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数字串行号分析仪

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数字串行号分析仪相关的论坛

  • 【资料】谈谈质量流量计的优点

    1、精确地定量控制流量   质量流量计可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。   2、测量控制的自动化   质量流量计可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。对质量流量计而言,还可以实现流量的自动控制。通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。   3、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。   对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计,则一般可以忽略不计。   4、适用范围宽   质量流量计有很宽的工作压力范围,我们的产品可以从真空直到10MPa;可以适用于多种气体介质(包括一些腐蚀性气体,如HCL);有很宽的流量范围,我们的产品最小流量范围可达0~5sccm,最大流量范围可达0~200slm。流量显示的分辨率可达满量程的0.1%,流量控制范围是满量程的2~100%量程比为--50:1,因此在很多领域得到广泛应用。以上资料是收集的,有需要的朋友可以来看看哦!!有什么问题留言必回哦!!

  • 【分享】数字化在线分析仪器

    1. 引言  作为一国工业现代化发达程度标志之一的精密仪器仪表产业,目前正经历着第二次跳跃(跨越)发展。第一次是从模拟式测量到数字化智能型高精度、高稳定性的数字化测量、运算分析、诊断、以及控制等功能的跨越发展。早在几年前工业网络及数字化在线分析器在过程自动控制中的应用,就已经率先在以石油和煤炭为主的能源工业,以钢铁、化工为主的原材料及化肥工业的流程上开展起来,并取得了令人鼓舞的成果。最近全国化肥行业会议已经形成决议,推荐建立我国自己的行业现场总线和网络通讯标准。这标志着我国工业过程生产自动化已经开始第二次跳跃,向以通讯为基础的网络化、信息化方向发展:具有检测、监控、信息传输特征的数字化仪器已经成为集监、管、控综合功能为一体的监管控网络系统最前端的网络神经元。这种网络化分布式智能计算系统以其高效率、大信息量、高度实时性之优势发展十分迅速,通过网络利用数字在线监测设备所提供的信息,实时掌控现场实时情况(数据/信息),已成为ERP体系中的重要资源并因此而迈进信息化阶段。  2. 数字化在线分析器在现代工业过程自动控制领域的作用及国内外现状  2.1 作用  为了了解这个作用有必要简略介绍工业过程自动控制的思想及其体系结构。工业流程自动化这一过程经近半个世纪的发展使现代生产在降低生产成本、控制产品质量、提高生产效率、减少能源消耗、充分利用企业资源以满足产品品种变化,质量不断提高等方面取得很大成绩,而作为在线气体分析仪器被纳入这个系统,除了上述这些因素以外,还有生产过程的安全监测,生产过程所造成或产生的污染情况的监测,这些对现代工业生产来说都需要实时性的检查与控制。工业流程自动控制系统的发展到目前大体形成如下图所表示的企业一级的体系结构。   图1: 一个现代工业自动化过程控制体系结构   现代流程制造企业的监督、管理与控制从技术实现方面考察,从下往上有三个主要层次:  1)FCS/DCS层,即现场总线网络层  2)MES层,即制造执行管理系统或生产执行系统层  3)ERP层,即企业资源规划层即高层管控层  FCS层是自动化最底层的现场控制器、现场数字化智能仪器设备互连的实时监测控制通讯网络,是全数字式的连接,它遵循ISO的OSI开放系统的互连参考模型的全部或部分通讯(握手)协议。这一层所完成的主要工作是:将总线上传输的信号按照“信息公路交通规则”进行编码、解码,转换、甄别、纠错、分配等等;由于其历史的原因,DCS接纳的在线仪器可以是数字式的也可以是模拟量输出的。当前一个发展趋势是FCS被部分或大部分纳入到DCS中,替换其信号获取的方式,现场进行大量的底层运算从而对风险较低的分布式计算模式的发展有极大促进。  MES可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境,帮助企业减低成本、按期交货、提高产品和服务质量。不仅适用于众多的基础产业,还有如家电、汽车、半导体、通讯、IT、医药等行业,能够对单一的大批量生产和既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型制造企业提供良好的企业信息管理。目前不论是国外还是国内,都在大力发展MES以提高企业竞争力。  ERP层在于对一个生产段内部,或由数个生产段构成的一个完整的生产流程段,乃至整个企业进行资源的最优化管理,使其得到更加高效率的合理的使用。  作为要连入FCS的在线分析器的主要工作是:将物理信号转变成数字信号并对其进行转换、处理、运算、分析、编码存储、编码传输等,并对这个分析计算设备本身进行自适应调节,自整定,自标定以及检查报警、识别故障,记录状态并报告等等,要满足这些,在线分析仪器必须是数字化的,因为信息量的增大以及FCS结构的要求就是信息的全数字化流通。  这种系统结构有效地解决了DCS的结构性问题:在很大程度湖广泛的范围内化解了分布式控制集中式运算对系统的所承受的集中性风险,使中枢神经尽可能地避开这种风险。  图2展示了一个具有现场总线接口能力的数字化在线气体分析器接入工业自动监控网络体系。 图2 具有现场总线接口能力的数字化在线气体分析器接入工业自动监控网络  2.2 目前国内外数字化在线分析器的现状  诸如流量、压力、位移等数字化在线智能测控仪表等目前国际上已进入比较成熟的阶段,国内发展则十分迅速,但是数字化气体在线分析仪器在这方面的发展在我国却相对滞后。  1、国外一般情况  上个世纪80年代末90年代初开始,几个主要的国外在线分析器生产厂家如SIEMENS、ABB、ROSEMOUNT、YOKOGAWA、SICK│MAIHAK等将数字化的在线分析仪器打入中国市场。这些产品都是数字化产品,大部分具有数据通讯和网络通讯能力。其一般特点如下:   A) 对采集信号进行数字运算和分析;  B) 测量信号的输出表达均呈线性特性;   C) 测量信号屏幕直读,均有传统的模拟信号输出;  D) 具有数字补偿功能,有些是自动的,有些需要人工进行;  E) 有较强的自诊断能力;  F) 功能很强的通讯能力,通常的RS232/485等,也有网络或总线输出;  2、国内情况  目前国内有不少生产在线气体分析器的厂家,投入市场的数字式的在线分析器也有不少品种。模拟量输出如20mA的电流环路输出是必备的,相当一部分产品具有RS232或485串行口输出能力,但掌握的资料而言,目前只有北分瑞利集团北分麦哈克公司一家的产品具有现场总线接口能力。  导致目前这种状况的主要原因据了解有这样几个:  1、国内许多过程工业现场的条件不具备,很多仪器都是模拟量的,同时工业网络的建立需要一定的投资,建立、完善,这需要时间和资金的持续支持,这对国内众多中小型企业来说,呈现出较大的困难。工厂的设备更新改造不但需要资金、技术等的支持,对它也有一个认识过程,为这种设备更新的未来预期收益所投入的成本与所能得到的收益对企业来讲总是比较模糊而且这种收益并非能100%保证,如果不是对生产或安全有重大影响的情况时企业下这个决心有很大难度;  2、仅有这种功能的仪器但没有其运行的平台即较为成熟的工业网络也发挥不了作用,从而延缓甚至在一定程度上阻滞了仪器设备生产厂商的开发动力。虽然随着国外先进的成套设备的引进,仪器与平台安装并运行而且显现出很好的运行效果,但由于其价格偏高,使得众多用户想装备但也望而却步;  3、另一方面,国内DCS近一二十年的发展已经相对成熟,能够较顺利地将模拟仪器的输出纳入到工业网络系统中去,一部分用户并不急于更新提高,这更使供货商在这方面的投入意念不强,动力不足。  但是,发展是持续的而且是快速的。工业现代化产生成果的同时所带来的负面效应日益明显,更大地降低能源和原材料消耗,更严格地控制污染(排放),更加安全地生产等,使得国际现场总线技术及流程现场装备的发展势头十分迅猛,国内一些基础产业如能源、材料等工业领域早几年也已经开始运用,并且产生了良好效果,越来越多的工业部门认识到这些是现代工业过程自动化生产的重要目标和要求之一,是一个必然的发展趋势,而作为体现并实现这一思想的现场总线及其满足这一要求的在线分析器设备是促进并推动过程工业自动化向更高程度发展的必须具备的物质条件,为适应这种发展北京北分瑞利集团北分麦哈克公司推出了具有这种功能的产品。其更进一步的内容稍后还有介绍。

