从根本上来说,死区时间就是数字示波器对波形样本后处理所需要的时间。
2011-01-28 08:26:334102 在购买数字存储示波器(DSO)时,人们往往将关注的重点放在带宽、采样率、存储深度和通道数上,但有一项性能却常常被忽略,这就是示波器的波形捕获率。波形捕获率也就是波形刷新率,是示波器的重要参数之一。
2014-04-10 10:05:401268 有什么是完美的,示波器也不例外。数字示波器一直有个厂家不愿提起的问题,恐怕很多老工程师也没太注意,那就是波形死区。我们通过数字示波器无法观察到波形流中所有波形,观察到的或许还不到1%。
2015-04-17 11:25:154807 使用 Tektronix DPO/MSO3000 系列信号示波器,测量结果有很大差异,如图 4 所示。尽管该示波器所宣称的波形捕获率高达55,000 个波形/ 秒,但是当我们在 10 ns/ 格进行操作时,其最大捕获率仅为 2,600 个波形/ 秒。
2018-10-22 09:20:027494 死区时间内示波器不采样数据,是探测不到信号发生的变化的,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是被死区时间分隔成一段一段的,因此就有了波形捕获率一说。
2020-02-05 16:18:023477 的测量结果,即得到浮置电源信号。使用两个输入通道和探头来测量感兴趣的信号节点。然后使用示波器上的波形数学功能,让两个通道上的电信号相减,得到差分信号的迹线。这种方法相对安全一些,因为示波器始终保持接地
2018-09-06 14:41:04
什么是死区时间?示波器死区时间和波形捕获率对测量的影响是什么?
2021-04-15 06:42:03
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。这些波形参数主要包括下面几个类别:1)电压参数/幅度参数
2019-05-17 14:28:23
和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少
2019-12-05 15:00:26
500,000帧/秒的波形刷新率。 Sequence模式下除了可以最小化触发事件之间的死区时间,另一个好处是可以捕获单个独立的长周期的罕见事件。示波器能够捕获很长时间内符合触发条件的多个事件,忽略相邻
2022-08-02 11:16:13
波形刷新率再高屏幕都是可以显示的过来。图1波形合成器2、准备工具准备工具:被测示波器、测量仪器(示波器、逻辑分析仪)、20Mhz信号源。示波器每采样一帧波形,都会在Trig out输出一个脉冲信号,这个
2022-05-12 14:44:15
。 在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。 在示波器前面板上按下
2020-03-05 16:42:21
。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下
2020-02-13 20:03:52
。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下
2020-02-17 21:39:38
。在测量波形时,对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的。本文以ZDS4054 Plus示波器为例,与大家分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下
2020-02-20 19:56:29
。 2、上升时间:在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间作性能上的考率。示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。 ▲示波器
2012-02-12 19:07:58
进行波形采集。当一个捕获周期完成就会进入下一个捕获周期。捕获周期的倒数就是波形刷新率,示意图如下所示:所以我们可以看出:刷新率比较低的示波器,死区时间一般都会很长,而有效捕获时间占不到一个捕获周期的1
2020-04-01 18:31:06
示波器的死区时间具体是多少?怎么计算?如何减少示波器的死区时间?
