從根本上來說,死區時間就是數字示波器對波形樣本后處理所需要的時間。
2011-01-28 08:26:334102 在購買數字存儲示波器(DSO)時,人們往往將關注的重點放在帶寬、采樣率、存儲深度和通道數上,但有一項性能卻常常被忽略,這就是示波器的波形捕獲率。波形捕獲率也就是波形刷新率,是示波器的重要參數之一。
2014-04-10 10:05:401268 有什么是完美的,示波器也不例外。數字示波器一直有個廠家不愿提起的問題,恐怕很多老工程師也沒太注意,那就是波形死區。我們通過數字示波器無法觀察到波形流中所有波形,觀察到的或許還不到1%。
2015-04-17 11:25:154807 使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列信號示波器,測量結果有很大差異,如圖 4 所示。盡管該示波器所宣稱的波形捕獲率高達55,000 個波形/ 秒,但是當我們在 10 ns/ 格進行操作時,其最大捕獲率僅為 2,600 個波形/ 秒。
2018-10-22 09:20:027494 死區時間內示波器不采樣數據,是探測不到信號發生的變化的,所以實際上不是所有波形我們都能在屏幕上看到,我們看到的波形其實是被死區時間分隔成一段一段的,因此就有了波形捕獲率一說。
2020-02-05 16:18:023477 的測量結果,即得到浮置電源信號。使用兩個輸入通道和探頭來測量感興趣的信號節點。然后使用示波器上的波形數學功能,讓兩個通道上的電信號相減,得到差分信號的跡線。這種方法相對安全一些,因為示波器始終保持接地
2018-09-06 14:41:04
什么是死區時間?示波器死區時間和波形捕獲率對測量的影響是什么?
2021-04-15 06:42:03
“參數測量”是示波器分析波形的一大利器,工程師不用開啟光標就可以輕松得到各項參數。當示波器正確捕獲波形后,示波器可以對波形參數進行自動測量。這些波形參數主要包括下面幾個類別:1)電壓參數/幅度參數
2019-05-17 14:28:23
和故障信號。為了準確地測量和表征這些信號,必須在長時間內以高采樣率捕獲它們。示波器的默認采集模式因為其有限的記錄長度會強制在采樣率和捕獲時間進行妥協。使用更高的采樣率可以更快地填充儀器的內存,減少
2019-12-05 15:00:26
500,000幀/秒的波形刷新率。 Sequence模式下除了可以最小化觸發事件之間的死區時間,另一個好處是可以捕獲單個獨立的長周期的罕見事件。示波器能夠捕獲很長時間內符合觸發條件的多個事件,忽略相鄰
2022-08-02 11:16:13
波形刷新率再高屏幕都是可以顯示的過來。圖1波形合成器2、準備工具準備工具:被測示波器、測量儀器(示波器、邏輯分析儀)、20Mhz信號源。示波器每采樣一幀波形,都會在Trig out輸出一個脈沖信號,這個
2022-05-12 14:44:15
。 在測量波形時,對一些具有某種特征的信號的測量是需要選擇合適的捕獲模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器為例,與大家分享示波器幾種捕獲模式的原理和特點及其合適的應用場合。 在示波器前面板上按下
2020-03-05 16:42:21
。在測量波形時,對一些具有某種特征的信號的測量是需要選擇合適的捕獲模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器為例,與大家分享示波器幾種捕獲模式的原理和特點及其合適的應用場合。在示波器前面板上按下
2020-02-13 20:03:52
。在測量波形時,對一些具有某種特征的信號的測量是需要選擇合適的捕獲模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器為例,與大家分享示波器幾種捕獲模式的原理和特點及其合適的應用場合。在示波器前面板上按下
2020-02-17 21:39:38
。在測量波形時,對一些具有某種特征的信號的測量是需要選擇合適的捕獲模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器為例,與大家分享示波器幾種捕獲模式的原理和特點及其合適的應用場合。在示波器前面板上按下
2020-02-20 19:56:29
。 2、上升時間:在數字世界中,時間的測定至關重要。在測定數字信號時,如脈沖和階躍波可能更需要對上升時間作性能上的考率。示波器必需要有足夠長的上升時間,才能準確的捕獲快速變換的信號細節。 ▲示波器
2012-02-12 19:07:58
進行波形采集。當一個捕獲周期完成就會進入下一個捕獲周期。捕獲周期的倒數就是波形刷新率,示意圖如下所示:所以我們可以看出:刷新率比較低的示波器,死區時間一般都會很長,而有效捕獲時間占不到一個捕獲周期的1
2020-04-01 18:31:06
示波器的死區時間具體是多少?怎么計算?如何減少示波器的死區時間?