  • 【资料】质量流量计的四大优点

    质量流量计的四大优点   1、精确地定量控制流量   质量流量计可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。   2、测量控制的自动化   质量流量计可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。对质量流量计而言,还可以实现流量的自动控制。通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。   3、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。   对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计,则一般可以忽略不计。   4、适用范围宽   质量流量计有很宽的工作压力范围,我们的产品可以从真空直到10MPa;可以适用于多种气体介质(包括一些腐蚀性气体,如HCL);有很宽的流量范围,我们的产品最小流量范围可达0~5sccm,最大流量范围可达0~200slm。流量显示的分辨率可达满量程的0.1%,流量控制范围是满量程的2~100%量程比为--50:1,因此在很多领域得到广泛应用。

  • 【讨论】网站能不能恢复使用IP数据库?【疯子坛主请告知沟通结果】

    以前看IP能大概知道在地球上哪个位置,虽然有时候不准,出现一些南部非洲之类比较离谱的东西,但多数情况下还是好用的。改版之后就只剩下一串数字了,到一些网站上反查也都是获得服务商的信息,没用。网站能不能把那个数据库恢复呀?这个信息对于了解版面人才,还是很有用的。反正现在那个数字串没什么用处,有个数据库总比什么都没有要强。

  • 仪器型号数字趣味小调查

    市场上各种分析仪器的型号中或多或少都有些数字,仅仅针对气相、液相色谱来说做个有趣的小调查,看看你身边的色谱仪器中到底有哪些数字,这些数字的使用频率怎样?好了,下面开始吧,只要参与都有积分奖励哦。

