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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
朱华朋
是德科技大中华区示波器产品经理
是德科技大中华区示波器产品经理 2015年至今,是德科技(原安捷伦电子测量部),支持包括示波器,交直流电源,功率分析仪,数据记录仪等各种测试仪表。现任大中华区示波器产品和市场经理,负责示波器市场调研和推广,帮助客户提供测试方案。 2010年-2015年工作于飞利浦全球研发中心特种照明部,任部门技术负责人,带领团队设计开发多个创新型特种照明平台,同时负责研发与工厂测试流程设计,熟悉电源类及其他电子产品的研发和生产测试流程。 2008年-2010年,华硕研发中心,从事笔记本主板硬件开发和设计。
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课程介绍
开关电源测量技术
  • 总章节:9
  • 课程时长:02:01:54
测试是电源研发过程中极为重要的环节,几乎所有的电源研发流程都是测试-改进-再测试-再改进,直到最终的测试结果满足产品的性能,质量和安规要求为止。本课程主要介绍电源研发过程中重要并且容易犯错的测试项目,并详细讲述这些测试中常见的问题,以及标准的测试方法和流程,让工程师能够以更为标准的方法完成这些测试项目,获得更为精确,可重复性更高的测试结果。
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朱华朋
是德科技大中华区示波器产品经理
是德科技大中华区示波器产品经理 2015年至今,是德科技(原安捷伦电子测量部),支持包括示波器,交直流电源,功率分析仪,数据记录仪等各种测试仪表。现任大中华区示波器产品和市场经理,负责示波器市场调研和推广,帮助客户提供测试方案。 2010年-2015年工作于飞利浦全球研发中心特种照明部,任部门技术负责人,带领团队设计开发多个创新型特种照明平台,同时负责研发与工厂测试流程设计,熟悉电源类及其他电子产品的研发和生产测试流程。 2008年-2010年,华硕研发中心,从事笔记本主板硬件开发和设计。
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00:00
示波器采样率与存储深度的关系
1. 示波器的采样率会受存储深度的影响,存储深度是指单次采集所能采集的样点数,限制了不同设置下的采样率。 2. 举例说明,使用10K存储深度时,一微秒内可达到2G采样率,但屏幕时间增加,采样率会相应降低。 3. 存储深度固定时,测量的时机越长,采样率下降越多。更深的存储深度可在较长的屏幕时间内保持高采样率。 4. 在实际测量中,务必注意示波器的采样率设置要满足带宽需求,例如,100兆带宽的需求要求采样率大于400兆每秒。 5. 不恰当的采样率设置会导致测试结果不准确,因为测量系统表现为低通滤波器,错误的采样率会滤掉高频信号。
1. 示波器的采样率会受存储深度的影响,存储深度是指单次采集所能采集的样点数,限制了不同设置下的采样率。 2. 举例说明,使用10K存储深度时,一微秒内可达到2G采样率,但屏幕时间增加,采样率会相应降低。 3. 存储深度固定时,测量的时机越长,采样率下降越多。更深的存储深度可在较长的屏幕时间内保持高采样率。 4. 在实际测量中,务必注意示波器的采样率设置要满足带宽需求,例如,100兆带宽的需求要求采样率大于400兆每秒。 5. 不恰当的采样率设置会导致测试结果不准确,因为测量系统表现为低通滤波器,错误的采样率会滤掉高频信号。
03:08
示波器采样率与存储深度的关系
1. 信号异常集中在方波上,导致测量到的P克电压偏小,影响产品质量。 2. 示波器的波形捕获率是重要指标,由于数字示波器非实时,存在死区时间,无法捕捉到此期间的异常。 3. 数字示波器通过采样时钟采集数据,转换成八位的0101码后存入内存,并进行插值及波形复现,这一过程需时间。 4. 由于波形显示与实际采集存在时间差,示波器上显示的波形经常呈现出乱跳的现象,给人以动态的错觉。
1. 信号异常集中在方波上,导致测量到的P克电压偏小,影响产品质量。 2. 示波器的波形捕获率是重要指标,由于数字示波器非实时,存在死区时间,无法捕捉到此期间的异常。 3. 数字示波器通过采样时钟采集数据,转换成八位的0101码后存入内存,并进行插值及波形复现,这一过程需时间。 4. 由于波形显示与实际采集存在时间差,示波器上显示的波形经常呈现出乱跳的现象,给人以动态的错觉。
04:08
示波器采样率与存储深度的关系