2021-05-07 06:22:13
、上升時間:在數字世界中,時間的測定至關重要。在測定數字信號時,如脈沖和階躍波可能更需要對上升時間作性能上的考率。示波器必需要有足夠長的上升時間,才能準確的捕獲快速變換的信號細節。▲示波器上升時間=被
2019-07-01 06:47:12
的時間分辨率脈沖寬度測量噪聲信號。 案例3:解碼突發的串行信號 圖7.分段存儲捕獲模擬/數字串行總線信號及每個總線的解碼波形,捕獲總線活動并忽略包之間的死區時間。 分段存儲器可以更有效地利用示波器
2020-05-22 14:32:42
常用方法。大的存儲深度可以保障示波器用盡可能高的采樣率一次采集盡可能長時間段的波形,但是并不能消除死區時間段,較大存儲會降低處理和波形捕獲率。這會降低示波器的響應速率,并增加每次采集間隔的停滯時間。降低
2022-06-22 15:44:46
畫面中移動的線。兩個水平光表線。兩個水平光標線可以上下移動,括出電壓測量中的波形幅度;兩條垂直線可以左右移動,用于時間測量。讀取數顯示了其位置上的電壓或時間。 時間和頻率測量 可以使用示波器的水平標度
2016-03-08 15:14:31
低頻補償調節與否示波器的底噪的干擾對測量的影響示波器的幅頻特性曲線示波器的垂直分辨率對測量的影響
2021-03-01 06:57:08
為了提高垂直精度,使測量結果更準確。 通過改變算法來提高分辨率數字示波器中ADC的位數越高,垂直分辨率越高,該分辨率由硬件決定,一旦確定無法改變。但示波器整個系統的有效位數形成的分辨率與前者不同,我們
2019-12-16 11:38:30
深度一定的情況下,存儲速度越快,存儲時間就越短,它們之間是反比關系。所以:存儲深度=采樣率×采樣時間由此可見,提高示波器的存儲深度可以間接提高其采樣率:當要捕獲較長的波形時,由于存儲深度是固定的,所以
2009-08-25 08:33:40
直接送到屏幕上累積顯示,因此,在這種模式下波形的刷新率很高,使得死區時間極大地減小,但該功能僅止于看看屏幕上的波形有沒有異常的。在實時模式下因為刷新率低可能會漏掉這些異常。因此這個功能就成為判斷示波器
2019-01-09 10:41:42
記錄長度是示波器在一次采集中可以數字化和存儲的樣點數量。由于只能存儲數量有限的樣點,所以波形時長或捕獲的“時間”長度與示波器的采樣率成反比。記錄長度越長,以高分辨率捕獲的時間窗口越長。 準則:捕獲
2017-10-17 09:15:59
。無論選擇了哪種采樣方式,都要記住保證采樣率至少是被測信號帶寬的2倍以上,事實上我們更建議是3-5倍以上,這樣更容易捕獲的波形的異常信息。最后一件事值得注意的是,示波器的采樣率同示波器的帶寬不同,當你
2020-08-23 16:23:05
的時間分辨率脈沖寬度測量噪聲信號。 案例3:解碼突發的串行信號 圖7.分段存儲捕獲模擬/數字串行總線信號及每個總線的解碼波形,捕獲總線活動并忽略包之間的死區時間。 分段存儲器可以更有效地利用示波器
2019-12-11 11:25:55
示波器上升時間的依據類似于帶寬的選擇依據。示波器的上升時間越快,對信號的快速變換的捕獲也就越準確。3. 采樣率采樣速率表示的是示波器在一個波形或周期內,采樣輸入信號的頻率。表示為樣點數每秒(S/S
2019-05-09 10:53:09
5.556us,如下圖所示,實際測量死區時間為5.42us 總結,由于OSC482L示波器的采樣率為2.4MHz,分辨率為0.42us,因此,所測量信號在示波器的實際測量精度范圍內。`