  • 绝对真理的内涵、架构与印证

    绝对真理的内涵、架构与印证世界上究竟是否有一种理论是一成不变、放之四海而皆准的?从“真理是相对的”这个判断来看,它理当属于真理的体系,却存在一个自相矛盾。因此,真理是绝对的。绝对真理阐述如下:一、内涵绝对真理是能够在普遍意义、基本层面上解释或描述世界上所有现象的理论。它具有几个与众不同的特点:1、能够自圆其说;2、不存在自我矛盾;3、完备的;4、绝对正确的;5、解释一切,但并非事无巨细都解释,至少在很大部分上丧失了因果性。概而言之,正面说得通,反面推不倒。一通百通。二、架构绝对真理包括三个部分,一是概率论,二是有限世界和无限世界,三是一元世界和二元世界。后面两个部分合称为,两个“两类世界”。真理是简洁的,绝对真理也只需要相对于解释对象来说微不足道的知识基础。真理是绝对的这个判断在此不再述说。1、概率论概率论的基础是元样本空间,一个互相相容的完备事件组。用G(N)来表示事件组,其中的事件组各自包含2^N个数字串,分别形如:G(1):(0,1);G(2):(00,01,10,11);G(3):(000,001,010,011,100,101,110,111);......依此类推。它解释和描述世界的规律是,对事件组内,乃至事件组之间的数字串同时取样。用0和1组成的数字串可以代表事物的各种构成要素。用尽量简短的实例来说明:有多个被精确控制的机械手,在同一个精确的时间同时将一个机器人的不同部分瞬间组装在一起。任何一种运动都可以用0-1数字串的同时抽取来描述。对微观世界的解释,现有的有统计描述的统计力学。其他可参阅《概率论:完全可能性的理论与现实图景》一文。重复多次发生或往复做同一运动的,定义为小概率事件(运动)。旧有的小概率原理是,小概率事件在一次实验中不可能发生,例如,抛硬币100次均得到正面这个事件。假如次数无限多,人们可以想象,这个事件永远也不可能在人们见到的世界里发生。这里的解释恰恰相反:小概率事件(运动)可以普遍发生。小概率事件(运动)可以按事件(运动)的主体来划分为两类。第一类为意识,意识可以任意取样,任意次硬币正面均可在一次思维中得到。第二类为意识创造的或经由意识得来的,例如流水生产线对产品的装配,候鸟沿固定路线的迁徙。2、两个“两类世界”从本来定义上说,有限世界是时间上有始有终、空间上有限延展的世界,无限世界是时间上无始无终、空间上无限延展的世界。在与后面进行印证后,这两个定义应该为,有限世界是有始有终、有质有形的世界,无限世界是无始无终、无质无形的世界。为了不改变因果关系,在此特分开做说明。概率论揭示的完全可能性,涵盖了有限性和无限性。有限世界和无限世界的划分,解决了许多悖论问题。可参阅《悖论问题的统一解》一文。同时,它解决了小概率事件(运动)的成因问题。纯粹的物质运动,不可能产生大量的小概率事件(运动),甚至可能一件也无法产生。所谓上帝粒子,面对着无法解释的问题:上帝粒子能做小概率运动吗?它那样运动的原因是什么?事实上,就算有人虚构一套人们看不懂的理论或数据,宣称创造了上帝粒子,他们也不过是证实了一句话:人即上帝(可参阅《从延安文艺座谈会到人类社会的未来》一文)。因为,他们无法解释最初的或者本原的小概率运动来于何处。小概率事件(运动)的成因不在有限世界里,就只能在无限世界里。它与一元世界和二元世界相辅相成。一元世界是物质与意识同一(合一)的世界,二元世界是物质与意识相对(分离)的世界。物质与意识合一,所以既解释了小概率事件(运动)的原因和本原问题,也解释了物质和意识产生的本原问题。与物质合一的意识,是一种非常特殊的存在,其名称是“上帝”,他一直就在那里。有限世界与二元世界重合,无限世界与一元世界重合。有限世界“沉浸”在无限世界里,一元世界依照元样本空间的形式不停对二元世界进行取样,或者说进行影响,产生联合分布,形成没有任何一片相同树叶的世界。所以,上帝能创造出一块连他自己也举不起的石头。因为有限世界里,上帝需要借助他人来举石头。有人的欲望是何其固执,上帝举很久也举不起。世界只有一个,然而已经足够。多个世界的名字就叫做荒谬。三、印证绝对真理与解释对象之间进行双向印证。解释现在的同时,绝对真理也可以解释过去。1、道德经道德经对世界的解释有:(1)天地万物生于有,有生于无。(2)常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。(3)万物并作,吾以观复。(4)复命曰常,知常曰明。(5)窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。自今及古其名不去,以阅众甫。吾何以知众甫之状哉!以此。可参阅《星际争霸1的AI设计思路:以人族开局为例》一文。2、山海经这部传说中已经失传的典籍,竟然在市面上有出售。不管内容如何,似乎可以确定的是,它是一部地理志。在游戏的观点看来,它在那个久远年代里的唯一价值,是游戏资料,用于地图(兵种)分析。3、智创论智创论认为生命太过复杂,生命的有些机构和功能明显是设计的产物,绝非进化可以产生。牛顿也认为,天体运动不可能不是上帝的设计。4、宗教观念复活。有限世界里的人不可能复活,但是“天人合一”下的天上的人(无限世界里的人)可以复活。第二次的死。启示录说,死亡和阴间也交出其中的死人,死了的人都凭着这些案卷所记载的,照他们所行的受审判;死亡和阴间也被扔在火湖里,这火湖就是第二次的死。有限世界里的人只有第一次的死,没有第二次的死,无限世界里的人有。那么,没有天堂和地狱吗?灵魂和投胎转世。意识来自于天,当然就有灵魂。天上的意识影响和控制地上的一切,就是万物皆有灵。灵魂不死,也就有投胎转世。中国神话说,有欲望的人被丢到人世,直到他们去掉欲望,才得以返回天国。5、语言悖论说谎者悖论是“这句话是假的”。有人认为这个悖论是本质性无法解决的。事实是,在一个不使用任何语言的意识世界里,这个悖论就不存在。所以,有上帝不说话之说,有圣经是上帝默示之说。6、天网星际争霸1的AI设计思路的出现,意味着AI战争系统和新一轮军事变革的到来。发展到最后,就是天网。不管是神对人的审判,还是机器对人类的审判,都是末日的意味。而对控制线(上帝系统)的丰富与发展,启示就是有限世界里的人对无限世界的完善。相关阅读★概率论:完全可能性的理论与现实图景★悖论问题的统一解★从延安文艺座谈会到人类社会的未来★发现号航天飞机——自然算法伟大的飞矢变换★星际争霸1的AI设计思路:以人族开局为例★诸神之战在星际争霸1的实现AI游戏的发端

