Comment mesurer des signaux alternatifs par rapport à des signaux continus ?

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Observez les signaux CA cachés au niveau du microvolt à l'aide d'un oscilloscope à faible bruit.

La mesure de petits signaux alternatifs sur de grands signaux continus nécessite une analyse précise et détaillée des signaux afin de s'assurer que les réseaux de distribution d'énergie restent dans la bande de tolérance. L'identification de l'ondulation, du bruit et des transitoires sur le rail de tension est essentielle pour les réduire et garantir la propreté du rail d'alimentation. Les réseaux de distribution d'énergie abaissant les tensions d'alimentation et les bandes de tolérance se resserrant, l'analyse précise des signaux est une préoccupation constante.

L'analyse précise des signaux CA et CC nécessite un oscilloscope à faible bruit doté d'un convertisseur analogique-numérique (CAN) à haut débit pour mesurer avec précision l'ondulation et le bruit dans les rails d'alimentation. Les oscilloscopes à faible bruit réduisent le bruit injecté et ont un impact minimal sur le signal mesuré. Les oscilloscopes à convertisseur analogique-numérique à bits élevés offrent une meilleure résolution, permettant un examen détaillé des signaux continus et une mesure plus fine de l'ondulation et du bruit. Combinez l'oscilloscope avec des sondes de rail d'alimentation pour effectuer des mesures avec une grande sensibilité.

Solution de mesure de signaux CA à faible bruit

La réduction de l'ondulation, du bruit et des transitoires dans votre alimentation nécessite un oscilloscope doté d'un CAN 14 bits et d'un faible bruit de fond pour mesurer les petits signaux alternatifs sur les grands signaux continus. La solution Keysight de mesure de puissance haute résolution se compose de l'oscilloscope Keysight InfiniiVision HD3, qui offre une résolution de signal quatre fois supérieure et un bruit de fond deux fois moins important que les autres oscilloscopes d'usage général. Combinez le HD3 avec la sonde de rail d'alimentation Keysight N7020A pour obtenir des mesures plus sensibles en utilisant la grande plage de décalage et la plage de signal actif de la sonde.

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