2020-06-20 12:05:17
示波器上升時間的依據類似于帶寬的選擇依據。示波器的上升時間越快,對信號的快速變換的捕獲也就越準確。3. 采樣率采樣速率表示的是示波器在一個波形或周期內,采樣輸入信號的頻率。表示為樣點數每秒(S/S
2019-05-08 22:25:43
示波器上升時間的依據類似于帶寬的選擇依據。示波器的上升時間越快,對信號的快速變換的捕獲也就越準確。3. 采樣率采樣速率表示的是示波器在一個波形或周期內,采樣輸入信號的頻率。表示為樣點數每秒(S/S
2019-05-13 13:58:17
、示波器的垂直分辨率對測量的影響一般數字示波器采用的都是8位ADC,對任何一個波形值都是用256個0和1來重組。假設示波器垂直方向滿量程為8格,對應量化級數256。在垂直檔位為500mV/div的情況下
2018-05-30 17:00:06
型號是對的、某示波器很貴所以是對的,這些測量心態都是不可取的。測試結果在一定范圍內出入是十分正常的,畢竟示波器只有8位的ADC,垂直分辨率較差,另外不同示波器的幅頻響應曲線也略有不同。 三、測量過程中的一點反思
2016-09-13 15:48:38
為什么你的示波器只能抓到5%的波形?死區時間對捕獲信號的影響是什么?如何減少死區時間?
2021-05-08 09:53:18
什么是波形刷新率?影響波形刷新率的因素有哪些?對刷新率有重要影響的死區時間是如何計算出來的呢?
2021-04-29 06:03:32
,那么應該考慮使用獨立的Rgon/Ggoff電阻。從2.3節顯示的測量結果中可以看出,Td_off與門極電阻值有很強的相關性。如果Rgoff減小,則td_off及死區時間都會減少。英飛凌建議,在使用0V
2019-04-23 08:00:00
何為死區時間?如何去計算死區時間?
2021-05-10 06:52:52
信號的多少,也決定了捕獲異常信號概率的大小,那么如何去計算示波器死區時間的大小呢?本次以ZDS2024Plus示波器為例,ZDS2024Plus的波形刷新率為330Kwfm/s,將時基檔位調制50ns
2016-09-23 15:46:42
sinx/x 插入法后, 速度不受任何影響什么是波形波形捕獲率?當示波器采集、處理數據并在屏幕上繪制數據圖形時,不可避免存在 "死區時間",也就是示波器完全遺漏信號的時間。總之,波形
2020-06-19 11:05:17
,然后測量。第一個圖是用虛擬示波器測量的結果藍色為 SCLK時鐘信號黃色為發送數據信號,發送數據:0x55——0101 0101感覺波形挺亂 第二個圖為邏輯分析儀截圖,好像結果還是挺正確的。 在這里想問
2019-01-10 10:55:05
的存儲器以便捕捉整個事件。將所要捕捉的時間長度除以精確重現信號所須的采樣速率,可以計算出所要求的存儲深度。6:波形刷新率由于示波器先存儲后處理的原理,導致了波形觀測不可避免存在死區時間。因此,不同波形
2017-11-09 14:56:37
是指示波器重新觸發所等待的時間。在抑制結束之前,示波器不會再觸發。 波形刷新率 波形刷新率也就是波形捕獲率是指示波器每秒鐘可以顯示多少條波形,示波器的“死區”時間指示波器對已采集到的波形進行處理
2019-03-14 11:14:03
什么是波形刷新率?影響波形刷新率的因素有哪些?ZDS2022示波器如何能做到高刷新率?