  • 【转帖】几种串行通信接口标准

    在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。1969年,美国电子工业协会(EIA)公布了RS-232C作为串行通信接口的电气标准,该标准定义了数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)间按位串行传输的接口信息,合理安排了接口的电气信号和机械要求,在世界范围内得到了广泛的应用。但它采用单端驱动非差分接收电路,因而存在着传输距离不太远(最大传输距离15m)和传送速率不太高(最大位速率为20Kb/s)的问题。远距离串行通信必须使用Modem,增加了成本。在分布式控制系统和工业局部网络中,传输距离常介于近距离(<20m)和远距离(>2km)之间的情况,这时RS-232C(25脚连接器)不能采用,用Modem又不经济,因而需要制定新的串行通信接口标准。   1977年EIA制定了RS-449。它除了保留与RS-232C兼容的特点外,还在提高传输速率,增加传输距离及改进电气特性等方面作了很大努力,并增加了10个控制信号。与RS-449同时推出的还有RS-422和RS-423,它们是RS-449的标准子集。另外,还有RS-485,它是RS-422的变形。RS-422、RS-423是全双工的,而RS-485是半双工的。   RS-422标准规定采用平衡驱动差分接收电路,提高了数据传输速率(最大位速率为10Mb/s),增加了传输距离(最大传输距离1200m)。   RS-423标准规定采用单端驱动差分接收电路,其电气性能与RS-232C几乎相同,并设计成可连接RS-232C和RS-422。它一端可与RS-422连接,另一端则可与RS-232C连接,提供了一种从旧技术到新技术过渡的手段。同时又提高位速率(最大为300Kb/s)和传输距离(最大为600m)。   因RS-485为半双工的,当用于多站互连时可节省信号线,便于高速、远距离传送。许多智能仪器设备均配有RS-485总线接口,将它们联网也十分方便。   串行通信由于接线少、成本低,在数据采集和控制系统中得到了广泛的应用,产品也多种多样

  • 【原创】氧化诱导期分析仪

    1、氧化诱导期分析仪是国内体积最小的、容机电及气氛控制为一体的整体化仪器,减少信号损失,减少干扰。2、样品在仪器上方,操作方便。3、氧化诱导期分析仪采用热惰性的小型化加热炉,从室温开始就能保证对样品进行线性升温,升温控制采用微机软件PID算法,比硬件PID控制系统更准确。4、完善的两路稳压、稳流气氛制系统,可以在实验过程中变换气体种类。5、智能化软硬件设计,使测量过程自动完成,并自动绘图,利用软件功能可完成DTA常规数据相互里;特殊数据处理(DTA 面积及热焓计算;动力学参数计算;数据比较)。6、智能化系统采集试样过程中,根据输出信号大小可变换量程。7、氧化诱导期分析仪是国内唯一可由用户利用标准试样进行温度、差热各项校正的仪器,减少仪器误差。8、USB或串行通讯接口,方便与笔记本电脑连接。9、自动化控温软件功能强大而灵活,用户界面友好,具有丰富的数据分析并能可灵活的进行温度程序设定。主要特征1、氧化诱导期分析仪在数据采集过程中差热基线可利用软件自动调节,使视图效果、分析效果更好。。2、具有差热基线校正功能。3、软件可对温度分段校正,清除热电偶误差。4、多种算法计算活化能、动力参数、反应峰面积等。仪器指标 温度范围:室温-—1150℃ 温度准确度:±0.1℃ 升温速率:0.315℃/min—80℃/min 测量范围:±10uv—±1000uv DTA解析读:0.005℃ DSC方式数据采集分析 DSC测量范围:1mw—±100 mw DSC解析度:10uv 真空度(仪器本身有真空密封措施)选配真空机组后可达2.66-2Pa 两路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类 具备差热基线校正功能。坩埚容积:约为0.06ml可作氧化诱导期

  • 电子测量仪器的市场前景分析

    测试仪器呈逐年上升态势在教育市场广泛应用,仪器仪表有很大比重是应用到教育领域的,其中以测量类仪表居多,像大家熟悉的示波器、万用表等等。据调查,测试仪器市场从2003年开始,呈逐年上升态势。很多仪器生产厂商都认为中国是一个非常有潜力的大市场,中国的测试仪器市场就一直保持着两位数的增长,中国政府对于测试仪器市场发展的重视激发了厂商对于这个市场的信心,也形成了百家争鸣的一个态势。   高校对示波器的需求有两类,针对教学实验室的中低端示波器和针对科研的中高端示波器。为了争夺这个广大的市场,众多的厂商都加入了分蛋糕的行列,不但进行了品牌间纵向的产品激战,更有众多的品牌纷纷建立多个产品线,试图在中高低端市场都占有一席之地。   拿教育市场中应用到的测试仪器来说,示波器是基础实验室必备的测量工具,也是配置量最大的仪器。高校对示波器有巨大的需求,几年前针对高校实验室建设的世界银行贷款项目,采购最多的就是示波器。   高校教学用实验室和科研用实验室对示波器的要求完全不同,对教学用实验室,安捷伦主要提供价位较低的DSO3000系列示波器,提供一些独特的功能,让学生熟悉更多的技术,比如DSO3000支持DSP滤波技术、通过/不通过测试功能;对于科研用实验室,则提供低价位高性能的示波器,如除了1GHz、500MHz、350MHz带宽的混合信号示波器,还提供低价位的100MHz带宽的混合信号示波器,方便做单片机、FPGA等需要测试混合信号的场合,支持矢量信号分析的系列示波器。   数字时代,大量的数模混合技术被应用,在测试工具上混合信号示波器是社会技术发展趋势,那么学校就应该培养学生熟悉这样的测试工具,普源精电(RIGOL)在2006年就推出了DS1000CD系列产品,到目前为止,这个系列产品是全球低端示波器唯一拥有16通道逻辑分析仪的产品,是非常适合目前学校的教学需求的,现在也有很多着名高校和RIGOL合作,建立联合实验室,旨在进一步推广混合信号示波器在教学中的应用。   测试仪器呈逐年上升态势在教育市场广泛应用,作为示波器创造者的美国泰克公司 ,对高校市场也觊觎已久。   利用无线测试领域的标准测试软件89601对各种无线信号进行测试分析,支持电源信号分析的系列示波器,安捷伦将电源自动测试软件带到非Windows平台的示波器,大大降低了成本。   针对高校研发的高端应用,他们能提供完整的高速串行技术测试平台、特有的数字射频技术测试平台和全面的嵌入式系统技术测试平台。产品主要包括高速示波器、高速信号源、功能强大的逻辑分析仪、独有的实时频谱分析仪和全面的连接探头方案和软件方案。针对教学的中低端应用,泰克提供了简便易用的混合信号测试平台,如高达1GHz带宽的混合示波器MSO4000系列,提供了高达5GS/s采样率和10M采样点;同时支持多种低速串行总线标准。 仪器仪表有很大比重是应用到教育领域的,其中以测量类仪表居多,像大家熟悉的示波器、万用表等等,电子测量仪器在教育市场前景广泛。