2021-05-07 06:22:13
、上升时间:在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间作性能上的考率。示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。▲示波器上升时间=被
2019-07-01 06:47:12
的时间分辨率脉冲宽度测量噪声信号。 案例3:解码突发的串行信号 图7.分段存储捕获模拟/数字串行总线信号及每个总线的解码波形,捕获总线活动并忽略包之间的死区时间。 分段存储器可以更有效地利用示波器
2020-05-22 14:32:42
常用方法。大的存储深度可以保障示波器用尽可能高的采样率一次采集尽可能长时间段的波形,但是并不能消除死区时间段,较大存储会降低处理和波形捕获率。这会降低示波器的响应速率,并增加每次采集间隔的停滞时间。降低
2022-06-22 15:44:46
画面中移动的线。两个水平光表线。两个水平光标线可以上下移动,括出电压测量中的波形幅度;两条垂直线可以左右移动,用于时间测量。读取数显示了其位置上的电压或时间。 时间和频率测量 可以使用示波器的水平标度
2016-03-08 15:14:31
低频补偿调节与否示波器的底噪的干扰对测量的影响示波器的幅频特性曲线示波器的垂直分辨率对测量的影响
2021-03-01 06:57:08
为了提高垂直精度,使测量结果更准确。 通过改变算法来提高分辨率数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们
2019-12-16 11:38:30
深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,它们之间是反比关系。所以:存储深度=采样率×采样时间由此可见,提高示波器的存储深度可以间接提高其采样率:当要捕获较长的波形时,由于存储深度是固定的,所以
2009-08-25 08:33:40
直接送到屏幕上累积显示,因此,在这种模式下波形的刷新率很高,使得死区时间极大地减小,但该功能仅止于看看屏幕上的波形有没有异常的。在实时模式下因为刷新率低可能会漏掉这些异常。因此这个功能就成为判断示波器
2019-01-09 10:41:42
记录长度是示波器在一次采集中可以数字化和存储的样点数量。由于只能存储数量有限的样点,所以波形时长或捕获的“时间”长度与示波器的采样率成反比。记录长度越长,以高分辨率捕获的时间窗口越长。 准则:捕获
2017-10-17 09:15:59
。无论选择了哪种采样方式,都要记住保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,事实上我们更建议是3-5倍以上,这样更容易捕获的波形的异常信息。最后一件事值得注意的是,示波器的采样率同示波器的带宽不同,当你
2020-08-23 16:23:05
的时间分辨率脉冲宽度测量噪声信号。 案例3:解码突发的串行信号 图7.分段存储捕获模拟/数字串行总线信号及每个总线的解码波形,捕获总线活动并忽略包之间的死区时间。 分段存储器可以更有效地利用示波器
2019-12-11 11:25:55
示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。3. 采样率采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S
2019-05-09 10:53:09
5.556us,如下图所示,实际测量死区时间为5.42us 总结,由于OSC482L示波器的采样率为2.4MHz,分辨率为0.42us,因此,所测量信号在示波器的实际测量精度范围内。`
2020-06-20 12:05:17
示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。3. 采样率采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S
2019-05-08 22:25:43
示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。3. 采样率采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S
2019-05-13 13:58:17
、示波器的垂直分辨率对测量的影响一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设示波器垂直方向满量程为8格,对应量化级数256。在垂直档位为500mV/div的情况下
2018-05-30 17:00:06
型号是对的、某示波器很贵所以是对的,这些测量心态都是不可取的。测试结果在一定范围内出入是十分正常的,毕竟示波器只有8位的ADC,垂直分辨率较差,另外不同示波器的幅频响应曲线也略有不同。 三、测量过程中的一点反思
2016-09-13 15:48:38
为什么你的示波器只能抓到5%的波形?死区时间对捕获信号的影响是什么?如何减少死区时间?
2021-05-08 09:53:18
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?对刷新率有重要影响的死区时间是如何计算出来的呢?
2021-04-29 06:03:32
,那么应该考虑使用独立的Rgon/Ggoff电阻。从2.3节显示的测量结果中可以看出,Td_off与门极电阻值有很强的相关性。如果Rgoff减小,则td_off及死区时间都会减少。英飞凌建议,在使用0V
2019-04-23 08:00:00
何为死区时间?如何去计算死区时间?
