示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。下面的采集模式是最常见的:

普通或实时采集模式

这是最基本的采样模式,在这种情况下,一个波形点在每一个波形间歇期间从一个采样点创建。这是最常见的,而且大部分波形得以产生最佳显示。

平均采集模式

平均采集模式让您将多种采集一起平均化以降低噪声并提高垂直分辨率。平均化需要一个稳定的触发器和重复性波形。更高的平均数可降低噪声并提高垂直分辨率。

滚动模式

滚动模式是一种无触发采集模式,在此模式中,所采集的数据以一种滚动方式在显示器的右面开始显示并继续到左面显示(在采集进行当中)。滚动模式在手动调整低频波形、在低频率波形中发现干扰或监控电源电压上电周期时较为有用。因为滚动模式是一种无触发采集模式,所以与触发器无关,而且触发器的所有功能都被禁用。在采集进行当中,新数据将继续在屏幕上横向滚动。水平参考点设置在右面并且是当前时刻。波形数据点以当前的采样率滚动到水平参考点的左面。

峰值检测模式

所有的DSO(数字存储示波器)和MSO(混合信号示波器)都具有混合信号的采集存储器,这是示波器对每一个采集周期所能数字化的采样点数。如果示波器的时间基数设定为比较快的时间/格的设置,如20ns/格,那么示波器将总是会有足够数量的存储器在该设置下使用示波器的最高特定采样率采集波形。例如,如果示波器的最高特定采样率为4GSa/s(采样之间250ps),而且,如果示波器的时间基数设定为20ns/格,那么800点采集存储器的深度即为所需要采集和显示完整波形的全部条件。在20ns/格的情况下,在整个示波器屏幕上的完整波形由200n秒的时间组成(20n秒/格x 10 个水平格)。在仍以4GSa/s进行采样的情况下,填充该时间所需要的存储深度仅为800点(200ns/250ps= 800)。

如果您将示波器的时间基数设定为较慢的时间/格的设置以便采集较慢的波形并有更长时间采集,那么示波器也许需要自动降低其采样率以填充波形所需要的时间。所有的DSO及MSO都可以满足此要求。例如,让我们假设您想采集比较慢的信号并且需要把示波器的时间基数设定为10ms/格(横屏100ms)。如果示波器存储器的最大深度是2 M点,那么示波器将需要把其采样率降至20MSa/s(100ms/2 M = 50ns采样周期)

虽然在大多数情况下这并不是问题,因为采集较慢波形不需要较快的采样率,但如果所输入的信号包含低速和高速的混合特性将会出现什么情况?例如,假如您想采集的输入信号为30 Hz正弦波,而其上面载有非常狭窄的毛刺又该如何?采集30 Hz正弦波不需要较快的采样率,但采集狭窄的毛刺会需要非常快的采样率。

在已选择峰值检测采集模式的情况下,示波器以更高的采样率有效地对所采集的数据进行降采样,而不是以降低的速率进行波形采样。例如,让我们假设示波器需要以其最高采样率的百分之一的速率运行。这就等于示波器以最高的采样率运行,但仅储存每个百分之一点,这是“非有效”降采样。在峰值检测模式中,示波器会实时对一组200个连续性采样进行分析(以高速率采样),然后对这组的200个点仅储存最高和最低的数字化值,即仅2个点。这会是100的降采样因子。所以您也许会问,为什么不一直使用峰值检测模式?在使用此采集模式时会有些取舍。首先,示波器的绝对最高采样率被降低。其次,所储存的点将不会被均匀地分隔开。这是奈奎斯特(Nyquist)采样定律的一个重要标准。迄今为止,这一特别检测应用程序–使用峰值检测模式是一种好的选择。但对于其它检测应用程序来说,峰值检测不一定是恰当的采集模式。

