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數字存儲示波器的原理組成框圖輸入的電壓信號經耦合電路后送至前端放大器,前端放大器將信號放大,以提高示波器的靈敏度和動態(tài)范圍。放大器輸出的信號由取樣/保持電路進行取樣,并由A/D轉換器數字化,經過A/D轉換后,信號變成了數字形式存入內存中,微器對內存中的數字化信號波形進行相應的,并顯示在顯示屏上。這就是數字存儲示波器的工作過程。采樣、采樣速率我們知道,計算機只能離散的數字信號。在模擬電壓信號進入示波器后面臨的首要問題就是連續(xù)信號的數字化(模/數轉化)問題。
同時導致波形存儲變長,響應變慢;FFT輸入樣點變多也會嚴重影響響應速度;需要手動控制采樣深度,采樣率等等;很難用頻譜縮放展示頻譜范圍。”這些問題都讓我越發(fā)頭疼,如何才能解決這些問題呢?泰克新推出的4系列MSO示波器的SpectrumView功能可以 解決這些問題。-專利采樣技術使得時域頻域控制互不干擾,比傳統(tǒng)FFT更易用-可以在兩個域同時從不同角度觀測信號-觀測頻域信號在時間軸上的變化-分析信號/事件在頻域和時域上發(fā)生時的相關性多通道分析測試頻譜應用過程中,SpectrumView與頻譜儀FFT模式下的數據過程相同,雖然測試動態(tài)不如頻譜儀,但是SpectrumView有著自己的優(yōu)勢,比如可以測試極低頻率的信號,具有豐富靈活的探測方式,以及時頻分析的相關性。
目前虛擬數字示波器發(fā)展迅速,它便攜、小巧更加方便用戶使用,帶寬可選擇及其高性能的指標能滿足不同用戶的需求,成為 有前途的產品。MSO混合信號示波器和FPGA內置的邏輯分析技術正在搶占傳統(tǒng)邏輯分析儀的市場。電磁參量分析與記錄裝置正朝著更加簡單易用、多功能、小型化方向發(fā)展,國內市場穩(wěn)中有升,出口不斷增加。電能質量分析隨著國民經濟和電力工業(yè)的飛速發(fā)展,用電負荷日趨復雜化和多樣化,具有非線性、沖擊性、不平衡特征負荷設備的廣泛應用,導致電網的波形產生嚴重畸變,使得諧波、電壓波動閃變、頻率波動、三相不平衡、暫時過電壓和瞬態(tài)過電壓、電壓凹陷與短時間間斷等現象頻發(fā)。
測量方法有各種不同的測量方法能產生提示“多大”或“過大”的信號,如下:電阻式。磁(間接)電流互感器;羅氏線圈;霍爾效應器件。晶體管(直接)RDS(ON);比率式。每種方法都有其優(yōu)點,是有效的或可接受的電流測量方法,但也各有利弊,這一點對應用的可靠性至關重要。這些測量方法可分為兩類:直接的,或間接的。直接方法的意思是直接連到被測電路里,測量元件會受到線電壓的影響,間接方法的測量元件與線電壓是隔離的,在產品的安全性有要求時有必要采用間接方法。
無論是在機械、設備,還是在汽車電子、通信技術產業(yè)中,我們都可以看見傳感器在其中發(fā)揮重要作用。隨著傳感器的發(fā)展,很多行業(yè)也在積極發(fā)利用傳感器,很多新型的傳感器都在廣泛地被放利用。地鐵成為人類利用地下空間的一種有效形式,充分緩解了城市的地面交通,以其運量大、準時性好、快速安全、交通效率高、利于環(huán)保等優(yōu)點,成為現代城市地下空間建設的重點。但地鐵在運營過程中,環(huán)境控制(簡稱環(huán)控)系統(tǒng)的用電量占了相當的比重,特別是帶有空調的環(huán)控系統(tǒng)的用電量約占整個地鐵耗電量的4%左右。
如果要對它們測量這類信號的能力進行評估,首先要有一臺能產生這類信號的設備,市場上能輸出這類信號的設備較少且價格昂貴。若使用信號發(fā)生器,頻率范圍通常都能滿足要求,但信號發(fā)生器的輸出電流較小,不足以直接驅動阻抗較低的電磁線圈;所以在普通的信號發(fā)生器與電磁線圈之間接入寬帶功率放大器是一種較好的選擇。以數字鉗形表為例的測量系統(tǒng)示意圖如下所示:測量原理如下:數字鉗形表對交流電流的測量,實際上是利用磁感應線圈組成的鉗頭,去感應電磁線圈的磁場變化(磁通量變化),并產生相應的感應電動勢(電壓信號)到鉗形表的采樣電路,鉗形表根據測量電壓的大小計算電磁線圈的磁通量,而電磁線圈的磁通量變化大小與線圈通過的信號電流成正比,因此鉗形表根據測量感應電壓大小計算信號電流;根據歐姆定律可知,電磁線圈的信號電流為:線圈繞組兩端電壓/線圈繞組總阻抗,故測試所需的信號頻率和信號電流的大小可以通過設置信號發(fā)生器頻率和幅度來改變。