1. 示波器通过高速捕捉并播放波形,实现波形的连续实时显示效果。虽然实际上它是逐帧显示成千上万个波形,但由于速率极高,我们看到的是一个流畅的动态波形。 2. 类似于视频拍摄,示波器的波形捕获率设定了它在一秒钟内能捕捉的波形数量。这直接影响到我们观测到的波形的质量和细节。 3. 波形捕获率对于发现波形中的异常至关重要。更高的捕获率意味着能在相同时间内观测到更多的波形细节,从而更容易发现潜在的问题。 4. 在进行十秒钟的波形观测时,波形捕获率的高低将直接影响到我们是否能够及时发现波形中的异常,从而对设计或测试的产品进行必要的调整和优化。
1. 示波器通过高速捕捉并播放波形,实现波形的连续实时显示效果。虽然实际上它是逐帧显示成千上万个波形,但由于速率极高,我们看到的是一个流畅的动态波形。 2. 类似于视频拍摄,示波器的波形捕获率设定了它在一秒钟内能捕捉的波形数量。这直接影响到我们观测到的波形的质量和细节。 3. 波形捕获率对于发现波形中的异常至关重要。更高的捕获率意味着能在相同时间内观测到更多的波形细节,从而更容易发现潜在的问题。 4. 在进行十秒钟的波形观测时,波形捕获率的高低将直接影响到我们是否能够及时发现波形中的异常,从而对设计或测试的产品进行必要的调整和优化。
04:18
示波器的波形捕获率及其重要性
1. 波形捕获率对观测波形异常至关重要,它能够在相同时间内观测到更多的波形,增加捕获波形异常的概率。 2. 示波器的基本指标外,还具备不同的工作模式,包括采集模式和触发模式,以适应不同的观测需求。 3. 采集模式中,通用模式(Normal模式)是最基本的一种,它将采集到的点直接显示出来,未经任何处理,仅通过差值展示。 4. 除了Normal模式,示波器还提供多种采集模式,以应对复杂信号的观测和分析。 5. 触发模式的存在使得示波器能够在特定条件下捕获波形,提高了观测的准确性和效率。
1. 波形捕获率对观测波形异常至关重要,它能够在相同时间内观测到更多的波形,增加捕获波形异常的概率。 2. 示波器的基本指标外,还具备不同的工作模式,包括采集模式和触发模式,以适应不同的观测需求。 3. 采集模式中,通用模式(Normal模式)是最基本的一种,它将采集到的点直接显示出来,未经任何处理,仅通过差值展示。 4. 除了Normal模式,示波器还提供多种采集模式,以应对复杂信号的观测和分析。 5. 触发模式的存在使得示波器能够在特定条件下捕获波形,提高了观测的准确性和效率。
06:24
示波器的波形捕获率及其重要性
1. 平均模式是一种示波器工作模式,通过采集多次波形后进行平均处理,以降低噪声,提升信号的清晰度和准确性。例如,选择16次平均,则会采集16次波形,并在相同时间点上计算这些波形的平均值,从而得到一个更加精准的波形图像。 2. 平均模式的主要缺点是它仅适用于测量稳定的周期性信号,要求信号具有高度的可重复性。如果信号每次的波形都不同,那么平均处理将失去意义,无法准确反映信号的特性。 3. 平均模式的一大优势是它具有出色的抗噪声能力。通过在时间上对多次波形进行平均,可以有效地滤除随机噪声,确保测量的波形精确无误,进而准确测量波形的幅值和其他参数。 4. 高分辨率模式不同于平均模式,它是在同一采集时间内对顺序采样点进行平均,而不是对不同波形进行平均。这种模式主要用于提升波形的细节分辨率,使波形的细节更加清晰可见。 5. 两种模式都增强了示波器处理和显示信号的能力,但它们适用的场景不同。平均模式更适合于需要高抗噪声能力和精确测量稳定周期信号的场合,而高分辨率模式则更适合于需要展现波形细节的应用。
1. 平均模式是一种示波器工作模式,通过采集多次波形后进行平均处理,以降低噪声,提升信号的清晰度和准确性。例如,选择16次平均,则会采集16次波形,并在相同时间点上计算这些波形的平均值,从而得到一个更加精准的波形图像。 2. 平均模式的主要缺点是它仅适用于测量稳定的周期性信号,要求信号具有高度的可重复性。如果信号每次的波形都不同,那么平均处理将失去意义,无法准确反映信号的特性。 3. 平均模式的一大优势是它具有出色的抗噪声能力。通过在时间上对多次波形进行平均,可以有效地滤除随机噪声,确保测量的波形精确无误,进而准确测量波形的幅值和其他参数。 4. 高分辨率模式不同于平均模式,它是在同一采集时间内对顺序采样点进行平均,而不是对不同波形进行平均。这种模式主要用于提升波形的细节分辨率,使波形的细节更加清晰可见。 5. 两种模式都增强了示波器处理和显示信号的能力,但它们适用的场景不同。平均模式更适合于需要高抗噪声能力和精确测量稳定周期信号的场合,而高分辨率模式则更适合于需要展现波形细节的应用。
06:25
示波器的高级采集模式解析
1. 通过在相邻的四个采样点上做平均,可以提高垂直分辨率,类似于将一个8位示波器的效果提升到12位示波器的水平。 2. 这种平均模式相较于传统平均模式,可能不具备更好的滤波效果,但它能更有效地测量瞬态波形。 3. 此方法利用了采样点的密集性,通过计算平均值来增强信号的垂直精度。 4. 虽然这种技术牺牲了一定的滤波性能,但它在瞬态波形的捕捉上展现出了显著的优势。 5. 该技术的应用可以有效提升示波器在处理快速变化信号时的性能和精度。