  • 自动进样器串行端口错误

    安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]自动进样器串行端口错误,故障代码153有大佬知道怎么解决吗?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202261432073873_794_5225212_3.png[/img]

  • 进样器串行端口错误怎么解决

    进样器串行端口错误怎么解决

    [align=center][font='calibri light'][size=29px]进样器串行端口错误怎么解决[/size][/font][/align][font='calibri'][size=21px] 我们[/size][/font][font='calibri'][size=21px]单位[/size][/font][font='calibri'][size=21px]经常用气象色谱仪7890做农残检测,这次做一百个样品[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]上了样以后[/size][/font][font='calibri'][size=21px]没[/size][/font][font='calibri'][size=21px]走几针仪器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]就[/size][/font][font='calibri'][size=21px]出现报警[/size][/font][font='calibri'][size=21px]“[/size][/font][font='calibri'][size=21px]自动进样口串行端口错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]”。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们[/size][/font][font='calibri'][size=21px]检查[/size][/font][font='calibri'][size=21px]自动[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样器[/size][/font][font='calibri'][size=21px],发现[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样[/size][/font][font='calibri'][size=21px]针坐在瓶子上,没有下一个动作[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。通过排查[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们解决了这个问题,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]现在[/size][/font][font='calibri'][size=21px]分享给大家。[/size][/font][align=center][font=calibri][size=21px] [/size][/font][img=,480,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281100423360_752_3461766_3.png!w480x401.jpg[/img][/align] [size=18px] 一、[/size][font='calibri'][size=21px]分析原因[/size][/font][font='calibri'][size=21px] [/size][/font][font='calibri'][size=21px] 仪器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]出现自动进样器串行端口错误,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]一是[/size][/font][font='calibri'][size=21px]有可能进样针安装不正确[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。二是[/size][/font][font='calibri'][size=21px]有可能自动进样器和主板上的通讯连接出现错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]第三有可能是电路板损坏,找不到自动进样器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][size=18px] 二、[/size] [font='calibri'][size=21px]排查过程[/size][/font][font='calibri'][size=21px] 首先[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们下载关机方法,然后把[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样[/size][/font][font='calibri'][size=21px]针[/size][/font][font='calibri'][size=21px]和进样塔[/size][/font][font='calibri'][size=21px]取下来进行了检查,没有发现异常,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]进样[/size][/font][font='calibri'][size=21px]针也比较[/size][/font][font='calibri'][size=21px]顺[/size][/font][font='calibri'][size=21px]滑[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]接下来在[/size][/font][font='calibri'][size=21px]仪器[/size][/font][font='calibri'][size=21px]关机的状态[/size][/font][font='calibri'][size=21px]下[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们将后面主机和进样塔的连接线上贴上标签[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]然后[/size][/font][font='calibri'][size=21px]在[/size][/font][font='calibri'][size=21px]关机状态下把[/size][/font][font='calibri'][size=21px]连接线[/size][/font][font='calibri'][size=21px]端口拔了下来[/size][/font][font='calibri'][size=21px]再[/size][/font][font='calibri'][size=21px]重新插上去[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]重新开机,仪器问题没有解决,依然出现[/size][/font][font='calibri'][size=21px]“[/size][/font][font='calibri'][size=21px]自动进样口串行端口错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]”。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]第三步[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们重新关机把连接口拔下来[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]用棉签蘸酒精把连接头及里面的排针都[/size][/font][font='calibri'][size=21px]擦拭[/size][/font][font='calibri'][size=21px]了一遍[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们认为[/size][/font][font='calibri'][size=21px]有[/size][/font][font='calibri'][size=21px]可能是里面有灰尘,造成[/size][/font][font='calibri'][size=21px]排针和[/size][/font][font='calibri'][size=21px]连接口接触不良,然后[/size][/font][font='calibri'][size=21px]再[/size][/font][font='calibri'][size=21px]用[/size][/font][font='calibri'][size=21px]洗耳[/size][/font][font='calibri'][size=21px]球吹干里面的乙醇,重新插上开机[/size][/font][font='calibri'][size=21px],仪器状态[/size][/font][font='calibri'][size=21px]正常[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][align=center][img=,551,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309281101287272_8030_3461766_3.png!w551x413.jpg[/img][/align][font='calibri'][size=21px] 三[/size][/font][font='calibri'][size=21px]、[/size][/font][font='calibri'][size=21px]总结[/size][/font][font='calibri'][size=21px] [/size][/font][font='calibri'][size=21px] 通过排查[/size][/font][font='calibri'][size=21px]解决了[/size][/font][font='calibri'][size=21px]问题,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们[/size][/font][font='calibri'][size=21px]认为在排查以前必须有一个清晰的思路[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]如果是出现这种串行端口错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px]或[/size][/font][font='calibri'][size=21px]通讯错误[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]首先[/size][/font][font='calibri'][size=21px]我们一定要从连接线这个地方进行排查,但是一定要注意要在关机的状态下插拔连接线[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]如果在开机的状态下插拔连接线[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]很有可能会烧坏进样器和主[/size][/font][font='calibri'][size=21px]机[/size][/font][font='calibri'][size=21px]上的电路板[/size][/font][font='calibri'][size=21px]。[/size][/font][font='calibri'][size=21px]第二,如果我们进行了插拔[/size][/font][font='calibri'][size=21px]接口[/size][/font][font='calibri'][size=21px]以后仍然不能解决问题,要用酒精擦拭一下连接头及排针[/size][/font][font='calibri'][size=21px],[/size][/font][font='calibri'][size=21px]擦拭的时候一定要小心,不要损坏里面的针头,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]擦拭[/size][/font][font='calibri'][size=21px]完以后一定要用[/size][/font][font='calibri'][size=21px]洗耳球把[/size][/font][font='calibri'][size=21px]里面的乙醇吹干,如果不吹干,[/size][/font][font='calibri'][size=21px]也[/size][/font][font='calibri'][size=21px]容易引起电路短路,烧坏电路板。[/size][/font][font='calibri'][size=21px] [/size][/font]