2021-04-29 06:57:45
更新率。 彩色/單色 彩色數字示波器有利于區分通道、數學運算結果、參考波形和光標,適合復雜的測量環境。 采樣率/記錄長度 采樣率越高,捕獲的采樣點就越多,波形也越精確。采樣率相同的數字示波器
2020-09-04 17:44:50
怎么測量一個H橋的死區時間
2023-10-12 07:21:50
我在程序里設定的死區時間和實際波形測得的死區時間差別挺大的,為什么呢
2016-10-07 19:52:23
)內捕獲到的波形數量,示波器屏幕顯示出的一個波形到顯示出下一個波形中間的時間稱為死區時間,所以示波器最大波形捕獲率越高,每秒捕獲到波形所占用時間越多,反應時間(死區時間)也就越短。所有的示波器都有一個
2022-11-09 13:14:32
本帖最后由 木字旁 于 2017-8-2 10:00 編輯
進行高分辨率測量時,可以把數字示波器看作一個整體系統,來改善測量結果。在對示波器工作模式、探頭性能特點、過濾技術及整個系統交互方式有
2017-08-02 09:58:46
的頂部。參考幀和所選幀之間的時間差(Delta)顯示在顯示器右側的結果面板中。 FastFrame分段存儲方法的優點包括:1、高FastFrame波形捕獲率增加捕獲偶發事件的概率2、使用高采樣率保證了波形
2020-02-25 12:28:19
提高示波器的采樣率,當要測量較長時間的波形時,由于存儲深度是固定的,所以只能降低采樣率來達到,但這樣勢必造成波形質量的下降;如果增大存儲深度,則可以以更高的采樣率來測量,以獲取不失真的波形。下圖曲線揭示
2012-05-07 10:46:58
(timebase),單位是s/div,所以采樣時間= timebase × 12. 由存儲關系式知道:提高示波器的存儲深度可以間接提高示波器的采樣率,當要測量較長時間的波形時,由于存儲深度是固定的,所以只能
2012-08-10 16:02:10
與Ids的值都很小,和8位示波器的量化誤差相當。可以將Vds波形導通時的波形放大觀察,同樣也會出現前文提到的臺階狀現象(圖4)。而HRO的高分辨率特性使這種誤差大大減小。通過對比測試,8位示波器測量
2018-03-21 10:43:23
,接下來我們就手把手教大家測量示波器的刷新率,感興趣的朋友可以拿起手中的示波器測一下。首先我們先來了解下示波器刷新率(也叫波形捕獲率)的概念。波形捕獲率概念波形捕獲率是個什么概念呢?波形捕獲率是相對于
2020-01-18 17:37:15
的死區時間。波形捕獲率表達的就是示波器每秒能采集多少次波形的能力,這個能力越大,死區時間就越小,也就越容易捕獲到異常的波形。 這里要注意的是,波形捕獲率并不是固定不變的,它會隨著示波器各種設置
2020-11-26 16:19:43
復雜系統的調試和驗證面臨許多測試技術挑戰,包括捕獲和可視化多個不頻繁或間斷出現的事件,如串行數據包、激光脈沖和故障信號。為了準確地測量和表征這些信號,必須在長時間內以高采樣率捕獲它們。示波器的默認
2020-05-31 07:42:45
波形顯示與測量:7.1 示波器的功能與分類示波器的功能:示波器是一種電子圖示測量儀器,它可以用來觀察和測量隨時間變化的電信號圖形,可以定性地觀察電路的動態過程,如
2008-12-06 21:45:560 基于硬件的波形采集(基于硬件的波形采集,獲取精確測量結果)R&S?RTC1000 示波器的采樣率高達 2 Gsample/s,存儲深度高達 2 Msample,在同類產品中遙遙領先。波形
2022-10-09 16:11:37
逆變橋的三個橋臂驅動信號必須保證上下相互讓開一定的時間,即死區時間。如果能在8031產生波形同時形成死區時間是最為理想,但這很難實現。為此我們采用硬件實現,
2009-07-27 08:52:205965 本文利用基于PCI-9846H的數據采集系統完成了對電機電量與非電量的采集,試驗結果表明基于PCI-9846H的數據采集系統具有高采樣率和高采樣精度,能夠滿足本文對死區時間引起的電壓波形畸變信號捕捉的要求。
2013-12-10 10:47:592511 死區時間與波形刷新率息息有關,要減少死區時間,必須增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,讓異常信號一覽無余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,縮短故障排查所需要的時間。
