你真的懂示波器吗?
前言 采样率是数字上的,每秒采样多少个样点每秒采样多少个样点。而带宽则是模拟上的,能够测试信号频率的范围。 如果一个ADC的采样频率为5G,但是前面搞一个100M的低通滤波器,那采样 率就是5G,带宽就是100M了。 带宽反映了这个示波器能够测试的频率范围,如果超过这个频率范围,就不准确了。 但是有一条最基本的原则:采样频率不得低于信号带宽的2倍。 1.示波器应用市场对带宽和采样率的需求 示波器对带宽和采样率提出了越来越高的要求。 一般来说,示波器的采样率至少为带宽的2倍。 一个示波器写带宽是40Mhz,40MHZ是指示波器能测量标准正弦波的能力.但因为平时用示波器测试时基本不是正弦波,所以我们在考虑示波器带宽时
[测试测量]
正弦波电流供电的介质阻挡放电电路分析
1 引 言 介质阻挡放电电路是一种非线性容性负载 ,在设计其供电电源时,考虑到容性负载的特殊性,为提高电源的效率,在负载回路中串接了串联补偿电感,使其与负载构成串联谐振回路。随着电力电子技术的迅猛发展以及介质阻挡放电条件的要求,目前大多介质阻挡放电电源采用由电力电子器件构成的中高频逆变电源。由于采用了负载谐振型逆变电路,使得电路工作在谐振频率附近时负载电流接近于正弦波。因此为了设计出性能优良的串联谐振式介质阻挡放电电路供电电源,很有必要清楚电路的工作原理、正弦电流供电时介质阻挡放电电路的特殊性。本文正是从这一思想出发,利用介质阻挡放电电路的等效电路分析了由正弦波电流供电的介质阻挡放电电路的工作原理,推导出了间隙放电电压和
[电源管理]
数字控制正弦波发生器-Digitally Controlle
The circuit of Figure 1 produces an accurate variable-frequency sine wave for use as a general-purpose reference signal. It includes an 8th-order elliptic, switched-capacitor lowpass filter (IC3) that is clocked with a 100kHz square wave generated by microcontroller IC2. (Any other convenient squarewave source is also
[模拟电子]
基于单片机技术的正弦波波形失真度控制
1 正弦波的失真度 设所生成的一个正弦波为A,其功率为P,它包含的谐波分量为A1,A2,……An,其相应的功率分别是P1,P2,……Pn,那么正弦波失真度r定义为: 我们研制的磁耦合非接触式温度传感器是靠正弦波进行非接触传递信号的,该正弦波的频率大小代表某一温度值,因此对正弦波发生器发出的正弦波的失真度有很高的要求。因为其谐波分量的存在(即便进行了滤波),还足以产生一个不存在的温度值,从而导致错误的测量和错误的控制。 正弦波的失真度可用“正弦波失真仪”来测量。 2 单片机正弦波发生器 采用查表方式的单片机正弦波发生器的工作原理如下: (1)对正弦信号进行采样,设正弦波一个周期采样点数共N点。参见公
[单片机]
LC正弦波振荡电路
LC正弦波振荡器 一、LC并联谐振回路 LC振荡电路主要用来产生高频正弦波信号,电路中的选频网络由电感和电容组成。常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式、电感三点式和电容三点式。它们的选频网络采用LC并联谐振回路。 1.LC并联谐振回路的等效阻抗 图1 LC并联谐振回路 LC并联回路如图1所示,其中R表示回路的等效损耗电阻。由图可知,LC并联谐振回路的等效阻抗为 (1) 考虑到通常有 ,所以 (2) 2.LC并联谐振回路具有以下特点 由式(2)可知,LC并联谐振回路具有以下特点: (1)回路的谐振频率为 或 (3) (2)谐振时,回路的等效阻抗为纯电阻性质,并达到最大值,即 (4
[模拟电子]
STM32 使用DMA+DAC+TIMER输出正弦波
之前已经简单论述过,根据我个人菜鸟的了解与认识,对之前的知识进行整理回顾: DMA:我的理解就是一个通道,或者是一座桥梁。在静态内存到静态内存,或者外设到静态内存间的一个通讯的通道。建立这个通道的好处是:可以抛开CPU,不占用CPU的资源,直接使用这块内存的内容,速度也会加快。 DAC:STM32F103中有两个DAC,可以同时使用。DAC的作用就是将数字量转化为模拟量(电压),在这就不作太多的讲解。 TIMER:定时器。不作讲解。 那么对于使用DMA+DAC+TIMER产生正弦波的原理或过程,我有这样一个简单的理解:先将一个可以生成正弦波的数据表保存在静态内存中,然后在DAC以及这块内存中间使用DMA建立一个通道
[单片机]
使用stm32产生三角波和正弦波
最近在备战电赛,所以这几天研究了一下用32产生可以控制频率的波形的方法。 32的功能还是很强大的,F4有168MHZ的主频,时钟频率可以达到84MHZ,对于产生波形来说,如果只是产生中低频率的波形来说是完全够用的,借助DMA后产生5MHZ的正弦波是没什么问题的。 我也分享一下我产生三角波和正弦波的方式,因为方波的产生基本上都能做出来,是比较简单的,当然也有不少的大神在研究如何产生更高频率的方波,使32的速度最大化,但我还没有做那方面的深入了解,所以以后学习后再做记录。 一、 首先是三角波 STM32的DAC控制器就支持生成三角波,Datesheet的截图如下 通过阅读以上内容
[单片机]
avr定时器做的正弦波
实物照片如下 RC电路的电阻为1K与10K时的波形分别如下 仿真图片如下: 程序如下: #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char uchar auc_SinParam = { 128,134,140,147,153,159,165,171,177,182,188,193,198,204,208,213, 218,222,226,230,233,237,240,242,245,247,249,251,252,253,254,254, 254,254,253,252,251,250,248,246,24
[单片机]