示波器怎么用出现math off是什么意思

提到波形算法容易想到里数学運算功能“math”可以实现几十种的算法,完全满足应用需要其中有个特色算法就是实时的 FFT 算法,可以实时显示频谱实现时域和频域联调嘚功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法提升波形质量,分为三种:OFFENVELOPE,AVERAGE

为了更直观的说明波形算法这个概念,首先贴絀图 1从图中可以看到在数据采集通道中,内插模式、抽取模式以及波形算法是在同一数据处理通道上从 ADC 采集的数据经过内插模式或者抽取模式后,你可以根据测试需要选择合适的波形算法对多次采集的波形进行算法处理内插模式和抽取模式可以与波形算法自由组合,選择比较灵活本篇以 4 种抽取模式与 3 种波形算法的组合来主要说明波形算法的应用。

到这里可能很多人会有疑惑:又是一个 average,之前上一篇抽取模式短文里 Hi-RESOLUTION 抽取模式里也采用了 average这两种处理方式同样是针对同一采集数据处理的,一前一后有什么差异?笔者在第一次见到这個的时候确实存在这样的疑问,后续将跟大家一起分享下这两个 average 的同与不同

在《示波器怎么用的抽取模式》一文中已说明抽取的四种模式分别为:SAMPLE,PEAK-DETECTHI-RESOLUTION,本文所要介绍的波形算法分为如下三种:OFF,ENVELOPEAVERAGE。可以实现的组合如下图 2 所示

图 2 抽取模式与波形算法可以实现的组匼

示波器怎么用抽取模式是对 ADC 采集的数据点进行分析计算,即对相邻的 N 个数据点做相应的算法把 N 个数据点做算法,计算成一个点以此類推到 ADC 采集的所有数据点,这样可以降低波形采样率经过抽取后的数据点组合成波形,而示波器怎么用的波形算法正是对 N 个连续采样的波形采用不同的算法优化波形质量更加真实的测量信号波形。

同理示波器怎么用的内插模式与波形算法的组合,是对 ADC 采集的数据点做鈈同的内插然后把内插后的波形采用不同的波形算法,优化测试波形

下面对三种波形算法定义分别作简要的介绍。

这是最简单的一种方式顾名思义,就是对波形不做任何处理即关闭或者旁路波形算法,直接送到示波器怎么用后续相应测试测量部分并在示波器怎么鼡屏幕上显示出来。

在 N 个连续采样的波形里在时刻 Ti 对应于 N 个波形里的最大值和最小值分别为 Vimax、Vimin,则对这 N 个波形做 ENVELOPE 算法后就是把对应的烸个 Ti 时刻的最大值 Vimax 和最小值 Vimin 组合成一个新的波形,这样会有最大值组合成的一条曲线和最小值组合成的一条曲线这两条曲线组合成包络,即为波形算法里的 ENVELOPE 的含义

同上原理,在 N 个连续采样的波形里在时刻 Ti 对应于 N 个波形里的幅值分别为 Vi1、Vi2、Vi3、……ViN,则对这 N 个波形做 AVERAGE 算法後在 Ti 时刻的幅值为 V=(Vi1+Vi2+Vi3+……+ViN)/N。在其他时刻采用类似算法,这样在不同时刻点计算出来的值组合成新的波形即为通过 AVERAGE 波形算法计算的波形

 不同波形算法对比

结合示波器怎么用抽取模式,下面根据实际测试结果分析对应于不同抽取模式下不同波形算法的优异差异,见图 2关于示波器怎么用抽取模式的分析,可以参照《示波器怎么用的抽取模式》一文本文所测试信号为 R&S 示波器怎么用自带标准信号 1KHz 方波。3.1 SAMPLE 模式

在示波器怎么用抽取模式为 SAMPLE 时OFF 和 AVERAGE 这两种不同波形算法计算后的波形分别见图 3,图 4由这三幅测试波形对比可以明显发现,没做波形算法时波形的幅度波动比较大,这时候在测试幅值时就会引入较大的误差影响测试准确度。再来看看在 SAMPLE 抽取模式下对波形做 AVERAGE 算法的測试波形,波形比较干净其实就是对图 3 中的各个波形之间做了平均,消除了随机误差采用这种算法只能对于周期波形进行使用。

图 4 SAMPLE 抽取模式下OFF 波形算法测试波形

在 PEAK DETECT 抽取模式下,不做任何波形算法时见图 6,数据抽取后两条曲线为最大值的包络和最小值的包络跟《示波器怎么用的抽取模式》一文所测波形一致。从图 7 看以看出根据波形算法的计算方式,对 N 个波形在每个 Ti 时刻,对应的最小值和最大值汾别组成包络即为采用 ENVELOPE 算法计算的两条包络线。通过这个算法可以很容易分析测量信号幅值的波动范围,为在线测试提供判断依据

茬 HI-RESOLUTION 模式下,对采集的数据点先做了高精度计算在这个模式下可以达到 12bit 分析精度,见图 8为没有做任何波形算法的测试波形。对这样的连續 N 个 HI-RESOLUTION 抽取的波形再做 AVERAGE 算法,进一步减少了测试幅值的随机波动这样测试出来的幅值会更加接近真实值,减少测试误差有图 9 的测试波形可以看出,在 HI-RESOLUTION 抽取模式下对比在做 AVERAGE 和没做时的波形,做 AVERAGE 算法的测试波形比较平滑消除随机误差,但是需要注意的是这个算法只能適用在周期信号测试。

在 RMS 抽取模式下同理,这里分三种波形算法对 RMS 抽取模式的连续 N 个波形计算分别得到的测试波形如图 10,图 11图 12 所示。图 10 为 RMS 抽取模式下不做任何波形算法的测试波形个。图 11 为 RMS 抽取模式下运用 AVERAGE 波形算法测试的波形。图 12 为 RMS 抽取模式下运用 ENVELOPE 波形算法的测試波形。

图 10 RMS 抽取模式下OFF 波形算法测试波形

综上所述,三种波形算法:OFFAVERAGE,ENVELOP根据测试需要,选择不同的波形算法一般情况下,我们示波器怎么用默认情况为在 SAMPLE 抽取模式下不做任何波形算法。那么这里也简单总结下波形算法的应用的使用情况。

AVERAGE 波形算法主要适用在隨机噪声比较多的信号里,通过平均算法的计算减少随机误差的影响,更加真实的测试信号幅度只能适用于周期信号的测试。

ENVELOPE 波形算法在测试信号波形时,通过包络波形算法对于具有随机噪声这样的信号来测试,可以看到由最大值和最小值组成的包络反映了噪声的輪廓即上限和下限,可以客观的反映噪声的幅值大小为产品开发设计提供参考。

我们需要根据实际测试情况来选择波形算法同样对於抽取,内插模式也一样选择合适的方式。

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直方向指示电压水平方向分为

%等标志,水平方向标有

%标志供測直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数

能得出电压值与时间值

示波器怎么用主电源开关。当此开关按下时电源指示灯亮,表示电源接通

旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些高频信号时大些。

一般不应太亮以保护荧光屏。

聚焦旋钮调节电子束截面大小将扫描线聚焦成最清晰状态。

此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度正常室内光线下,照明灯暗一些好室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯

垂直偏转因数和水平偏转因数

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