高分辨率采集模式

高分辨率模式使采样内的序列采样点平均化,因而可降低随机噪声、使屏幕上的轨迹更为平滑并且有效提高垂直分辨率。此模式与平均模式不同,不需要重复性波形。

查看平均或高分辨率采集模式如何能提高垂直分辨率

分段式存储器采集模式

分段式存储可让采集存储分成一组等长子记录,即总体长度直至示波器存储器的总深度都相等。分段式存储器对被死区时间分开而多次突然出现的数据的应用程序很有用,因为在触发事件后,分段式存储器仅通过捕捉子记录将示波器的存储深度最大化。 在分段存储问世以前,从动态连续触发事件获得和储存数据的最佳方法是将从每个触发器采集到的数据储存到示波器的硬盘。保存每个波形到硬盘所需的时间极大地限制了总体吞吐量。有了分段式存储,示波器可使用真正的高速采集存储器保存每个波形而不再用硬盘。这就极大地提高了吞吐量并将周期间的死区时间减少到最低程度。

了解分段式存储如何能将示波器的可用存储器最大化

小帖示:如何选择合适的采集模式

普通采集模式:

  • 用于频率分量小于采样率四分之一的波形。
  • 采集不经常出现的波形,如毛刺。
  • 用于单次波形事件。

峰值检测采集模式:

  • 在慢时基时,快速发现 > 50ps宽的波形异常。
  • 查看波形是否混叠。
  • 用于单次波形事件。

平均模式

  • F对周期波形来说,可使用普通平均模式降低一些触发器的噪声。

高分辨率采集模式:

  • 减少和改善非周期(单次)波形上的信噪比。对周期波形来说,可使用普通平均模式降低一些触发器的噪声。
  • 提高信号的分辨率。随着高分辨率间隔的增加,有效比特数也随之增加(可达到某比特数)。

分段式采集模式(普通、峰值检测或高分辨率采集模式:

  • 查看低占空比的的波形事件,但具有高频率成分。

滚动模式采集模式:

  • 手动调整低频率波形时使用。
  • 在低频率波形中发现干扰。
  • 监控电源电压上电周期。

示波器 | Keysight​www.keysight.com

示波器解决方案。模拟和数字示波器,便携式,高带宽和深存储器示波器解决方案,示波器探头和附件。是德科技拥有各类价格的示波器、KEYSIGHTCARE 服务与支持。

Infiniium S 系列示波器​www.keysight.com

Infiniium S 系列提供 500 MHz 至 8 GHz 带宽的 DSO 和 MSO 高分辨率示波器型号选择,配备 15 英寸 XGA 电容触摸屏、10 位模数转换器(ADC),并且标配了高达 50 Mpts/通道的存储器。

Infiniium V 系列示波器​www.keysight.com

Infiniium V 系列包括 8 - 33 GHz 的 DSO、DSA 和 MSO 示波器型号,可以提供卓越的测量精度、增强的分析工具和先进的探测系统。

InfiniiVision 6000 X 系列示波器 ,是德科技 低功耗测试专家​www.keysight.com

DSO 和 MSO 示波器型号具有 1 GHz 至 6 GHz 带宽、12.1 英寸电容触摸屏、多点触控、语音控制、InfiniiScan 区域触摸触发、波形捕获率高达 45 万次波形每秒,6 种仪器功能集中在一台示波器里。

Infiniium UXR 系列实时示波器​www.keysight.com

Keysight UXR 系列 Infiniium 实时示波器作为一款出色的测量工具,拥有高达 110 GHz 的带宽和 4 个通道,可以帮助您突破以前极限,完成更棘手的任务。

精简系列 USB 示波器 | Keysight​www.keysight.com

紧凑型、无面板的 USB 示波器不仅体积小巧,而且采用了 Keysight InfiiniVision 技术,可以提供 200 MHz 至 1 GHz 的带宽。

怎么样采集声音的波形和频率_示波器采集模式相关推荐

  1. 怎样用计算机演示声音的波形,利用音频APP演示声音特性的创新实验——智能手机上的中学物理实验创新之一...

    赵兴华何其荣 (拱北中学 广东 珠海 519020) [发表在<课程教学研究>2017年第4期] [摘要]利用智能手机安装的音频示波器Oscilloscope APP,测定不同声音的波形, ...

  2. 两波形相位差的计算值_波形相位频率可调DDS信号发生器(设计分享)

    本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处! 1.1 总体设计 1.1.1 概述 学习了明德扬至简设计法和明德扬设计规范,本人设计了一个基于FPGA的可调频调相而且可以输出不同波形的DDS信号发生器. ...

