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泰克混合域示波器MDO4000原理【课件】
无线嵌入式系统的系统级设计和检验!泰克推出全球首款混合域示波器MDO4000!在设计全球部署的嵌入式无线技术时,考虑不同地区的 法规要求非常重要。无线电法规在世界各地各不相同, 某些频率对开放频段的无线通信设备控制和遥测最有吸 引力。对某些应用,在 2.4 GHz 上工作的标准化通信设 备(如蓝牙、ZigBee 或 Wi-Fi)几乎可以用于世界上任何 地方。但对其它应用,低频无线电更强的楼层穿透能力、 更低的干扰及更低的能耗可能要更具吸引力。本应用指 南将演示使用泰克MDO4000系列混合域示波器来设计、 检验和优化射频集成电路(IC),这些电路用于相同的应 用,但应用的地区不同,分别是欧洲和北美。
  1. 2011/9/20
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模拟信号、数字信号、射频信号时间相关 + 频谱时间——MDO4000 产品特点
MDO4000 混合域示波器系列世界上首款内置频谱分析仪的示波器 看看在一个画面观察模拟信号、数字信号和射频信号有哪些好处。不管在设计中要集成蓝牙、Zigbee还是其它无线技术,您都可以使用泰克MDO4000系列混合域示波器,迅速调试系统级问题,为你的无线设备除错。
  1. 2011/9/19
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产品演示_泰克隆重推出全球首款混合域示波器MDO4000
MDO4000 混合域示波器系列 世界上首款内置频谱分析仪的示波器 泰克推出世界上第一个、也是唯一一个混合域示波器。您有史以来第一次可以捕获时间相关的模拟信号、数字信号和RF信号,在系统级全面了解自己的设备。您可以一目了然地看到时域和频域。您可以观察任意时点上的RF频谱,查看其随时间或设备状态变化情况。您可以使用与您的设计拥有同样集成度的示波器,迅速高效地解决最复杂的电路问题。改变您的测试方式,唯有泰克能够做到!专用RF输入 -60 dBc动态范围(典型值),准确分析RF信号。 时间相关显示 模拟信号、数字信号和RF信号时间相关显示,查看电路中在任何时点发生的情况。 频谱时间 在采集数据中移动频谱时间,考察RF频谱怎样随时间或器件状态变化。 宽捕获带宽 > 1 GHz超宽捕获带宽,查看任何时点上关心的整个频谱。 高级RF触发 高级RF强力触发,包括脉宽触发、欠幅脉冲触发、逻辑触发、等等,迅速捕获特定RF事件。 自动和手动RF标记 简便地定义门限和漂移值,自动标记满足标准的所有峰值,或在频谱中标记自己的点。 RF对时间曲线 简便地查看时域中显示的RF信号的幅度、频率或相位随时间变化;简便地测量RF/系统时延。 串行总线和并行总线触发和分析 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试并行总线和/或常用串行总线。 基于MSO4000B平台 屡获大奖的平台提供了多种完善工具,包括DPO技术、Wave Inspector®、等等,快速调试被测器件。
  1. 2011/9/16
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gongkong网友交流团参观第22届多国仪器仪表展
2011年8月30日,由中国仪器仪表学会主办的亚洲最具影响力仪器仪表、测量控制与自动化展会——“第22届多国仪器仪表展学术会议暨展会”在中国国际展览中心拉开帷幕。专业性强、参观规模大是本次展会的特点之一,展会包括了自动化仪器仪表、控制系统、自动化、IT解决方案及软件、电气设备、科学仪器、电子与电工测量仪器及工程服务维修等。 中国工控网特邀业界精英组成“gongkong网友报道团”,代表中国工控网的百万名网友与业界顶尖厂商进行深入交流,做到用自己的声音表达用户诉求,用自己的视角见证行业发展。
  1. 2011/9/13
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功率因数的提高(2)——第三章
提高功率因数的意义 常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、变压器、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在空载时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的功率因数低,会引起一些不良后果,主要表现有两个方面: (1)电力系统和用电企业的设备不能被充分利用。因为电力系统内的发电机和变压器等设备,在正常情况下,不允许长期超过额定电压和额定电流运行。所以当电压和电流都已达到额定值时,功率因数低便造成设备有功功率的输出较少。同样容量的设备,功率因数越低,其输出的有功功率就越少。 (2)引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。对输电和配电线路来说,线路中的损耗与电流大小的平方成正比,当输送同样大小的有功功率P=IUcosφ时,功率因数cosφ越低,输电线路中的电流I=P/Ucos φ就越大,而线路的电能损耗是与电流的平方成正比增加的。 另外,当功率因数降低,线路电流增大时,势必造成线路中电压降增大,这将导致线路末端的电压降低。若要满足末端用户电压要求,则线路始端的电压就要升高,从而会使整个线路的供电质量降低。 从以上两方面来看,提高用电功率因数是非常必要的,它不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  1. 2011/9/13
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中国流程工业信息化与可持续发展交流会
高峰对话嘉宾: 李巍 中国工控网副总、EBN业务总裁 刘有鸿 英维思先进应用亚太区服务总监 谢琤 西门子过程控制系统部门总经理 HO TUCK SWANG 罗克韦尔自动化过程控制业务亚太区高级经理 徐水根 "霍尼韦尔自动化与控制集团过程控制部 中国区高技术解决方案业务总经理" 张宇 艾默生过程管理公司华北区域总监 王文海(博士) 杭州优稳自动化系统有限公司董事长 "按照国务院和工信部的要求,2011年18个工业行业淘汰落后产能共涉及2255家企业,涉及冶金、化工、建材、造纸等行业。淘汰不是简单的减法,也是升级改造、产业链延伸的机会。请各位谈一谈,对于过程自动化而言,我们的挑战和机会在哪里?您所在的企业有了怎样的应对策略? " "信息化是一个老话题,但仍然是十二五规划的战略之一。对自动化系统而言,服务的不再只是生产,还有企业经营与管理。在促进自动化与信息化一体化的进程中,在座的企业都有怎样的感受?有怎样的解决方案和成功案例? " "流程工业既是能源、各种原材料的生产者,也是能源的主要消耗者。在节能降耗方面,过程控制系统究竟有多大的作为?请举例说明。 " "生产安全和设备安全,涉及到生命和财产的安全。然而,我国的工业生产中安全事故频发,每一年都有工厂爆炸事故发生。2010年,我国过程安全系统市场规模只有区区10亿元,与基本控制系统的上百亿元相去甚远。各位如何看待我国过程安全市场的现状和发展趋势? " "过去20年的重工业化进程依靠的是投资驱动,如今,投资热潮渐退。但20年的自动化存量市场也颇为可观。优化升级也好,节能降耗也罢,都是市场的“二次分配”机会。请问各位,您所在的企业在流程行业的存量市场服务方面,有怎样的策略和落实?
