推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 21:26
基于PXI总线的虚拟数字示波器软件设计
测试总线在近几十年发展非常迅速:从早期的通用接口总线GPIB到近期的VXI、外围设备接口总线(Peripheral Component Interconnection,PCI)、PXI、IEEE1394、通用串行(Universal Serial Bus,USB)测试总线。其中PXI总线是最新一代的测试总线技术,是PCI总线在测试领域的扩展(PCI eXtensions for Instruments),于1997年被美国NI公司首次提出,并于次年被采用为工业标准。PXI总线可简单地认为是MicorosoftWindows、Compact PCI(CPCI)和VXI技术的综合:机械规范方面采用CPCI的核心技术,即欧式插卡机械机构
[测试测量]
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能
[测试测量]
基于等效和实时采样的数字示波器设计
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
[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]
Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向通讯的功能,具有良好的用户界面,其其数据处理功能却是很少,仅能对波形的幅值、频率、周期、上升和下降时间等进行测量,并且大多数用户出于价格考虑而配置TDS2CM模块,它不具备TDS2MM模块的频谱分析功能,这就限制了示波器的进一步开发利用。Mathworks公司的着名数值计算软件Matlab具有强大的数值
[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]
基于DSP的数字示波器用户图形化 (GUI) 的开发
随着嵌入式系统应用领域的不断扩大,系统复杂性也在不断提高。所以在嵌入式系统中实现用户图形化(GUI),已经成为大势所趋。在测量仪器中,图形化界面也是广泛采用,一种是嵌入操作系统,大多数的用户图形化界面(GUI)都是在操作系统(如OS、WinCE、Linix)的支持下,调用系统的各种API函数实现的。这些操作系统为实现GUI提供了大量的库函数,也为编程人员提供了界面设计的良好平台。但是这种嵌入技术,对硬件要求高,相当于嵌入一台计算机,如利用WinCE就可以十分方便的设计出具有Windows风格的图形界面。另一种是,直接利用DSP技术,开发小型系统。这种系统精简,对硬件要求低,但功能相对单一。 本文这款数字示波器是普源精电(RIGO
[测试测量]
数字示波器中ADC的选用
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,输入电压的范围 -
[测试测量]