  3. Android 实时采集声音的频率和大小

    Android实时采集声音的频率和大小 注 笔者本不是专业人士,通过查了几篇资料和请教软件部门的同学搭的demo ,如有不正确之处,请及时指出 1.原理 声音大小省略,网上可以很好搜到 使用Audio ...

  4. 怎样用计算机演示声音的波形,趣味物理实验 用计算机观察声音的波形

    实验目的:用计算机观察音叉发出的声音的波形并比较两个不同频率的音叉的波形. 实验器材:计算机.数据采集器.声音传感器(2个),音叉(2个). 实验步骤: 一.观察声音的波形 1.将声音传感器连接到sm ...

  5. STC用PCA测量脉宽_示波器在进行频率测量时如何减少误差

    差分探头_电流探头_示波器探头_隔离探头-PinTech品致官网​www.pintech.com.cn 示波器在进行频率测量时测量如何减少误差.PinTech品致可以准确的测量频率并显示被测信号的频谱 ...

  6. 用计算机观察声音的波形,用几何画板观察声音的波形

    用几何画板观察声音的波形 殷正徐 (江苏省沭阳高级中学,江苏 沭阳 223600) 本资料word版本可以到www.wuliba.net下载word版本 在人教版新课标教材<选修3-4>第 ...

  7. 【原创】波形相位频率可调DDS信号发生器(设计分享)

    本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处! 作者:造就狂野青春 1.1 总体设计 1.1.1 概述 学习了明德扬至简设计法和明德扬设计规范,本人设计了一个基于FPGA的可调频调相而且可以输出不同波形 ...

  8. 音频基础学习二——声音的波形

    文章目录 前言 一.声音的基础波形 1.正弦波 2.三角波 3.锯齿波 4.方波 二.正弦波 1.什么是正弦 2.什么是正弦波和正弦曲线 三.正弦波与声音 1.角频率 2.基波和谐波 基波: 谐波: ...

  9. 声音处理之-梅尔频率倒谱系数(MFCC)

    声音处理之-梅尔频率倒谱系数(MFCC) 梅尔(Mel)频率分析 在语音识别(SpeechRecognition)和话者识别(SpeakerRecognition)方面,最常用到的语音特征就是梅尔倒谱 ...

最新文章

  1. linux 0.11根文件系统,linux内核与根文件系统之间的关联的理解
  2. matlab指定间隔符,在matlab中为.dat文件指定小数分隔符[复制]
  3. linux调度程序是根据进程的动态优先级还是静态优先级来调度进程的,LINUX内核面试题...
  4. IOS 多层级路由导航控制器 NavigationControoller 实现路由切换
  5. java死信队列_Spring Boot系列教程之死信队列详解
  6. 数组(有序数组)的公共部分
  7. keras 多分类一些函数参数设置
  8. 使用python获取vCenter默认警报定义
  9. c语言项目研发实训,C语言实训项目表V1.0.doc
  10. python笔记之json报错
  11. 华硕笔记本很久没用开机后无法进入系统自动跳转bios界面的解决方法
  12. Visual Studio 增加每行最多字符数限制参考线
  13. ❤Linux文件、目录与磁盘格式总结❤
  14. 《痞子衡嵌入式半月刊》 第 66 期
  15. 计算机流水线重要知识,计算机组成与体系结构——流水线相关知识点(常考计算)...
  16. 【C/C++服务器开发】socket网络编程函数接口详解
  17. Linux修改默认登录端口22
  18. 3dmaxobj导出选项_3dmax导出obj没有贴图该怎么办
  19. 编译原理第三版课后答案
  20. 基于微信小程序的大学生科技竞赛管理系统小程序

热门文章

  1. 剑指offer:按之字形打印二叉树(栈|双向队列+中序遍历)
  2. C++11新特性之decltype关键字的使用
  3. Hive Hooks介绍
  4. vue路由异步组件案例
  5. [转发] 老叶观点:MySQL开发规范之我见
  6. 把chord下dbm_noauth做成静态库,提供接口
  7. 网上骗子太多了:关于冒充儿童医院网站的例子
  8. 反射工厂在数据访问层的应用
  9. 蓝桥杯51单片机之串口通信发送接收信息【单片机开发初学者串口必会】
  10. android java tga转png_java 里.tga图片怎么用啊,是不是要导入一个包,真的找不到资源,希望来位大神帮帮我 小弟在此拜谢!...