示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?
传统波形记录仪能长时间的采集信号,并将数据保存到设备的硬盘中,采集的时间长度取决于采样率以及硬盘容量,其缺点是不具备实时分析功能,而这正好是示波器的强项,示波器能在长时间采集的同时对波形进行分析。示波器没有配备大容量硬盘,要将示波器用出记录仪的效果,需要把存储深度发挥出极致。
一、记录时长
要长时间记录波形,存储容量是其重要指标,ZDS4000系列示波器最高配备512M存储深度,我们知道:
在采样率为Sa = 20K/s的情况下,
即单次最大可以记录7.1个小时的波形,可以应对大部分的现场测试场景。
二、采样设置
要全部发挥示波器大存储深度的长时间记录性能,首先要开启最大存储深度。在设置菜单中将存储深度设置为512M,并将存储区域设置为固定,并保持单通道打开,在单通道模式下,存储深度能达到最大。然后将时基调至1ks/div,如下图1所示,示波器将自动进入ROLL模式, ROLL模式也可以手动打开。
图1 采样设置
如绿框所示,此时示波器的采样时长达到25.6ks,即7.1小时,而采样率还能保持在20k/s。滚动模式可以保证在这7.1小时中数据不会中断,并一直保留着最新的数据。
三、数据导出
数据采集后,我们可以把数据以二进制或者CSV格式导出保存,然后再开启下一轮的采样,这样可以实现更长时间的波形记录,示波器支持三种不同的导出方法。
1、U盘导出
使用U盘导出是最常用的波形提取方法,该方法的好处是没有限制使用场景,只需要一个U盘即可完成导出操作。方法如下:
1)插入U盘
2)打开示波器的Save/Recall菜单
3)选择存储类型为二进制文件或者CSV
4)选择存储路径为U盘/udisk
5)点击保存文件导出波形
图2 U盘导出方法
2、配套软件Wave Analyze
ZDS示波器配套的PC软件Wave Analyze具有强大的功能,其中也包括有波形导出。Wave Analyze通过网络与示波器连接,可以将示波器采集到的波形上传到PC端作进一步分析,或导出成文件。该方法需要依赖PC软件,好处是还可以在PC端进行波形分析,可操作性更强。方法如下:
1)安装示波器PC软件
2)使用网线连接PC和示波器
3)打开PC软件,并设置示波器IP进行连接
4)点击采集按钮,采集一帧波形
5)导出波形文件
图3上位机软件导出波形文件
3、网页访问
最后一种方法是使用网页,ZDS示波器支持网页访问,使用网络与示波器连接后,打开浏览器并输入示波器的IP地址,即可访问示波器。在网页中可以通过虚拟按键远程操作示波器,更可直接访问示波器中的储存文件。此方法可以将保存到示波器本地的波形文件导出,同样也适用于导出截图和报表等文件。方法如下:
1)将波形保存到示波器本地(Save/Recall菜单)
2)使用网线连接PC和示波器
3)打开浏览器并输入示波器IP(推荐使用chrome浏览器)
4)点击文件浏览选项卡
5)右键点击目标波形文件,另存为
图4网页访问示波器存储文件
总结
ZDS4054 Plus示波器拥有512M大存储深度,单次最大可记录7.1小时的波形,在实时分析的同时灵活用出波形记录仪的效果。要注意的是导出保存的过程中波形采集会中断,受限于存储机制,目前示波器还无法做到连续无缝采集两段7.1小时的波形,是个小遗憾,但其深存储与波形导出功能在一定程度上弥补了这一缺陷。在实现长时间波形记录的同时,配合滚动测量、远程控制功能还可以实现远程长时间监控的效果,请关注后续文章了解更多应用。
图5 ZDS4054 Plus
关键字:示波器 功能 波形记录仪
引用地址:
如何将示波器功能当作波形记录仪进行使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:31
NS推出具有温度管理控制功能的高亮度LED驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器,并推出相应的在线设计支持工具。这款型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。LM3424芯片除了可获得美国国家半导体WEBENCH LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。 系统设计工程师只要采用这款芯片,便可轻易快速地设计一组稳定可靠的热能监控系统。
受实际操作环境的影响,LED的内部温度可
[电源管理]
业内首创!力科将发布全新一代高分辨率示波器WavePro HD
示波器作为电测行业最基本的综合性仪器,在设计和制造应用领域里也十分广泛,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。然而,随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要更好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要,人们也从未停止对示波器进行卓越品质研发的步伐。 2018年5月8日,力科公司推出了新一代高分辨率示波器—WavePro HD,性能达12Bit高清分辨率和8GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度。WavePro HD示波器具有高达5 Gpts的快速响应和易于浏览的采集存储器,这也是业界首创的指标,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以
[测试测量]
离线语音芯片加入香薰机实现语音控制功能!
冬季供暖后室内空气通常会变得干燥,在这个环境下,部分人可能会出现嘴唇干裂、咽干声嘶,口苦干咳,肌肤干燥,鼻出血等“暖气燥”症状,香薰机利用多种方式将水和纯植物精油雾化,使居室保持较高的湿度,并产生一定数量的天然负氧离子,净化空气,同时达到芳疗的效果。 随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的智能产品方便了人类生活。香薰是一种时尚、一种文化、是追求高品味生活人群的一种精神寄托方式。香薰机是一款使空气充满香味的器具,而目前市场上多数的香薰机的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便。 传统的香薰机只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因
[嵌入式]
示波器探头的日常使用方法
示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法: 首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(
[测试测量]
示波器是干什么用的_怎样使用示波器_示波器的使用方法图解
示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代,还是先来看图认识一下,如图1所示。 示波器是干什么用的 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。 怎样使用示波器_示波器的使用方法图解 跟
[测试测量]
OK6410A 开发板 (八) 24 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 第三阶段
对 linux 进行分类的第三阶段 : 除去idle外的所有的进程 // 0 : idle // 在 https://blog.csdn.net/u011011827/article/details/116594370 中已经分析 1 : kernel_init 2 : kthreadd 3 : ... ... 1号进程 kernel_init 的建立 创建过程 与cpu 的关系 内核裸机程序创建了 1号内核进程 kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS); 1号内核进程 调用 do_execve 将自己转换为 1号用户进程 run_init_process 调用 d
[单片机]
示波器Y轴插件部分的主要显示方式
之前在给大家介绍示波器的参数特征的时候有给大家介绍到示波器的简单的使用方法,那么大家在知道了示波器的显示部分的主要控制件之外,有必要来了解一下示波器的Y轴插件部分的主要显示方式,跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下吧。 显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件。 “交替”:当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。 电子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。 “断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz
[测试测量]
手机迈入第3波革命 连结功能重要性提高
手机产品自问世以来,即快速累计出货量,目前1年逾13亿支的需求量已居所有3C产品之冠,整个全球手机产业产值更是雄霸一方,手机的出现带给消费者、技术、产业界一次又一次的革 命体验及机会。手机所带来的第1波革 命,即是随打随讲的消费者经验,也快速带动终端手机产品的市场需求;第2波革 命则以多媒体功能为主,透过手机,消费者可以任意使用FM、MP3、DVD、照相及录影等多媒体功能,让手机产品从原先的基本听说功能,进阶成为多媒体手机,更让消费者溺于使用。 无线连结 手机第3波革命 而紧接著的第3波手机革 命,就是无线连结(Connectivity)功能了。在手机已成为一方之霸,甚至是1个功能包山包海的使用者平台后,如何透过强
[手机便携]