  • 单人操作分析仪

    多元素分析仪测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为单人操作分析仪广州天成牌具小王13794444058,采用先进的数字处理技术例) C:0.010~6.000% S:0.0030~2.000% Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00% ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。  测量精度  符合GB223.3-5-1988、GB223.68~69-1997等国标标准。  主要特点  多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。  折叠编辑本段红外分析  折叠工作原理  该仪器属于不分光式红外线气体分析器,其工作原理是基于某些气体对红外线的选择性吸收。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。

  • 【求助】急等!电化学工作站串行口如何连接笔记本电脑?

    请教坛子里各位大虾:我2000年买的CHI660A电化学工作站数据输出口是那种连接台式电脑的9孔接口(并非9针),但目前笔记本电脑的串行口都是标准的15孔(非针),请教如何做才能用笔记本连接电化学工作站才进行电化学测试的操作.注明:我曾经买过一个一头是9针的,另一头是USB的数据线,但连接后电脑显示ADC offset(数模转换失败),请问还有其他合适的线可以转接吗?泣血叩谢! [em09]

  • 【分享】图像分析仪在金相分析中的应用

    图像分析仪在金相分析中的应用近年来,随着计算机技术和体视学的发展,图像分析仪被广泛地应用于金相分析中,使传统的金相分析技术从定性或半定量的工作状态逐步向定量金相分析方向发展。 金相工作者多年来一直从金相试样抛光表面上通过显微镜观察来定性地描述金属材料的显微组织特征或采用与各种标准图片比较的方法评定显微组织、晶粒度、非金属夹杂物及第二相质点等,这种方法精确性不高,评定时带有很大的主观性,其结果的重现性也不能令人满意,而且均是在金相试样抛光表面的二维平面上测定,其测量的结果与三维空间真实组织形貌相比有一定差距。现代体视学的出现为人们提供了一种由二维图像外推到三维空间的科学,即将二维平面上所测定的数据与金属材料的三维空间的实际显微组织形状、大小、数量及分布联系起来的一门科学,并可使材料的三维空间组织形状、大小、数量及分布与其机械性能建立内在联系,为科学地评价材料提供了可靠的分析数据。 由于金属材料中的显徽组织和非金属夹杂物等并非均匀分布,因此任何一个参数的测定都不能只靠人眼在显微镜下测定一个或几个视场来确定,需用统计的方法对足够多的视场进行大量的统计工作,才能保证测量结果的可靠性。如果仅靠人的眼睛在显微镜上进行目视评定,其准确性、一致性和重现性都很差,而且测定速度很慢,有些甚至因工作量过大而无法进行。图像分析仪以先进的电子光学和电子计算机技术代替人眼观察及统计计算,可以迅速而准确地进行有统计意义的测定及数据处理,同时具有精度高、重现性好,避免了人为因素对金相评定结果的影响等特点,而且操作简便,可直接打印测量报告,目前已成为定量金相分析中不可缺少的手段。 图像分析仪是对材料进行定量金相研究的强有力工具,也是日常金相检验的好帮手,可以避免人工评定带来的主观误差,从而也避免了扯皮现象。虽然在日常金相检验中,不可能也不必每次都使用图像分析仪,但当产品质量出现异常或金相组织级别处于合格与不合格之间而无法判别时,则可以借助图像分析仪对其进行定量分析,得出准确结果,确保产品质量。图像分析仪在金相分析中的应用,拓展了金相检验的检测项目,促进了检测水平的提高,对于提高检测人员的素质也是十分有益的。 图像分析仪的系统由金相显徽镜和宏观摄像台组成的光学成像系统,其用途是使金相试样或照片形成图像。金相显微镜可直接对金相试样进行定量金相分析;宏观摄像台适用于分析金相照片、底片及实物等。 为了能用计算机存贮、处理和分析图像,首先需将图像数字化。一帧图像是由不同灰度的一种分布所组成,用数学符号表示为j=j(x,y),x、y为图像上像素点的坐标,j则表示其灰度值。所以,一帧图像可以用一个m×n阶矩表示,矩中每个元素对应于图像中一像素点,aij的值即表示图像中属于第i行第j列的像素点的灰度值。CCD摄像机(电荷耦合器件摄像机)就是一种图像数字化设备。金相试样上的显微特征经过光学系统后在CCD上成像并由CCD实现光电转换和扫描,然后作为图像信号取出,由放大器进行放大,并量化成灰度级以后贮存起来,从而得到数字图像。 计算机根据数字图像中需测量特征的灰度值范围,设定灰度值阈值T。对于数字图像中任何一个像素点,若其灰度大于或等于T,则用白色(灰度值255)来代替它原来的灰度;若小于T则用黑色(灰度值0)来代替原来的灰度,可以把灰度图像转化为只有黑、白两种灰度的二值图像,然后再对图像进行必要的处理,使计算机能方便对二值图像进行粒子计数、面积、周长测量等图像分析工作。若采用伪彩色处理,则可把256个灰度级转换成对应的彩色,使灰度很接近的细节和其周围环境或其他细节易于识别,从而改善图像,更利于计算机处理多特征物图像。 图像分析仪通常都具有下列基本图像处理、分析功能:图像采集。 图像增强和处理:包括阴影校正,伪彩色处理,灰度变换,平滑、锐化;图像编辑等。 图像分割。 二值图像处理:包括形态学处理(腐蚀、膨胀、骨胳化等),二值图像的算术运算、联接、自动修补等。 测量:包括特征物统计,对其周长、面积、X/Y投影、轴长、取向角等参数进行统计测量。 数据输出。