2021-05-10 06:52:52
信号的多少,也决定了捕获异常信号概率的大小,那么如何去计算示波器死区时间的大小呢?本次以ZDS2024Plus示波器为例,ZDS2024Plus的波形刷新率为330Kwfm/s,将时基档位调制50ns
2016-09-23 15:46:42
sinx/x 插入法后, 速度不受任何影响什么是波形波形捕获率?当示波器采集、处理数据并在屏幕上绘制数据图形时,不可避免存在 "死区时间",也就是示波器完全遗漏信号的时间。总之,波形
2020-06-19 11:05:17
,然后测量。第一个图是用虚拟示波器测量的结果蓝色为 SCLK时钟信号黄色为发送数据信号,发送数据:0x55——0101 0101感觉波形挺乱 第二个图为逻辑分析仪截图,好像结果还是挺正确的。 在这里想问
2019-01-10 10:55:05
的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的采样速率,可以计算出所要求的存储深度。6:波形刷新率由于示波器先存储后处理的原理,导致了波形观测不可避免存在死区时间。因此,不同波形
2017-11-09 14:56:37
是指示波器重新触发所等待的时间。在抑制结束之前,示波器不会再触发。 波形刷新率 波形刷新率也就是波形捕获率是指示波器每秒钟可以显示多少条波形,示波器的“死区”时间指示波器对已采集到的波形进行处理
2019-03-14 11:14:03
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?ZDS2022示波器如何能做到高刷新率?
2021-04-29 06:57:45
更新率。 彩色/单色 彩色数字示波器有利于区分通道、数学运算结果、参考波形和光标,适合复杂的测量环境。 采样率/记录长度 采样率越高,捕获的采样点就越多,波形也越精确。采样率相同的数字示波器
2020-09-04 17:44:50
怎么测量一个H桥的死区时间
2023-10-12 07:21:50
我在程序里设定的死区时间和实际波形测得的死区时间差别挺大的,为什么呢
2016-10-07 19:52:23
)内捕获到的波形数量,示波器屏幕显示出的一个波形到显示出下一个波形中间的时间称为死区时间,所以示波器最大波形捕获率越高,每秒捕获到波形所占用时间越多,反应时间(死区时间)也就越短。所有的示波器都有一个
2022-11-09 13:14:32
本帖最后由 木字旁 于 2017-8-2 10:00 编辑
进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
的顶部。参考帧和所选帧之间的时间差(Delta)显示在显示器右侧的结果面板中。 FastFrame分段存储方法的优点包括:1、高FastFrame波形捕获率增加捕获偶发事件的概率2、使用高采样率保证了波形
2020-02-25 12:28:19
提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。下图曲线揭示
2012-05-07 10:46:58
(timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12. 由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能
2012-08-10 16:02:10
与Ids的值都很小,和8位示波器的量化误差相当。可以将Vds波形导通时的波形放大观察,同样也会出现前文提到的台阶状现象(图4)。而HRO的高分辨率特性使这种误差大大减小。通过对比测试,8位示波器测量
2018-03-21 10:43:23
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于
2020-01-18 17:37:15
的死区时间。波形捕获率表达的就是示波器每秒能采集多少次波形的能力,这个能力越大,死区时间就越小,也就越容易捕获到异常的波形。 这里要注意的是,波形捕获率并不是固定不变的,它会随着示波器各种设置
2020-11-26 16:19:43
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。示波器的默认
2020-05-31 07:42:45
波形显示与测量:7.1 示波器的功能与分类示波器的功能:示波器是一种电子图示测量仪器,它可以用来观察和测量随时间变化的电信号图形,可以定性地观察电路的动态过程,如
2008-12-06 21:45:560 基于硬件的波形采集(基于硬件的波形采集,获取精确测量结果)R&S®RTC1000 示波器的采样率高达 2 Gsample/s,存储深度高达 2 Msample,在同类产品中遥遥领先。波形
2022-10-09 16:11:37
逆变桥的三个桥臂驱动信号必须保证上下相互让开一定的时间,即死区时间。如果能在8031产生波形同时形成死区时间是最为理想,但这很难实现。为此我们采用硬件实现,
2009-07-27 08:52:205965 本文利用基于PCI-9846H的数据采集系统完成了对电机电量与非电量的采集,试验结果表明基于PCI-9846H的数据采集系统具有高采样率和高采样精度,能够满足本文对死区时间引起的电压波形畸变信号捕捉的要求。
2013-12-10 10:47:592511 死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间。
2016-06-02 18:04:116149 数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。你当前用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,本文将为你揭晓答案。
2016-11-05 02:03:49479 如何进行最精确的数字测量 数字存储示波器(DSO)是数字设计师目前用来执行信号完整性测量(设置 / 保持时间、眼图裕量和上升 / 下降时间)的主要工具。影响示波器信号完整性测量精度的两个关键技术