2016-06-02 18:04:116149 數字示波器的原理決定了波形觀測必然存在死區時間,而死區時間的長短直接影響示波器捕獲異常信號的能力。你當前用的示波器的死區時間具體是多少,怎么去計算呢,本文將為你揭曉答案。
2016-11-05 02:03:49479 如何進行最精確的數字測量 數字存儲示波器(DSO)是數字設計師目前用來執行信號完整性測量(設置 / 保持時間、眼圖裕量和上升 / 下降時間)的主要工具。影響示波器信號完整性測量精度的兩個關鍵技術
2017-11-15 15:02:4621 用手動測量方法,數字示波器都有這個功能,cursor這個按鍵,再選擇時間測量,用多功能旋扭調節測量A線到你波形上升沿的啟始位置,測量B線到脈沖的下降沿截止的位置,這時示波器可以自動算出這個脈沖的寬度,用時間來顯示。
2017-12-05 13:31:5325371 波形刷新率又叫波形捕獲率,指的是每秒鐘波形刷新的次數,表示為波形數每秒(wfms/s)。事實上,示波器從采集信號到屏幕上顯示出信號波形的過程,是由若干個捕獲周期組成的。一個捕獲周期包括采樣時間和死區
2018-03-28 15:17:005242 實時示波器沒有死區時間,也就是說實時顯示信號真實的波形,一般是模擬示波器才可以做到。
采樣示波器有很大的死區時間,即只能抓取30%或更少信號,數字示波器一般都這樣,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:2513053 實時示波器沒有死區時間,也就是說實時顯示信號真實的波形,一般是模擬示波器才可以做到。
采樣示波器有很大的死區時間,即只能抓取30%或更少信號,數字示波器一般都這樣,看波形刷新率。
2018-08-03 15:58:1114913 對一些具有某種特征的信號的測量是需要選擇合適的捕獲模式的,這里以ZDS4054 Plus示波器為例,分享示波器幾種捕獲模式的原理和特點及其合適的應用場合。在示波器前面板上按下【Acquire】鍵,在捕獲模式菜單中可以看到其中共包含4種捕獲模式:標準、峰值、平均和高分辨率。
2018-10-17 18:34:307207 首先功率分析儀沒有死區時間,示波器有死區時間,這也是功率分析儀的采樣率沒有示波器高的原因,功率分析儀對于每一時刻的輸入信號都進行計算,而示波器通過觸發進行波形采集; 其次示波器無法準確測量交流電功率,這是最大的區別,
2018-11-07 19:07:064044 對于經驗豐富的示波器用戶而言,其實只要大致瞥一眼波形,馬上可以目測出波形的周期,脈寬,占空比等參數。如果需要精確測量常規參數,我們認為光標卡出來的波形不夠精準,更加推薦示波器的自動參數測量。
2020-09-11 09:38:145883 很多客戶在選擇示波器的時候除了關注帶寬、采樣率和存儲深度外,更關心的就是示波器的死區時間,死區時間的長短直接決定了捕獲異常信號的能力大小。示波器的死區時間具體是多少,怎么去計算呢,答案即將揭曉。
2020-09-14 09:08:351618 ,接下來我們就手把手教大家測量示波器的刷新率,感興趣的朋友可以拿起手中的示波器測一下。 首先我們先來了解下示波器刷新率(也叫波形捕獲率)的概念。 波形捕獲率概念 波形捕獲率是個什么概念呢?波形捕獲率是相對于數字
2020-10-30 04:45:07434 本說明對使用DS1000E / D和DG1022示波器捕獲的點/波形進行了清晰的比較。將考慮兩個示波器顯示的數據范圍。 使用DS1000E / D和DG1022捕獲的點/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125 ,接下來我們就手把手教大家測量示波器的刷新率,感興趣的朋友可以拿起手中的示波器測一下。首先我們先來了解下示波器刷新率(也叫波形捕獲率)的概念。
