把文字“Q"描绘在示波器上
发布时间:2013/6/13 19:39:29 访问次数:689
即使熟悉的事物,当再次从别的AS3931不同的角度考查时,也往往会有新的感觉。差动对就是一种典型的单元电路。差动对既是放大电路的心脏,也可以作为乘法电路或电压比较器的中心部分使用。
本章将介绍差动对的另一种令人感兴趣的姿态,也就是把多个差动对组合起来的“多tanh技术”。多tanh技术是一种巧妙地利用差动对所具有的tanh特性的电路技术,可以应用于线性跨导等方面。复杂的文字描绘到示波器上的电路。
示波器是一种显示输入信号随时间变化的测量器。显示器的横轴表示时间,纵轴是通道1或通道2的输入电压。不过当旋转旋钮完成时间的调整后,X轴就变成通道1的输入电压,y轴就变为通道2的输入电压。这种测量模式称为X-y模式,一般的示波器都具备这种功能。读者可以看看手头上现有的示波器的时间轴调整旋钮的旁边,应该有写着“X-y”的表示刻度。
在X-y模式,显示器的横向表示通道1的电压,纵向表示通道2的电压。光束的位置当然是由通道1的电压V CH1和通道2的电压VCH2控制的。利用X-y模式,就能够描绘出丙个正弦波信号的相位差或频率比的图形,非常方便。现在,为了把文字描绘到显示器上,也要利用X-y模式。
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示波器是一种显示输入信号随时间变化的测量器。显示器的横轴表示时间,纵轴是通道1或通道2的输入电压。不过当旋转旋钮完成时间的调整后,X轴就变成通道1的输入电压,y轴就变为通道2的输入电压。这种测量模式称为X-y模式,一般的示波器都具备这种功能。读者可以看看手头上现有的示波器的时间轴调整旋钮的旁边,应该有写着“X-y”的表示刻度。
在X-y模式,显示器的横向表示通道1的电压,纵向表示通道2的电压。光束的位置当然是由通道1的电压V CH1和通道2的电压VCH2控制的。利用X-y模式,就能够描绘出丙个正弦波信号的相位差或频率比的图形,非常方便。现在,为了把文字描绘到显示器上,也要利用X-y模式。
即使熟悉的事物,当再次从别的AS3931不同的角度考查时,也往往会有新的感觉。差动对就是一种典型的单元电路。差动对既是放大电路的心脏,也可以作为乘法电路或电压比较器的中心部分使用。
本章将介绍差动对的另一种令人感兴趣的姿态,也就是把多个差动对组合起来的“多tanh技术”。多tanh技术是一种巧妙地利用差动对所具有的tanh特性的电路技术,可以应用于线性跨导等方面。复杂的文字描绘到示波器上的电路。
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在X-y模式,显示器的横向表示通道1的电压,纵向表示通道2的电压。光束的位置当然是由通道1的电压V CH1和通道2的电压VCH2控制的。利用X-y模式,就能够描绘出丙个正弦波信号的相位差或频率比的图形,非常方便。现在,为了把文字描绘到显示器上,也要利用X-y模式。
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示波器是一种显示输入信号随时间变化的测量器。显示器的横轴表示时间,纵轴是通道1或通道2的输入电压。不过当旋转旋钮完成时间的调整后,X轴就变成通道1的输入电压,y轴就变为通道2的输入电压。这种测量模式称为X-y模式,一般的示波器都具备这种功能。读者可以看看手头上现有的示波器的时间轴调整旋钮的旁边,应该有写着“X-y”的表示刻度。
在X-y模式,显示器的横向表示通道1的电压,纵向表示通道2的电压。光束的位置当然是由通道1的电压V CH1和通道2的电压VCH2控制的。利用X-y模式,就能够描绘出丙个正弦波信号的相位差或频率比的图形,非常方便。现在,为了把文字描绘到显示器上,也要利用X-y模式。
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