2017-11-15 15:02:4621 用手动测量方法,数字示波器都有这个功能,cursor这个按键,再选择时间测量,用多功能旋扭调节测量A线到你波形上升沿的启始位置,测量B线到脉冲的下降沿截止的位置,这时示波器可以自动算出这个脉冲的宽度,用时间来显示。
2017-12-05 13:31:5325371 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区
2018-03-28 15:17:005242 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:36:2513053 实时示波器没有死区时间,也就是说实时显示信号真实的波形,一般是模拟示波器才可以做到。
采样示波器有很大的死区时间,即只能抓取30%或更少信号,数字示波器一般都这样,看波形刷新率。
2018-08-03 15:58:1114913 对一些具有某种特征的信号的测量是需要选择合适的捕获模式的,这里以ZDS4054 Plus示波器为例,分享示波器几种捕获模式的原理和特点及其合适的应用场合。在示波器前面板上按下【Acquire】键,在捕获模式菜单中可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。
2018-10-17 18:34:307207 首先功率分析仪没有死区时间,示波器有死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,
2018-11-07 19:07:064044 对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。
2020-09-11 09:38:145883 很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。
2020-09-14 09:08:351618 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07434 本说明对使用DS1000E / D和DG1022示波器捕获的点/波形进行了清晰的比较。将考虑两个示波器显示的数据范围。 使用DS1000E / D和DG1022捕获的点/波形 DS1000E
2021-05-08 11:04:432125 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。
2020-12-25 07:17:0027 相对于PWM来说,死区时间是在PWM输出的这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是当PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
2020-12-09 16:25:0347465 波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:007415 我们知道示波器是用途十分广泛的电子测量仪器,但是你知道传统示波器为什么不能像记录仪一样长时间采集及记录波形?要想了解这个问题的关键,我们首先要了解示波器在工作时的一个特性 死区时间 何为死区时间
2022-09-28 15:45:55681 数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和处理时间(死区时间)组成,如图2所示。
2023-01-12 14:50:59765 如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。
2023-06-12 10:40:431417 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24674 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-04 17:43:55341 泰克示波器DPO4034是一款先进的数字示波器,具有丰富的功能和多项优势。下面将详细介绍如何使用DPO4034来测量波形频率。 连接测量信号:首先,将要测量频率的信号通过探头连接到示波器的通道输入
2023-09-07 17:45:30299 如何使用示波器来测量信号的频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号随时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588 波形刷新率也叫波形捕获率,是指每秒钟波形更新次数,表明为波形数每秒钟(wfms/s),波形刷新率越大,捕获异常数据信号的几率越多。有人会觉得好奇心,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒钟只有更新几十张图片
2023-09-15 14:16:23566 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 吧!!! 示波器采集模式有哪几种? 一、普通模式--最简单的波形捕获模式。该模式下,示波器以相等的时间间隔对信号进行采样。每一个波形间隔,示波器存储一个采样点的值,并作为波形的一个点,以此来重构波形。此模式对大多数波形可产生最佳的显示效
2023-11-20 16:31:37356 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04342 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221 SEO优化的关键信息。 1. 普源示波器相位校正的基础 在进行电子信号测量时,相位校正是确保测量结果准确性的关键步骤之一。相位校正涉及测量系统中的时间延迟,并调整测量结果以考虑这些延迟。普源示波器通过相位校正确保波形的
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2024-02-18 10:49:23404
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