  • 矢量信号分析仪的工作原理和重要特点

    矢量信号分析仪是一台针对数字调制射频信号测试而设计的高性能信号分析仪,拥有频谱分析、时序测量、调制准确度测量等几方面的能力,并具有灵敏度高、动态范围大、解调剩余误差小等特点,矢量信号分析仪可以满足用户对各种复杂数字调制信号的测试,为数字无线通信设备提供完整的测量解决方案。 矢量信号分析仪具有高性能频谱分析;针对各种通用格式数字调制信号的矢量信号分析;灵活多样的数字解调参数设置;显示眼图、星座图、矢量图、相位轨迹图、码流表;全中文操作界面、中文提示信息;测量图形、轨迹、数据存储和打印;接口包括GPIB、USB、打印接口等特点。

  • 【资料】正确选择和使用逻辑分析仪

    正确选择和使用逻辑分析仪一、逻辑分析仪的发展  自20世纪70 年代初研制成微处理器,出现4位和8位总线,传统示波器的双通道输入无法满足8位字节的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器。数域测试仪器应运而生。HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作为最终解决数字电路测试的手段,不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。  20世纪80 年代后期,逻辑分析仪变得更加复杂,当然使用起来也就更加困难。例如,引入多电平树形触发,以应付条件语句如IF、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活,同时对大多数用户来说就不是那样容易掌握了。  逻辑分析仪的探头日益显得重要。需用夹子夹住穿孔式元件上的16根引脚和双列直插式元件上的只有0.1″间隙的引脚时,就出现探头问题。今天的逻辑分析仪提供几百个工作在200MHz频率上的通道信号连接就是个现实问题。适配器、夹子和辅助爪钩等多种多样,但是最好的办法的是设计一种廉价的测试夹具,逻辑分析仪直接连接到夹具上,形成可靠和紧凑的接触。  今天的发展趋势  逻辑分析仪的基本取向近年来在计算机与仪器的不断融合中找到了解决的办法。Tektronix公司TLA600系列逻辑分析仪着重解决导向和发展能力,亦即仪器如何动作和如何构建有特色的结构。导向采用微软的Windows接口,它非常容易驱动。改进信号发现能力必然涉及到仪器结构的变动。在所有要处理的数据中着重处理与时间有关联的数据,不同类型的信息采用多窗口显示。例如,对于微处理器来说,最好能同时观察定时和状态以及反汇编源码,而且各窗口上的光标彼此跟踪相连。  关于触发,总是传统逻辑分析仪中的难题。TLA600系列逻辑分析仪为用户提供触发库,使复杂触发事件的设置简单化,保证你精力集中解决测试问题上,而不必花时间去调整逻辑分析仪的触发设置。该库中包含有许多易于掌握的触发设置,可以作为通常需要修改的触发起始点。需要特殊的触发能力只是问题的一部分。除了由错误事件直接触发外,用户还希望从过去的时段去观察信号,找出造成错误的根源和它前后的关系。精细的触发和深存储器可提高超前触发能力。  在PC机平台上使用Windows,除了为广大用户提供了许多熟知的好处之外,只要给定正确的软件和相关工具,即可通过互联网进行远程控制,从目标文件格式中提取源码和符号,支持微软公司的CMO/DCOM标准,而且处理器可运行各种控制操作。  二、逻辑分析仪的选择  如果数字电路出现故障,我们一般优先就考虑使用逻辑分析仪来检查数字电路的完整性,不难发现存在的故障;但是在其他情况下你是否考虑到使用逻辑分析仪呢?譬如说:第一点如何观察测试系统在执行我们事先编制好的程序时,是不是真正地在按照我们设计好的程序来执行呢?如果我们向系统写入的是(MOV A,B)而系统则是执行的(ADD A,B),那会造成什么样的后果?第二点:怎么样真正地监测软件系统的实际工作状态,而不是用DEBUG等方式进行设置断点后,查看预先设定的某些变量或内存中的数据是我们预先想得到的值。在这里我们有第三、第四等等很多问题有待解决。  通常我们将数字系统分成硬件部分和软件部分,在研发设计这些系统时,我们有很多事情要做,譬如硬件电路的初步设计、软件的方案制定和初步编制、硬件电路的调试、 软件的调试、以及最终的系统的定型等等工作,在这些工作中几乎每一步工作都要逻辑分析仪的帮助,但是鉴于每个单位的经济实力和人员状况不同,并且在很多系统的使用中都不是要把以上的每个部分都进行一 遍,这样我们就把逻辑分析仪的使用分成以下几个层次:  第一个层次:只要查看硬件系统的一些常见的故障,例如时钟信号和其他信号的波形、信号中是否存在严重影响系统的毛刺信号等故障;  第二个层次:要对硬件系统的各个信号的时序进行很好的分析,以便最好地利用系统资源,消除由定时分析能够分析出的一些故障;  第三个层次:要对硬件对软件的执行情况的分析,以确保写入的程序被硬件系统完整地执行;  第四个层次:需要实时地监测软件的执行情况,对软件进行实时地调试。  第五个层次:需要进行现有客户系统的软件和硬件系统性的解剖分析,达到我们对现有客户系统的软件和硬件系统全面透彻地了解和掌握的功能。  