 (例如:3.3V) 時對一個超級電容器進行充電和電荷平衡,而當總線發生故障時則把該超級電容器的存儲電能釋放至負載。LTC3110 保持總線的標稱電平 (在圖 1 所示的實例中為 3.3V),即使在超級電容器電壓高于或低于標稱總線電壓的情況下也不例外...
2017-03-29
雙向 DC/DC 穩壓器 超級電容器 充電器
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考量運算放大器在Type-2補償器中的動態響應(二)
在本文的第一部分,我們討論了當運算放大器用于type-2補償器時,對開環增益AOL的影響。對運算放大器幅值和相位響應的進一步分析,顯示存在低頻和高頻兩個極點。如果在低帶寬設計中可忽略這些極點的存在,那么在高帶寬系統中需要增益和相位增強時就必須考慮它們帶來的失真。第二部分中將討論由于存在...
2017-03-29
安森美半導體 技術實例 放大/調整/轉換
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考量運算放大器在Type-2補償器中的動態響應(一)
補償器是使控制系統在動態運行中快速穩定的電子濾波器。在絕大多數研究中,補償器是置于運算放大器(運放)周圍的一個有源電路,其特性完美。文本共有兩部分,這第一部分主要介紹開環增益的影響,第二部分將探討這些額外的極點的影響,并展示如果沒有適當選擇,它們會如何影響最終結果。
2017-03-28
安森美半導體 技術實例 放大/調整/轉換
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紋波和噪聲測試很煩人?解決DC/DC開關電源測試只需一招
隨著開關頻率和開關速度不斷的提升,在使用開關型的DC/DC電源的時候,要特別關注輸入輸出電源的紋波。但是測量DC/DC電源的紋波和噪聲沒有一個行業標準。不同廠家的測試環境以及測試標準都不太一樣,導致很多人很迷惑。這篇文章提供了一個簡單可靠的電源紋波的測試方法,這種測試方法的可復現性很好...
2017-03-27
DC/DC開關電源 紋波 噪聲 測量測試
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如何使用示波器分析手機中的MIPI-DSI協議?
智能手機內部集成了多種設備,為了形成行業統一標準,MIPI聯盟發起MIPI(移動行業處理器接口)作為移動應用處理器制定的開放標準。那么如何解析MIPI中的顯示模組接口協議MIPI-DSI呢?
2017-03-24
示波器 MIPI-DSI協議
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運用示波器可直接破解30種通信協議
數字示波器的發展極大的降低了低速總線調試的難度,無論是IIC、SPI還是CAN、LIN等,示波器都可以直接將波形轉化成數據。傳聞近日有一臺示波器可以直接破解30多種通信協議,具體是那些協議呢?我們來一起看看。
2017-03-23
示波器 通信協議
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如何確保藍牙設計通過EMI一致性測試?
一切皆因連接而起,物聯網IoT正在加速進入到我們的日常生活與各行各業之中,人與物、物與物之間的連接互動越來越智能便捷,無線通信成為物聯網連接中的無形橋梁,藍牙、WiFi、ZigBee等主流通信技術在物聯網應用中各有千秋,成為物聯網落地的強力支撐。
2017-03-21
EMI 一致性測試 藍牙設計
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