之前已经给大家介绍过了关于数字示波器的几个相关知识比如采样速率等等,那么大家还知道数字示波器的哪些相关知识呢?大家对数字示波器的存储深度了解多少呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的存储深度。
存储深度是同样是比较重要的技术指标,数字示波器所能存储的采样点多少的量度。
如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的内存以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。
并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形最长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。
这就是为什么他们不说存储深度是在高速采样下,一次实时采集波形所能存储的波形点数。把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS内存中,就是示波器的存储,这个过程是“写过程”。
内存的容量(存储深度)是很重要的。对于DSO(数字示波器),其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。 在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。
同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定,所以;存储深度=采样率 × 采样时间(距离 = 速度×时间)由于DSO的水平刻度分为12格,每格的所代表的时间长度即为时基 (timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12。
由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。
以上就是数字示波器的存储深度的相关知识的介绍,希望能够帮助大家理解数字示波器工作过程。
关键字:数字示波器 存储深度
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数字示波器的存储深度
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存储深度对FFT结果的影响
在DSO中,通过快速傅立叶变换(FFT)可以得到信号的频谱,进而在频域对一个信号进行分析。如电源谐波的测量需要用FFT来观察频谱,在高速串行数据的测量中也经常用FFT来分析导致系统失效的噪声和干扰。对于FFT运算来说,示波器可用的采集内存的总量将决定可以观察信号成分的最大范围(奈奎斯特频率),同时存储深度也决定了频率分辨率△f。如果奈奎斯特频率为500 MHz,分辨率为10 kHz,考虑一下确定观察窗的长度和采集缓冲区的大小。若要获得10kHz 的分辨率,则采集时间至少为: T = 1/△f = 1/10 kHz = 100 ms,对于具有100 kB 存储器的数字示波器,可以分析的最高频率为: △f N/2 = 10 kHz
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简述数字示波器死区时间和波形捕获率影响测量结果
随着科技的进步,传统的模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和预前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器逐渐从前台退到后台。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直
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数字示波器选型原则及术语表示方法
选择原则: 原则一:示波器和探头的带宽应该至少是待测信号带宽的3—5倍 原则二:一般来说采样率是带宽的4—5倍就可以比较准确地再现波形 原则三:为使定时测量值接近示波器时基的精度,要求示波器上什时间至少比被测信号快20倍,在更多情况下,示波器比被测信号快3—5倍也是可以接受的 下面是数字示波器的一些术语解释: 1、示波器带宽:带宽是在系统中使用的频率范围,数字存储示波器的带宽一般是指模拟带宽。 模拟信号测量时待测信号最高频率决定示波器带宽 数字信号测量时,通常是上升时间决定波器带宽 2、采样率:采样率就是波形采样的速率,定义为单位时间内完成的完整a/d转换的最高次数。数字示波器中采用实时采样技术跟等效采样技术对波形进行采集,如果采
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基于单片机系统设计的数字示波器
1 引言 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。 2 设计方案 2.1 采样方案 选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方
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数字示波器的13个技术用语
数字示波器是一种常用的检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。数字示波器在使用的过程当中我们对于书之示波器的宽带、上升时间、采样速率等技术用语都是需要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。下面介绍一下数字示波器的技术用语是什么吧,希望可以帮助到大家。 1、技术用语:带宽 指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振
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数字示波器使用必须注意问题
数字 示波器 因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复
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基于DS1000数字示波器的实验室应用
示波器作为一种基础的测量仪器,在科研和设计中起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,在测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室中对示波器的要求也逐步在提高。除了更高带宽、更快采样率、更深的存储深度外,高校实验室对示波器的价格和易用性有特别的要求。本文就本实验室新购进的RIGOL—DS1000数字示波器为例,介绍数字示波器在现代教学和科研方面的重要作用。 对数字信号和模拟信号同时进行分析 虽然我们已经步入了数字信息时代,但仍然生活在一个连续变化的模拟世界中,高速发展的数字技术并没有阻碍模拟产品前进的脚步。模拟产品积极加入数字处理功能,数字、模拟技术相结合的混合信号器件
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