模拟示波器用阴极射线管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的亮度高,高频波形的亮度低。利用荧光屏幕的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效,模拟存储示波器就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件.
数字示波器缺少余辉显示功能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必须采用专用图象处理芯片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图象处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65μm的CMOS工艺,并行流水结构,取样率高。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500×200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每1/30秒更新一次。由于模拟存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不方便,而数字荧光示波器是数字处理的显示,数据记录、处理、保存都十分方便。例如用红色表示出现几率最高的波形,兰色表示出现几率最低的波形,达到一目了然。由于数字示波器已经达到4GHz以上带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。
关键字:数字示波器 模拟功能
引用地址:
数字示波器要有模拟功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
具有PWM和模拟调光功能的简洁实用LED驱动解决方案
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源IC(图1),能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。该芯片适合用于绿色照明LED灯的驱动电路,具有应用电路非常简洁的优点。 PT4115采用抖频(Frequency Jitter)技术,能有效降低EMI。频率抖动技术是一种从分散谐波干扰能量着手解决EMI问题的新方法。频率抖动技术是指开关电源的工作频率并非固定不变,而是周期性地由窄带变为宽带的方式来降低EMI,以减小电磁干扰。当没有采用频率抖动技术时,各次谐波较窄而且离散,幅值在谐波频率较高处,EMI集中在峰尖。采用频率抖动技术时,谐波幅值降低并变得平滑,高次谐波接近连续响应,抑制EMI的效果十分显著。 PT4115采用8
[电源管理]
如何测试数字示波器的波形捕获率?
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。 处理数据和把数据在屏
[测试测量]
利用数字示波器完成视频信号基本测量
视频信号的波形非常复杂,而且图像信号与时序信号还经常混合在一起,各种信号采用不同的标准和制式,并各有自己的特点。某些视频测量要求采用专门仪器,如工业用波形监视器、视频测量器以及矢量显示器等,但是多数还是可以采用通用示波器快速简便地完成测量,本文介绍利用TDS5000数字示波器进行视频信号的基本测量。 目前的设计人员和工程师只能在两种示波器之间进行选择,即模拟实时示波器和数字存储示波器(DSO)。由于两种各有其明显优势,所以许多用户希望能同时拥有两种仪器。 模拟示波器可以快速捕捉信号,显示器能显示出信号强度的不同,为波形提供一个实时的大小尺寸。不同的亮度清楚地显示出信号不同部分的频率,使得有经验的用户在调试系统时能迅
[测试测量]
一种2Gsps数字示波器数据采集系统的设计
数据采集系统是数字存储示波器的核心部分,在示波器采集控制电路的控制下,数据采集系统将待测的模拟信号量化后进行缓存,供示波器软件系统进行数据的处理、运算、显示。随着计算机技术的不断发展,高速ADC的性能不断提高,功能强大的DSP信号处理的实时性越来越强,可编程的逻辑器件的性能不断提升,为示波器数据采集系统的实现提供了一个可靠而且实用的数字平台。相应的,数据采集系统的采样速率、存储深度、波形捕获能力、鉴别能力等指标也在不断提高。国际上,示波器行业像安捷伦、泰克等公司在数字存储示波器市场上占据了主导地位,均有实时采样率达到几十Gsps的示波器面市,但是由于受到器件和工艺的限制,国内实现真正的高速高分辨率的数据采集系统还具有比较大的困难。
[测试测量]
利用数字示波器测试开关电源的方法
从传统的模拟型电源到高效的 开关电源 ,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。 过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计问题及其
[电源管理]
关于ADC应用100Msps的数字示波器的案例分析
自己动手做一个信号发生器和示波器非常重要,不仅可以深刻理解测量仪器的工作原理、关键技术指标,还可以将书本上学过的模拟电路、数字逻辑乃至嵌入式系统全部串起来,从系统层面对各个部分的功能以及构成有更真切的认识,因此这两个项目应该是所有电子工程师都要动手做一遍的基础入门项目。 高速ADC是数字示波器的核心部件,今天关于ADC应用的文章就结合我们摩尔吧/硬禾实战营的一个实际项目 - 100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案例分析,数字和处理部分将在将来的文章中具体分析,今天集中在模拟部分: 数字示波器的构成框图 我们的项目对模拟部分的主要指标要求如下: • 单通道、100Msps采样率 • 模拟带宽20MHz,输入电压的范
[测试测量]
数字示波器之DMA高速数据采集方案设计
本刊前两期给出了数字示波器DIY制作方案,第一篇集中介绍了LCD绘图显示,第二篇介绍了模拟信号调理,完成这些内容学习之后,读者可能会发现一个致命的问题,那就是高速数据采集,前面给出的方案是基于MCU控制的ADC,这种方案致命的缺陷是数据采集的速度慢,对频率稍高的信号无法有效采样,本篇将介绍一种MCU加CPLD控制的DMA高速数据采样方案。 一、传统低速数据采集 传统MCU控制的ADC数据采集原理框图如图1所示,MCU运行驱动程序控制ADC循环转换,每次转换通常由启动、查询等待、读取数据、写入RAM几个过程,每一个过程都需要CPU执行若干指令来实现,这样的数据采集不仅受ADC速度,尤其是受到MCU运行速度影响,通常只
[测试测量]
最新音频前端可匹配SOC模拟功能
奥地利微电子发布新器件AS3543,扩展其音频前端系列。该器件采用SNR超过100dB,功耗低于7mW的立体声 DAC。 该系列芯片在单芯片上集成了用于移动娱乐产品的数字系统级芯片(SoC)所需的所有系统模拟功能。奥地利微电子致力于越来越复杂的移动 SoC 处理器所需的多功能单芯片匹配模拟器件,与分立元件相比,可在改善性能的同时减少电路板空间和降低整个BOM成本。 AS3543包括带线路音频输出和输入的低功耗立体声音频 DAC 和ADC 、麦克风输入、具有直接驱动性能的耳机放大器、锂离子和其他通用型电池充电器、高效 DC/DC降压型电源转换器、LDO、超低功耗 RTC、电池开关和高压背光电源单元等功能。DC/DC转
[焦点新闻]