2020-12-25 07:17:0027 相對于PWM來說,死區時間是在PWM輸出的這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷,死區時間一般只占百分之幾的周期。但是當PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區還大,所以死區會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。
2020-12-09 16:25:0347465 波形刷新率,一個決定示波器死區時間,決定示波器捕獲異常信號能力大小的參數。今天我們一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死區時間的計算。
2021-12-17 16:01:007415 我們知道示波器是用途十分廣泛的電子測量儀器,但是你知道傳統示波器為什么不能像記錄儀一樣長時間采集及記錄波形?要想了解這個問題的關鍵,我們首先要了解示波器在工作時的一個特性 死區時間 何為死區時間
2022-09-28 15:45:55681 數字示波器捕獲信號的過程是典型的“采集-處理-采集-處理”,如圖1所示為數字示波器的采集原理,一個捕獲周期由采樣時間和處理時間(死區時間)組成,如圖2所示。
2023-01-12 14:50:59765 如何更好的觀察波形,本質上就是對感興趣的點進行重點測量、分析,如何高保真的捕獲波形,就要從示波器處理信號的過程開始說起。
2023-06-12 10:40:431417 ,接下來我們就手把手教大家測量示波器的刷新率,感興趣的朋友可以拿起手中的示波器測一下。首先我們先來了解下示波器刷新率(也叫波形捕獲率)的概念。波形捕獲率概念波形捕獲率是個什么概念呢?波形捕獲率是相對于數字
2021-11-08 15:02:24674 泰克示波器DPO4034是一款先進的數字示波器,具有豐富的功能和多項優勢。下面將詳細介紹如何使用DPO4034來測量波形頻率。 連接測量信號:首先,將要測量頻率的信號通過探頭連接到示波器的通道輸入
2023-09-04 17:43:55341 泰克示波器DPO4034是一款先進的數字示波器,具有豐富的功能和多項優勢。下面將詳細介紹如何使用DPO4034來測量波形頻率。 連接測量信號:首先,將要測量頻率的信號通過探頭連接到示波器的通道輸入
2023-09-07 17:45:30299 如何使用示波器來測量信號的頻率。我們將討論一些基本的示波器概念,如波形、周期、頻率和幅值,以及使用示波器來測量它們的方法。 1.波形 波形是指電信號隨時間的變化。它可以是正弦波、方波、脈沖波等等。示波器顯示的波形形狀和振幅
2023-09-12 17:06:425588 波形刷新率也叫波形捕獲率,是指每秒鐘波形更新次數,表明為波形數每秒鐘(wfms/s),波形刷新率越大,捕獲異常數據信號的幾率越多。有人會覺得好奇心,屏幕刷新一般只有幾十hz,每秒鐘只有更新幾十張圖片
2023-09-15 14:16:23566 什么是示波器的實時采樣率? 什么是示波器的等效時間采樣? 示波器是一種測試儀器,用于顯示波形和信號的性質。實時采樣率是指示波器在一個時間單位內(通常是1秒),可以將信號進行采樣的次數。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 吧!!! 示波器采集模式有哪幾種? 一、普通模式--最簡單的波形捕獲模式。該模式下,示波器以相等的時間間隔對信號進行采樣。每一個波形間隔,示波器存儲一個采樣點的值,并作為波形的一個點,以此來重構波形。此模式對大多數波形可產生最佳的顯示效
2023-11-20 16:31:37356 示波器接地為什么會影響波形? 示波器接地對波形的影響是一種常見的現象。在使用示波器測量電路時,接地方式的選擇和接地點的位置會直接影響到測量結果和波形的準確性。接地問題是示波器使用中的一個常見錯誤
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2024-01-09 17:47:46174 變頻器的死區是怎么形成的?變頻器死區時間怎樣測量? 變頻器的死區是由于功率半導體器件切換導致的暫時死區形成的。在變頻器的工作過程中,功率半導體器件(如IGBT)通常被用于開關變換交流電壓,以控制電機
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