对以上的几个层次的要求,我们可以看出,他们并不都需要很高档的逻辑分析仪,对于第一层次的使用者,他们甚至用一台功能比较好的示波器就可以解决问题,针对以上的几个使用层次,在选择仪器时可以选用相应的仪器。实际上逻辑分析仪也有几个层次,他们有:  1、 普通2~4通道的数字存储器,例如TDS3000系列(加上TDS3TRG高级触发模块),利用它的一些高级触发功能(例如脉冲宽度触发、欠幅脉冲触发、各个通道之间的一定的与、或、与或、异或关系的触发)就可以找到我们希望看到的信号,发现并排除一些故障,况且示波器的功能还可以作为其他使用,在这里我们只不过用了一台示波器的附加功能,可以说这种方式是最节省的方式。  2、当示波器的通道数不够时,也可以选用一些带有简单的定时分析功能的多通道定时分析仪器,如早期的逻辑分析仪和现在市面上还有的混合信号示波器,如Agilent的546××D示波器。  3、一些功能比较简单,速度不是特别快的的计算机插卡 式,基于Windows、绝大部分功能都由软件来完成的虚拟仪器,这类产品在国内的很多厂家都有生产。  4、采样速率、触发功能、分析功能都很强大的不可扩展的固定式整机。例TLA600系列。  5、功能更强扩展性更好的模块化插卡式整机;对不同的用户,可以针对需要,选择不同档次的仪器。  逻辑分析仪的一些技术指标:  1、逻辑分析仪的通道数 :在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,就应当把所有应当观测的信号全部引入逻辑分析仪当中,这样逻辑分析仪的通道数至少应当是:被测系统的字长(数字总线数)+被测系统的控制总线数+时钟线数。这样对于一个16位机系统,就至少需要68个通道。现在几个厂家的主流产品的通道数多达340通道以上。例Tektronix等。  2、定时采样速率 :在定时采样分析时,要有足够的 定时分辨率,就应当足够高的定时分析采样速率,我们应当知道,并不是只有高速系统才需要高的采样速率(见下表)现在的主流产品的采样速率高达2Gs/S,在这个速率下,我们可以看到0.5ps时间上的细节。  以下是一些很常见的芯片的工作频率和建立/保持时间的列表,我们可以看出,即使它们的工作频率很低,但在时间分析(Timing)中要求的分辨率也很高。表一:典型的数字设备  3、状态分析速率:在状态分析时,逻辑分析仪采样基准时钟就用被测试对象的工作时钟(逻辑分析仪的外部时钟)这个时钟的最高速率就是逻辑分析仪的高状态分析速率。也就是说,该逻辑分析仪可以分析的系统最快的工作频率。现在的主流产品的定时分析速率在100MHz,最高可高达300MHz甚至更高。  4、逻辑分析仪的每通道的内存长度:逻辑分析仪的内存是用于存储它所采样的数据,以用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号【汇编语言、C语言 、C++ 等】,等在选择内存长度时的基准是“大于我们即将观测的系统可以进行最大分割后的最大块的长度。  5、逻辑分析仪的探头:逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,探头起着信号接口的作用,在保持信号完整性中占有重要位置。逻辑分析仪与数字示波器不同,虽然相对上下限值的幅度变化并不重要,但幅度失真一定会转换成定时误差。逻辑分析仪具有几十至几百通道的 探头其频率响应从几十至几百MHz,保证各路探头的相对延时最小和保持幅度的失真较低。这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。Agilent公司的无源探头和Tektronix公司的有源探头最具代表性,属于逻辑分析仪的高档探头。  逻辑分析仪的强项在于能洞察许多信道中信号的定时关系。可惜的是,如果各个通道之间略有差别便会产生通道的定时偏差,在某些型号的 逻辑分析仪里,这种偏差能减小到最小,但是仍有残留值存在。通用逻辑分析仪,如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的时间偏差约为1ns。因而探头非常重要,详见本站“测试附件及连接探头”。  a)探头的阻性负载,也就是探头的接入系统中以后对系统电流的分流作用的大小,在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几个KΩ以上,分流效应对系统的影响一般可以忽略,现在流行的几种长逻辑分析仪探头的阻抗一般在20~200KΩ之间。  b)探头的容性负载:容性负载就是探头接入系统时,探头的等效电容,这个值一般在1~30PF之间,在现在的高速系统中,容性负载对电路的影响远远大于阻性负载,如果这个值太大,将会直接影响整个系统中的信号“沿”的形状改变整个电路的性质,改变逻辑分析仪对系统观测的实时性,导致我们看到的并不是系统原有的特性。 c)探头的易用性:是指探头接入系统时的难易程度,随着芯片封装的密度越来越高,出现了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各种各样的封装形式,IC的脚间距最小的已达到0.3mm以下,要很好的将信号引

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