  1. 2011/9/6
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空调与制冷技术(四)_朱颖心_空调与制冷技术专题
空调与制冷技术(二)_朱颖心_空调与制冷技术专题!空调与制冷技术—清华大学精品课程:空调与制冷技术是全国高等学校建筑环境与设备工程专业指导委员会指导性教学计划框架中最重要的专业课程内容,是清华大学建环专业的主干专业课程,也是本科生入学以来接触到的第一门专业课。 其目标为使学生了解和掌握建环工程专业的基本概念和关键方法,引导学生从“学习者”身份逐步过渡,向利用所掌握的知识解决实际问题的“工程师”身份转化,并为后续的专业运行实习和综合专业课程设计等专业实践教学环节打下牢固基础。
  1. 2011/9/5
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空调与制冷技术(三)_朱颖心_空调与制冷技术专题
空调与制冷技术(二)_朱颖心_空调与制冷技术专题!空调与制冷技术—清华大学精品课程:空调与制冷技术是全国高等学校建筑环境与设备工程专业指导委员会指导性教学计划框架中最重要的专业课程内容,是清华大学建环专业的主干专业课程,也是本科生入学以来接触到的第一门专业课。 其目标为使学生了解和掌握建环工程专业的基本概念和关键方法,引导学生从“学习者”身份逐步过渡,向利用所掌握的知识解决实际问题的“工程师”身份转化,并为后续的专业运行实习和综合专业课程设计等专业实践教学环节打下牢固基础。
  1. 2011/8/31
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英特尔首款嵌入式SOC应用论坛之发布盛况
英特尔intel首款嵌入式SOC应用论坛之发布盛况!鉴于互联网访问特性正被持续引入各种计算机和设备中,英特尔高管规划宏伟蓝图,计划利用其芯片设计专业知识、工厂产能、领先制造技术以及摩尔定律的经济学,催生一类集成度更高且Web接入能力更强的全新专用系统芯片(SoC)设计和产品。英特尔还透露,前八款此类产品隶属英特尔 EP80579 集成处理器家族,主要面向安全、存储、通信设备以及工业用机器人等应用设计。 八款全新智能SoC英特尔 EP80579 集成处理器产品中有四款采用了英特尔 QuickAssist技术,这项技术可简化英特尔架构设备中的安全部署并加速数据包的处理。这八款SoC产品都是基于英特尔奔腾M 处理器设计,并且集成了内存控制器中枢以及多种集成通信和嵌入式I/O控制器。这些产品在运算速度、功耗以及商业、工业温度要求方面进行了差异化部署。其中几款产品与前代嵌入式处理器相比时,它们可将平台主板尺寸缩小45%,功耗降低34%。 此外,英特尔还为每款产品提供了长达七年的生命周期支持,使其成为面向传统嵌入式和工业用计算机系统、中小型企业(SMB)以及家庭网络连接存储,企业安全应用、IP电话、无线以及WiMAX基础设施等应用的理想之选。
  1. 2011/8/29
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功率因数的提高(1)——第三章
提高功率因数的意义 常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、变压器、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在空载时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的功率因数低,会引起一些不良后果,主要表现有两个方面: (1)电力系统和用电企业的设备不能被充分利用。因为电力系统内的发电机和变压器等设备,在正常情况下,不允许长期超过额定电压和额定电流运行。所以当电压和电流都已达到额定值时,功率因数低便造成设备有功功率的输出较少。同样容量的设备,功率因数越低,其输出的有功功率就越少。 (2)引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。对输电和配电线路来说,线路中的损耗与电流大小的平方成正比,当输送同样大小的有功功率P=IUcosφ时,功率因数cosφ越低,输电线路中的电流I=P/Ucos φ就越大,而线路的电能损耗是与电流的平方成正比增加的。 另外,当功率因数降低,线路电流增大时,势必造成线路中电压降增大,这将导致线路末端的电压降低。若要满足末端用户电压要求,则线路始端的电压就要升高,从而会使整个线路的供电质量降低。 从以上两方面来看,提高用电功率因数是非常必要的,它不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  1. 2011/8/26
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