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因为FFT算法计算频谱信号采样时,只能得到采样点的信息, 不可能对无限长的信号进行测量和运算,而是取其有限的时间片段进行分析,因此忽略了采样间隔中数据信息,这是不可避免的,也称之为栅栏效应。示波器是对有限长度的时间记录进行FFT变换,FFT算法是假设时域波形是不断重复的。这样当周期为整数时,时域波形在开始和结束处波形的幅值相同,波形就不会产生中断。但是,如果时域波形的周期为非整数时,就引起波形开始和结束处的波形幅值不同,从而使连接处产生高频瞬态中断。在频域中,这种效应称为泄漏。因此,为避免泄漏的产生,在原波形上乘以一个窗函数,强制开始和结束处的值为零。通过示波器主板讲解示波器原理。450,000 波形/秒的更新速率示波器
欠幅触发功能
它是针对幅值异常的信号设定的,可以设定高低两条电平线,只要幅值在两条线之间就能触发,大da准确定位了需要的波形,当然这个触发条件还支持对脉冲设定符合的条件,可以更灵活的捕获特定波形。这个功能很大程度应用在逻辑信号调试,因为逻辑信号高低电平靠阈值来判定,这样幅值异常很容易引起高低电平判定及解码错误,是真正混合信号调试的利器。
分段存储功能(可实现对信号高采样长时间的连续捕获。)
1)长存储的好处非常明显,同样的采样率可以连续捕获更长时间波形,或者同样的波形时间,可以设置更高采样率采集。 示波器的结构是德科技示波器的使用总结。
电子信号示波器的主要用途是显示电子信号。通过观察示波器上显示的信号,您可以确定电子系统的某个元器件是否在正常工作。因此,要想了解示波器的工作方式,必须先要了解信号的基本原理。波形特性电子信号会以波形或脉冲的形式出现。波形的基本特性包括:幅度-在工程应用中经常使用的幅度定义主要有两个。第一种通常称为峰值幅度,定义为干扰信号的比较大位移量。第二种是均方根(RMS)幅度。要计算波形的RMS电压,必须将波形值平方并求出平均电压,然后再求平方根。对正弦波来说,RMS幅度等于峰值幅度的0.707倍。相移-相移是指两个其他条件都相同的波形之间的水平位移量,以度或弧度为单位。正弦波的周期以360度来表示。因此,如果两个正弦波相差半个周期,那么它们的相对相移就是180度。周期-波形的周期是指波形重复出现一次所花费的时间,以秒为单位。频率-每个周期性波形都有一个频率。频率是指波形在一秒内重复出现的次数(如果您使用Hz为单位)。频率与周期互为倒数。
信号到达触发系统,开始或者触发“水平扫描”,是德科技示波器水平扫描是一个是锯齿波,使亮点在水平方向扫描。是德科技示波器触发水平系统产生一个水平时基,使亮点在一个精确的时间内从屏幕的左边扫描到右边。在快速扫描过程中,将会使亮点的运动看起来象一条平滑的曲线。而信号电压加到垂直偏转电压的电极上,效果也是产生了一个移动的亮点,电压为正将使点向上移动,电压为负则向下移动,水平偏转和垂直偏转电压配合在一起,就能够在屏幕上显示信号的波形。是德科技示波器在比较高的速度上,亮点能够扫描过屏幕达50,0000次/秒,目前*好的通用示波器也不过每秒捕捉40,0000个波形,因此说模拟是德科技示波器比数字是德科技示波器的实时性要高,是有货真价实的。示波器常用的13个概念。
等效时间采样示波器的触发和随后的采样与实时示波器有着明显的差别。**重要的是,等效时间采样示波器为了执行操作需要一个显式触发,这个触发需要与输入数据同步。显式触发通常由用户提供,但有时也可以使用硬件时钟恢复模块来获得触发。采样过程为 : 一个触发事件发起***次采样,然后示波器重新准备并等待下一个触发事件。重新准备的时间约为 25 μs。下一个触发事件发起第二次采样,并在对第二个数据点采样之前添加一个精确的增量时延。该增量时延由时基设置和采样点数确定。示波器到底选择多大的带宽合适。示波器的功能
数字示波器操作规程。450,000 波形/秒的更新速率示波器
2、数字示波器
一个数字示波器对波形进行采样,并用AD转换器将模拟图像转换为数字波形,*后将波形重现到屏幕上面。
当我们将探头接到线路上面时,垂直系统控制调整信号的衰减和放大,这个和模拟是德科技示波器一样。接着,在采样系统中对信号进行模-数转换(ADC),连续的模拟信号变成了离散的点。水平系统的时基决定了采样率的水平。
在数字是德科技示波器中,存储波形点的长度,通常称为存储长度。由于处理要求非常快,这些存储器不是通用的SDRAM,而是zhuan用的高速存储器,价格比较贵,因此比较便宜的是德科技示波器都使用标准配置。触发系统决定了保存点的开始和结束点的位置。存储器里面的波形*后传送到显示系统中进行显示。 450,000 波形/秒的更新速率示波器
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