示波器的最大儲存深度(最大取樣率)的分配原則是什麼

2022-05-25 22:51:39 字數 2905 閱讀 4878

1樓:匿名使用者

有些能調,有些不能調。大多數都不能調。泰克的dpo/mso系列都可以調節。

具體操作:按面板右上方的水平選單按鈕,選擇螢幕下方的記錄長度按鈕,然後選擇螢幕右側的需要的記錄長度對應的按鈕即可:1000,10k,100k,1m...

2樓:匿名使用者

示波器儲存深度比較大的都可以自己調的,而且儲存深度和取樣率是相關關係,沒法分配的,儲存深度越大,取樣率能利用的能力就越大。

示波器的儲存深度就是表達了示波器最多能儲存多少個資料點。比如28mpts的儲存深度,說明示波器最多可以儲存兩千八百萬個取樣點。

示波器重建一個訊號不僅僅取決於有多少個資料點,採集資料點的速度也很關鍵。示波器的取樣率就是示波器每秒能採集多少個資料點的能力。如果示波器的取樣率不足,那麼我們就無法準確地看到訊號的真實樣子。

3樓:匿名使用者

儲存深度是示波器的一個特殊指標,不需要它的看都不用看,需要它的就必須考慮。簡單來說,儲存深度就代表了示波器能夠一次性儲存在機器內部的波形長度/點數。

打個比方,我現在想儲存一段訊號波形,時間約50s。那我把示波器水平檔位打到最大,比如2s/div,那我儲存後發現,我只存下來大概20來秒的波形。其他的波形資料被後來的資料頂替,覆蓋掉了。

而如果儲存深度較大的示波器就可以存下來。

另一個說法:我存一個正弦波訊號,把水平檔位打到最大,波形非常密集後,觸發,按stop鍵停止波形,然後水平檔位打小直至可以看到波形,如果儲存深度不夠,你會發現變成三角波鋸齒波了;如果儲存深度夠,基本上還是保持了正弦波的樣子。為什麼?

因為儲存深度不夠,又要存那麼多點,分配到一個週期的點數就不夠了,原本用20個點來繪製1個週期波形,現在只能分5個甚至3個點給1個週期,波形當然變鋸齒了。

使用示波器時如何選擇取樣率?

4樓:匿名使用者

對於實時示波器來說,目前普遍採用的是實時取樣方式。所謂實時取樣,就是對被測的波形訊號進行等間隔的一次連續的高速取樣,然後根據這些連續取樣的樣點重構或恢復波形。在實時取樣過程中,很關鍵的一點是要保證示波器的取樣率要比被測訊號的變化快很多。

那麼究竟要快多少呢?可以參考數字訊號處理中的奈奎斯特(nyquist)定律。nyquist定律說, 如果被測訊號頻寬是有限的,那麼在對訊號進行取樣和量化時,如果取樣率是被測訊號頻寬的2倍以上,就可以完全重建或恢復出訊號中承載的資訊而不會產生混疊。

如下圖就是取樣率不足導致的訊號混疊,可以看到採集到的訊號和原始訊號相比,頻率變小了很多。

大多數示波器會提供幾種取樣模式供使用者選擇,常見的有正常取樣、平均取樣、峰值取樣和包絡取樣。

正常取樣模式下,示波器按相等的時間間隔對訊號取樣以重建波形。此模式可對大部分波形產生最佳顯示效果。

在峰值取樣模式中,當水平時基設定較低時,將保留最小取樣值和最大采樣值,以捕獲罕見事件和窄事件(在擴大任何噪聲的前提下)。該模式將顯示至少與取樣週期一樣寬的所有脈衝。峰值取樣模式可用於更方便地檢視毛刺或窄脈衝。

在峰值取樣模式中,窄毛刺和跳變沿比「正常」取樣模式中顯示得更亮,使它們更容易被看到。應用峰值取樣方式可以避免訊號的混淆,但也會顯示更多的實際噪聲。

使用平均取樣模式可平均多個採集結果,以減少所顯示訊號中的隨機或無關噪聲。平均多個取樣結果需要穩定的觸發。平均的數目可在平均取樣模式後的選擇框內進行設定,平均數目越高,顯示的波形對波形變化的響應就越慢。

必須在波形對變化的響應速度與訊號上所顯示噪聲的降低程度之間進行折衷。

使用包絡取樣模式可以看到數次取樣到的波形的疊加效果,在指定的n個取樣資料中捕獲一個訊號的最大值和最小值,可設定波形疊加次數,如下圖為一個包絡取樣模式下波形疊加次數為32的調幅訊號。

無論選擇了哪種取樣方式,都要記住保證取樣率至少是被測訊號頻寬的2倍以上,事實上我們更建議是3-5倍以上,這樣更容易捕獲的波形的異常資訊。

最後一件事值得注意的是,示波器的取樣率同示波器的頻寬不同,當你開啟多通道的時候,取樣率會被每個通道平均分配。因此如果你開啟了多個通道,一定要再次確認下取樣率是否依然滿足條件。

5樓:雨季不再來

在示波器的使用上到底該如何選擇取樣率呢?筆者一直強調的一個原則是:感興趣的訊號上升沿能採 樣3-5 個點。

上升沿能取樣最少有3 個點, 達到5 個點就足夠了, 取樣更多的樣本點意義也並不大。如表1  所示, 對於上升時間為1ns 的訊號,如果上升沿取樣5 個點,也就是每隔0.2ns 取樣一個點,取樣率需要5gs/s  以上, 表中可以看出當取樣率為5gs/s 時和10gs/s 時, 測量上升時間的統計平均結果是一樣的, 方差值都  是0.

02ns 。

總之,判斷取樣率是否足夠,首先還是要看您感興趣的訊號的細節的上升時間是多少。以感興趣的上升時間除以5 得到取樣週期,取樣週期的倒數就是取樣率。或者說是「5 除以上升時間」就得到要求的取樣率。

譬如對於開關電源中的mos 管,雖然漏源極電壓vds 訊號的上升時間整體可能是100ns,但vds 的區域性細節上升時間可能只有2ns,甚至更小,因此準確測量vds 的取樣率按2ns 來考慮就要2.5gs/s 的取樣率。這只是舉例,具體vds 的取樣率的選擇,通常是先用最高的取樣率進行取樣,再逐漸降低取樣率來進行比較,判斷什麼樣的取樣率是合適的。

6樓:浩星樂詠

對捕獲的波形進行區域性放大,檢視上升沿是否有五個以上的點。

7樓:匿名使用者

大部分示波器為變取樣頻率。變化規則如下:

當橫座標時間單位變大或刻度數變大時,取樣頻率降低。這樣做的好處是一屏波形顯示的資料點數基本固定,但是,也有不足之處:

以變頻器輸出pwm波形,當基波頻率降低時,為了檢視一個完整的訊號週期,需要將橫座標進行壓縮(時間變長)。可是,對於pwm波,此時的訊號頻寬並沒有變窄。示波器卻降低了取樣頻率,若取樣頻率低於訊號頻寬的兩倍,波形將出現混亂!

定取樣頻率示波器則沒有上述問題,因此帶來的代價是需要海量的儲存空間和快速的運算速度及優異的顯示效能。

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