+86-18822802390

Komponen osiloskop maya

Nov 30, 2023

Komponen osiloskop maya

 

Ciri-ciri osiloskop maya
Antara muka USB yang digunakan secara meluas pada masa ini digunakan untuk menjadikan antara muka antara instrumen maya dan komputer lebih mudah dan kelajuan komunikasi lebih tinggi; cip penukaran analog-ke-digital (ADC) berkelajuan tinggi digunakan untuk pensampelan berkelajuan tinggi; mikropengawal berprestasi tinggi digunakan untuk kawalan, dan memori berkapasiti besar (RAM) berkelajuan tinggi Menjimatkan data pensampelan dalam masa nyata, meningkatkan prestasi instrumen; menggunakan bahasa Labview untuk mereka bentuk aplikasi komputer hos, yang boleh merealisasikan paparan bentuk gelombang, serta analisis dan pemprosesan data.


Komponen Osiloskop Maya
(1) Pemerolehan dan kawalan isyarat. Ia adalah platform perkakasan yang terdiri daripada komputer dan perkakasan instrumen untuk merealisasikan pengumpulan, pengukuran, penukaran dan kawalan isyarat.


(2) Analisis dan pemprosesan data. Osiloskop maya menggunakan sepenuhnya fungsi storan dan pengkomputeran komputer, serta menganalisis dan memproses isyarat data input melalui perisian. Memproses kandungan termasuk penapisan digital, statistik data, analisis berangka, dll. Dari perspektif analisis data, osiloskop maya mempunyai keupayaan analisis data yang lebih berkuasa daripada instrumen tradisional.


(3) Paparan hasil pengukuran. Osiloskop maya menggunakan sepenuhnya sumber komputer, seperti paparan, kenangan, dsb., untuk menyatakan dan mengeluarkan hasil pengukuran dalam pelbagai cara. Bentuk outputnya termasuk penghantaran data jarak jauh melalui rangkaian bas, output salin melalui cakera optik dan cakera, dan output pada cakera keras. Kaedah menyimpan data dan mengeluarkannya melalui antara muka grafik seperti skrin komputer.


Parameter teknikal osiloskop maya


Isu yang perlu diberi perhatian apabila menggunakan osiloskop maya


Bezakan antara lebar jalur analog dan lebar jalur masa nyata digital
Lebar jalur adalah salah satu spesifikasi yang paling penting bagi osiloskop. Jalur lebar adalah nilai tetap, manakala lebar jalur osiloskop maya mempunyai dua jenis: jalur lebar analog dan jalur lebar masa nyata digital. Lebar jalur tertinggi yang boleh dicapai oleh osiloskop maya dengan menggunakan pensampelan berjujukan atau teknologi pensampelan rawak untuk isyarat berulang ialah lebar jalur masa nyata digital osiloskop. Jalur lebar masa nyata digital berkaitan dengan kekerapan pendigitalan tertinggi dan faktor teknologi pembinaan semula bentuk gelombang K (lebar jalur masa nyata digital=kadar pendigitalan tertinggi/K) , biasanya tidak diberikan secara langsung sebagai penunjuk. Ia boleh dilihat daripada definisi kedua-dua lebar jalur bahawa lebar jalur analog hanya sesuai untuk pengukuran isyarat berkala berulang, manakala lebar jalur masa nyata digital sesuai untuk pengukuran kedua-dua isyarat berulang dan isyarat tunggal. Pengilang mendakwa bahawa lebar jalur osiloskop boleh mencapai beberapa megabait, tetapi ia sebenarnya merujuk kepada lebar jalur analog. Jalur lebar masa nyata digital adalah lebih rendah daripada nilai ini. Sebagai contoh, lebar jalur TES520B TEK ialah 500MHz, yang sebenarnya bermakna lebar jalur analognya ialah 500MHz, manakala lebar jalur masa nyata digital tertinggi hanya boleh mencapai 400MHz, yang jauh lebih rendah daripada lebar jalur analog. Oleh itu, apabila mengukur isyarat tunggal, anda mesti merujuk kepada lebar jalur masa nyata digital osiloskop maya, jika tidak, ia akan membawa ralat yang tidak dijangka pada pengukuran.


Mengenai kadar pensampelan: Kadar pensampelan juga dipanggil kadar pendigitalan, yang merujuk kepada bilangan sampel isyarat input analog bagi setiap unit masa, selalunya dinyatakan dalam MS/s. Kadar pensampelan ialah spesifikasi penting bagi osiloskop maya. Jika kadar persampelan tidak mencukupi, pengalianan mungkin mudah berlaku


Jika isyarat input osiloskop ialah isyarat sinus 100KHz, tetapi frekuensi isyarat yang dipaparkan oleh osiloskop ialah 50KHz, ini adalah kerana kadar pensampelan osiloskop terlalu perlahan, mengakibatkan pengaliansan. Aliasing ialah apabila kekerapan bentuk gelombang yang dipaparkan pada skrin adalah lebih rendah daripada frekuensi sebenar isyarat, atau bentuk gelombang yang dipaparkan tidak stabil walaupun pencetus pada osiloskop menyala. Penjanaan aliasing ditunjukkan dalam Rajah 1. Kemudian, untuk bentuk gelombang frekuensi yang tidak diketahui, anda boleh menilai sama ada bentuk gelombang yang dipaparkan mempunyai alias seperti ini: perlahan-lahan menukar kelajuan sapuan t/div kepada fail asas masa yang lebih cepat dan lihat sama ada parameter frekuensi bentuk gelombang berubah secara mendadak. Jika ya, Ia bermakna bahawa alias bentuk gelombang telah berlaku; atau bentuk gelombang gegar telah stabil pada asas masa yang lebih cepat, yang juga bermakna bahawa alias bentuk gelombang telah berlaku. Menurut teorem Nyquist, kadar pensampelan mestilah sekurang-kurangnya dua kali lebih tinggi daripada komponen frekuensi tinggi isyarat untuk mengelakkan pengalianan. Sebagai contoh, isyarat 500MHz memerlukan kadar pensampelan sekurang-kurangnya 1GS/s. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan aliasing daripada berlaku:


?Gunakan tetapan automatik


? Laraskan kelajuan pengimbasan;


?Cuba tukar mod koleksi kepada mod sampul surat atau mod pengesanan puncak, kerana mod sampul surat adalah untuk mencari nilai ekstrem dalam berbilang rekod koleksi, manakala mod pengesanan puncak adalah untuk mencari nilai maksimum dan minimum dalam satu rekod koleksi. Kedua-dua kaedah boleh mengesan perubahan isyarat yang lebih pantas.

 

GD188--5 Storage Function Oscilloscope Multimeter

Hantar pertanyaan