发布时间:2021-11-10 阅读量:1090 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网汇编
中国北京2021年11月10日–强烈的好奇心和天马行空的想象力,去探索这个未知世界,去完成更多的不可能!——这是泰克与列奥纳多达芬奇的共同之处。达芬奇是一位将艺术成就与超越时代的科技基于一身的完美代表,泰克是世界上第一台商用示波器的发明者、也是红点设计大奖获得者,历经代代传奇之路,将测试与美学完美结合,使泰克示波器成为仪器界的达芬奇。
达芬奇不仅是文艺复兴的三杰之一,同时也是一位科学巨匠。他最早在1493年设计出了飞行器;第一款人形机器人也是他的设计;还有他设计的机械车给现代汽车的发明带来灵感。他的发明创造完全超出了当时的科技和文明水平。
泰克科技是商用示波器的创始者,同时也是示波器的革新者。泰克科技是世界第一台示波器的发明者,在科技高度发展的今天,示波器除了自身的优异性能带来的技术创新的同时,设计和易用性也越来越受到重视,泰克新一代示波器荣获了红点设计大奖。泰克示波器不止于科技,是艺术与科技的完美结合!选择泰克示波器,就是选择经典,领先未来!
如果赋予这张图片一句话,那应该是“致敬经典、畅想未来”。这台中端示波器下面是一台泰克古董级556模拟示波器,两台都是8个通道。Timothy Koeth博士以这样一种很艺术的演示方式向过去和现在的科技致敬。
近年来,泰克示波器科技创新的同时,在艺术层面的创新追求也是孜孜不倦。探索永无止境,为工程师而生,泰克示波器陪伴工程师、教育工作者和学生的每个日日夜夜。
TBS1000C/TBS2000B基础示波器,高性价比,过目难忘的大尺寸显示器,分别为7/9英寸,15格水平分度;显示面积增加50%,亮度增加67%。焕然一新,挑战未来!
一脉相承的3/4/5/6系列新一代示波器是泰克混合信号中端示波器的杰出代表,历经一代代传奇之路,泰克打造了新一代主流示波器,也给客户带来了全新的性价比、使用体验。其首款是5系列MSO5混合信号示波器。因触摸屏被业界钟爱的泰克5系列示波器获得了“2018红点设计奖”,红点设计奖在国际上享有盛誉,其历史可以追溯到1955年,会颁发给最佳的产品、通讯和设计理念。红点奖源自德国,是与IF设计奖齐名的一个工业设计大奖,是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛之一。红点奖与德国“IF奖”、美国“IDEA奖”一起并称为世界三大设计奖。
而最新的高端示波器8系采样示波器平台TSO820,体积只有之前的1/4,大幅节省了产线空间;可插拔的模块化设计给予了客户更多选择,根据生产需求自由增减测试通道数。8系列主机是一种可配置的紧凑型仪器,拥有市场上超小的模块化外形,高仅3U。这款仪器是为最大限度地提高机架空间利用率而打造的,特别适合光器件制造应用,用户可以迅速增加新的分析功能,重新配置测试系统,支持最新的标准和工作流程变化。
在你的心里,泰克示波器是仪器界的谁呢?这个视频中以非常艺术的一些仪器图片为您介绍泰克新一代示波器,欢迎收看。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
【小知识】时钟芯片一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,英文名称:Real-time Clock/Calendar Chip(简称:RTC),可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能。采用IIC通信接口。
晶振作为电子设备的"心跳发生器",其起振状态直接决定系统能否正常运行。本文深度解析四种检测方法的实战要点:示波器法需规避探头电容引发的停振风险,万用表电压法需警惕芯片故障导致的误判,频率计通过波形特征精准锁定起振状态,而听声辨振实为认知误区——人耳可闻的异常声响反而暴露晶振缺陷。随着5G/新能源产业爆发式增长,国产晶振厂商正加速技术攻坚,保障起振检测的可靠性已成为行业刚需。
可编程晶振改变频率的核心原理是:通过内部集成的锁相环(PLL)和数字分频/倍频电路,对基础石英晶体产生的固定频率进行精密的数学运算(分频、倍频、分数分频),最终输出一个用户通过数字接口(如I²C、SPI)编程设定的目标频率。
晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶振也是一样,离不开电流。
晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。晶振的作用就是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振主要运用于单片机、DSP、ARM、PowerPC、CPLD/FPGA等CPU,以及PCI接口电路、CAN接口电路等通讯接口电路。