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如何运用示波器捕获波形

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简介:
本教程详细介绍了使用示波器捕捉和分析电子信号波形的方法与技巧,帮助工程师和技术人员提高测试效率。 下面简要介绍如何使用泰克示波器进行信号捕捉。我一直不太会用这个设备,现在分享一下我的学习心得。希望对大家有所帮助。

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    本教程详细介绍了使用示波器捕捉和分析电子信号波形的方法与技巧,帮助工程师和技术人员提高测试效率。 下面简要介绍如何使用泰克示波器进行信号捕捉。我一直不太会用这个设备,现在分享一下我的学习心得。希望对大家有所帮助。
  • 标准VISA接口从Agilent:在MATLAB中和截屏...
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    本文章介绍如何通过标准VISA接口,在MATLAB环境中实现与Agilent示波器的数据通信,包括波形数据读取及仪器屏幕截图的自动保存,为科研人员提供高效便捷的数据采集方案。 MATLAB 是一种软件环境与编程语言,并拥有超过1,000,000名用户。它能够扩展安捷伦示波器的功能,使用户可以分析并可视化实时或采集的信号、执行特定应用测量、创建及使用自定义滤波和均衡方法以及自动化测试流程。本例展示了如何利用 MATLAB 控制安捷伦示波器以捕获波形并在设备上截取屏幕快照。 用户可以根据需要调整代码,比如更改采样点数或采样率等参数设置。有关控制仪器的 SCPI 命令详情,请参阅相应仪器的程序员指南。 若要运行此例程,在 MATLAB 的命令窗口中输入 SCPIScope 即可开始操作。 注意:在 SCPIScope.m 文件内,需将 VISA 资源字符串调整为实际设备的 VISA 地址(例如通过安捷伦连接专家获得的信息)。该示例已经在 Agilent MSO6104A InfiniiVision 示波器上进行过测试,理论上应该适用于其他型号。
  • 捉到的USB启动包
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    本作品展示了通过示波器捕获的USB设备启动时产生的电气信号波形,为分析USB接口的工作原理和调试提供直观数据。 示波器抓取到了USB启动包的波形,包括同步信号、启动包以及EOP。
  • 实例:展Instrument Control Toolbox:trade_mark:和App...
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    本示例展示了利用MATLAB中的Instrument Control Toolbox与自定义应用程序来控制示波器的具体操作方法和技术细节。通过实际案例解析,帮助工程师掌握高效的数据采集和分析技巧。 Oscilloscope App 是一个示例应用程序,它展示了如何使用 App Designer 和 Quick-Control Oscilloscope 界面(仪器控制工具箱)来操作和支持的示波器仪器以获取波形数据。 该应用需要以下条件: - MATLAB R2018b 或更高版本 - 仪器控制工具箱 - 支持的示波器设备;某些Tyk型号使用默认“Tyk”驱动程序,其他制造商的产品则通过第三方 IVI-C 驱动程序支持。 - Quick-Control Oscilloscope 界面所需的软件: - “National Instruments VISA 和 ICP 接口的仪器控制工具箱支持包” - 对于非 Tyk 制造商的设备,请安装与您的示波器型号兼容的 IVI-C 驱动程序。
  • 捉法.rar_CFD_anderson_section3mk_激
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    本资源为《Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications》Andersen章节关于CFD中激波捕获方法的内容总结与应用示例,适用于学习流体动力学和数值模拟的进阶研究者。 在进行CFD中的激波捕捉法算例编程时,可以参考Anderson的《计算流体力学》一书。
  • 正确使测量电源纹
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    本篇文章详细介绍了使用示波器准确测量电源纹波的方法和技巧,帮助读者掌握正确的测试步骤与参数设置。 电源纹波测试是衡量电源质量的关键参数之一,但如何准确测量电源纹波一直是工程师面临的技术难题。其实解决方法往往就在细节之中。 直流稳压电源通常由交流电经过整流、滤波及稳压等步骤形成,在这一过程中不可避免地会在输出的直流电压中残留一些交流成分,这部分叠加在直流电压上的交流分量即被称为“纹波”。 一、不正确的纹波测试 使用ZDS2024 Plus示波器进行电源纹波测量时,若接入一个3.3V的信号,并设置探头档位为X10。点击【Auto Setup】后,通过调整水平扫描时间(即时基)、垂直灵敏度和偏移量等参数,可以完成初步的测量设定。
  • 设计STM32数字
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    本教程详细介绍如何使用STM32微控制器设计一款数字示波器,涵盖硬件选型、电路设计及软件编程等关键步骤。 随着集成电路技术的进步以及数字信号处理技术的应用,数字示波器已经成为一种集显示、测量、运算、分析与记录等功能于一体的智能化测试设备。其性能正在逐步超越传统的模拟示波器,并有取代后者的趋势。相比传统示波器,数字示波器不仅具备存储波形数据、体积小巧、低功耗和易于操作等优点,还拥有强大的实时信号处理及分析功能。因此,数字示波器的使用越来越普遍。 然而,在我国市场上自主研发的高性能数字示波器数量仍然较少,大多数使用的还是国外产品。鉴于此情况,有必要对高性能数字示波器进行广泛且深入的研究与开发。 本段落通过采用高速、高精度元器件设计了一款实时采样率为60 MS/s(每秒百万样本)的宽带数字示波器。接下来将详细介绍该设备的关键性能参数设定。
  • 取地震数据
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    本指南详细介绍了如何通过各种途径收集和分析地震波数据,包括使用地震仪、访问公开数据库以及利用在线资源进行学习。适合科研人员及地震爱好者参考。 本段落件介绍了如何在太平洋工程地震中心下载地震波数据。
  • PN码取.rar_pn matlab_pn_dopple.mdl_匹配_匹配滤
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    本资源包含PN码获取方法及相关MATLAB实现文件,包括匹配捕获和匹配滤波器技术,适用于研究通信系统中的码捕获问题。 基于MATLAB采用匹配滤波器实现的PN码捕获与跟踪对学习PN码捕获的朋友很有帮助。
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    本篇文章详细介绍了利用频率采样技术进行FIR(有限脉冲响应)滤波器设计的方法和步骤,包括理论基础、算法实现以及实际应用案例。 有限长脉冲响应(FIR)数字滤波器由于设计灵活、滤波效果良好以及过渡带宽易于控制,在数字信号处理领域得到了广泛应用。常见的FIR数字滤波器设计方法包括窗函数法和频率采样法,正确理解和掌握这两种方法是学习FIR数字滤波器的关键环节之一。 关于用窗函数法进行FIR滤波器的设计问题,现有教材已经详细讲解了相关内容,这里不再赘述。本段落将主要探讨使用频率采样法设计FIR数字滤波器的问题,涵盖该方法的基本原理、性能分析、线性相位条件以及在实际应用中需要注意的事项等。 1. 设计原理及滤波器性能分析 频率采样法的设计思路是从频域出发,对理想滤波器的频率响应进行N点均匀间隔采样。具体而言,给定的理想滤波器频响为Hd(e^jω),则通过选取N个等距样本构成实际FIR数字滤波器的目标频响Hd(k)。