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是啊莫上面的,稍微借鉴下,:)
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一句话,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
长存储对测量的影响
明白了存储深度与取样速度密切关系后,我们来浅谈下长存储对于我们平常的测量带来什么的影响呢?平常分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要有上万个点或更多点的存储深度,这是普通存储是做不到的,这时候就需要我们选择长存储模式。可喜的是现在国产示波已经具有这样的选择,比如鼎阳(Siglent)公司推出的ADS1000CA系列示波器高达2M的存储深度,是目前国产示波器最大的存储深度示波器,打破了只有高端示波器才可能具有大的存储深度的功能。通过选择长存储模式,以便对一些操作中的细节进行优化,同时配备1G实时采样率以及高刷新率,完美再现捕获波形。
长存储对平常的测量中,影响最明显的是在表头含有快速变化的数据链和功率测量中。这是由于功率电子的频率相对较低(大部分小于1MHz),这对于我们选择示波器带宽来说300MHz的示波器带宽相对于几百KHz的电源开关频率来说已经足够,但很多时候我们却忽略了对采样率和存储深度的选择.比如说在常见的开关电源的测试中,电压开关的频率一般在200KHz或者更快,由于开关信号中经常存在着工频调制,工程师需要捕获工频信号的四分之一周期或者半周期,甚至是多个周期。开关信号的上升时间约为100ns,我们建议为保证精确的重建波形需要在信号的上升沿上有5个以上的采样点,即采样率至少为5/100ns=50MS/s,也就是两个采样点之间的时间间隔要小于100/5=20ns,对于至少捕获一个工频周期的要求,意味着我们需要捕获一段20ms长的波形,这样我们可以计算出来示波器每通道所需的存储深度=20ms/20ns=1Mpts !这就是为什么我们需要大的存储深度的原因了!如果此时存储深度达不到1 Mpts,只有普通示波器的几K呢?那么要么我们无法观测如此长周期信号,要么就是观测如此长周期信号时只能以低采样率进行采样,结果波形重建的时候根本无法详细显示开关频率的波形情况。
长存储模式下,既保证了采样在高速率下对信号进行采样,又能保证记录长时间的信号。如果此时只进行单次捕捉或停止采集,那么在不同时基下扩展波形时由于数据点充分,可以很好观测叠加在信号上面的小毛刺等异常信号,这对于工程师发现问题、调测设备带来极大的便利。而如果是普通存储,为了保持高的采样率,则在长的记录时间内,由于示波器的连续采样,则内存中已经记录了几帧数据,内存中的数据并不是一次采集获得的数据,此时如果停止采集,并对波形旋转时基进行放大显示,则只能达到有限的几个档位,无法实现全扫描范围的观察。
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100kB 存储器的数字示波器,可以分析的最高频率为:
△ f × N/2 = 10 kHz × 100kB/2 = 500MHz。对于DSO来说,长存储能产生更好的
FFT结果,既增加了频率分辨率又提高了信号对噪声的比率。
总之,长存储起到一个总览全局又细节呈现的的效果,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
注:关于长存储的详细介绍参阅汪先生博客
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欢迎大家打假!最重要的是产品要好,东西只有越做越好,而不是惧怕对手,更不是诋毁别人而抬高自己
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四通道的ADS1000CF八月在国内才开始批量供货的
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这位仁兄说得有些道理,普源最早做示波器,一度作为国产大军的领军人物!但最重要的是持续不断的创新,给广大工程师奉献性能卓越、功能强大且性价比高的国货!现在Siglent推出ADS1000CF系列示波器-----提供4通道,最高300MHz带宽、2GSa/s实时采样率示波器,代表了国产的最高水平!
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数字示波器是不会的
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其实购买示波器有很多途径的,但是最重要的是选择厂商,因为国产示波器性能、质量参差不齐,所以要选择大品牌!安泰信的性能好,质量不错,在很多经销商处都有卖,有保障放心,也可直接联系厂家发货,网购一般也是提供完全的质保!
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我们所说的150MHz的数字示波器带宽就是相对于模拟示波器的带宽,但是对于数字示波器带宽来说有些厂商还得分重复信号带宽跟单次信号带宽,一般单次信号带宽要低于标称带宽。Siglent示波器标出的带宽就是指这两个带宽都能达到。关于采样率,一般的经验值是带宽的5倍左右就满足需要(普通测量)
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就是!这样的文章多看看才对
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数字示波器的优点网上也很多,比如:
1、自动采集波形
[size=156%]• 2、存储/调出波形
[size=156%]• 3、打印/传输/拷贝存储的波形
[size=156%]• 4、多种触发功能,显示触发事件之前的信息
[size=156%]• 5、实现自动参数测量
[size=156%]• 6、很强的处理能力,使用方便
[size=156%]• 7、支持PC软件,方便二次开发
[size=156%]• 8、停止后观察波形
模拟示波器优点:
1、没有经过信号的处理,速度快
2、丰富的余晖等级
模拟示波器缺点:
[size=156%]• 1、纯粹的视觉信息[size=156%]•
2、闪烁和遗失
[size=156%]• 3、有限的带宽性能
[size=156%]• 4、边缘触发
[size=156%]• 5、无法观测触发事件之前的信息
6、对于低重复的信号写速有限
如果说数字示波器的操作,其实很简单的,一般的都是延续了原来模拟的操作,对照说明书大概看下就知道了
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其实只有用过之后有了对比,哪么作为一个工程师就有一个中肯而正确的结果了
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其实现在的数字示波器不贵啊,基本白菜价了(国产),比我那会用的不知道便宜多少倍的