1. 通过在相邻的四个采样点上做平均,可以提高垂直分辨率,类似于将一个8位示波器的效果提升到12位示波器的水平。 2. 这种平均模式相较于传统平均模式,可能不具备更好的滤波效果,但它能更有效地测量瞬态波形。 3. 此方法利用了采样点的密集性,通过计算平均值来增强信号的垂直精度。 4. 虽然这种技术牺牲了一定的滤波性能,但它在瞬态波形的捕捉上展现出了显著的优势。 5. 该技术的应用可以有效提升示波器在处理快速变化信号时的性能和精度。
08:46
示波器的高级采集模式解析
1. 峰值采集模式能够在不满足采样率需求的情况下,帮助找到非常高频的噪声的峰值位置,从而避免存储深度的限制。 2. 这种模式特别适用于当实际采样率无法满足需求时,依然能够捕捉到高频噪声。 3. 除了峰值检测模式外,还有多种采集模式可用于不同场景。 4. 触发模式同样存在多种形式,以适应不同的测量需求。
1. 峰值采集模式能够在不满足采样率需求的情况下,帮助找到非常高频的噪声的峰值位置,从而避免存储深度的限制。 2. 这种模式特别适用于当实际采样率无法满足需求时,依然能够捕捉到高频噪声。 3. 除了峰值检测模式外,还有多种采集模式可用于不同场景。 4. 触发模式同样存在多种形式,以适应不同的测量需求。
10:02
示波器触发模式的种类与应用
1. 自动模式是示波器显示波形的一种常用方式,它在等待满足触发条件的信号时也会显示信号,以保持波形观测的稳定性。 2. 在自动模式下,如果一段时间内未等到满足触发条件的信号,也会随机显示一个信号,包括电平较低的信号,以保持波形的连续显示。 3. 凹凸模式下,如果触发电平设定不合理,可能会导致屏幕上的波形显示杂乱无章,无法以预期的上升沿排序波形。 4. Normal模式,即标准模式,不同于自动模式和凹凸模式,它会一直等待符合触发条件的信号出现后才显示,如果没有等到,就不会显示任何波形,直到捕获到满足条件的信号为止。
1. 自动模式是示波器显示波形的一种常用方式,它在等待满足触发条件的信号时也会显示信号,以保持波形观测的稳定性。 2. 在自动模式下,如果一段时间内未等到满足触发条件的信号,也会随机显示一个信号,包括电平较低的信号,以保持波形的连续显示。 3. 凹凸模式下,如果触发电平设定不合理,可能会导致屏幕上的波形显示杂乱无章,无法以预期的上升沿排序波形。 4. Normal模式,即标准模式,不同于自动模式和凹凸模式,它会一直等待符合触发条件的信号出现后才显示,如果没有等到,就不会显示任何波形,直到捕获到满足条件的信号为止。
11:44
示波器触发模式的种类与应用
1. 示波器的触发条件是为了稳定显示波形和找到特定的波形,如异常信号。 2. 标准模式下,示波器仅显示满足触发条件的波形,非满足条件时不显示。 3. 单次采集模式在捕获到一次满足触发条件的波形后立即停止,便于分析或保存波形。 4. 滚动模式是一种特殊模式,无死时间,适用于观察长时间波形的变化,特别适用于大时间周期的信号。 5. 触发模式的应用包括稳定显示波形和快速定位异常信号,对于工程师分析信号异常非常重要。
1. 示波器的触发条件是为了稳定显示波形和找到特定的波形,如异常信号。 2. 标准模式下,示波器仅显示满足触发条件的波形,非满足条件时不显示。 3. 单次采集模式在捕获到一次满足触发条件的波形后立即停止,便于分析或保存波形。 4. 滚动模式是一种特殊模式,无死时间,适用于观察长时间波形的变化,特别适用于大时间周期的信号。 5. 触发模式的应用包括稳定显示波形和快速定位异常信号,对于工程师分析信号异常非常重要。
13:12
示波器触发模式的应用与选择
1. 触发的主要目的是稳定显示波形和捕获所需的波形,不同的触发模式适用于不同的应用。 2. 对于未知信号或缓慢变化的信号,如上电或下电时序,适合使用肉眼观察模式或特定的触发模式来捕捉波形。 3. 如果需要查看未知信号的形态或捕捉异常信号,可以先采用肉模或凹凸模式并用上升沿触发,之后根据需要使用标准触发或单次触发来捕获异常。 4. 对于已知异常信号,应使用标准模式或单次采集模式,确保示波器停在异常信号而非正常波形上。 5. 测量非重复波形,如下降沿、断电过程或overshoot等,应使用单次采集模式,以准确捕捉唯一的波形变化。
1. 触发的主要目的是稳定显示波形和捕获所需的波形,不同的触发模式适用于不同的应用。 2. 对于未知信号或缓慢变化的信号,如上电或下电时序,适合使用肉眼观察模式或特定的触发模式来捕捉波形。 3. 如果需要查看未知信号的形态或捕捉异常信号,可以先采用肉模或凹凸模式并用上升沿触发,之后根据需要使用标准触发或单次触发来捕获异常。 4. 对于已知异常信号,应使用标准模式或单次采集模式,确保示波器停在异常信号而非正常波形上。 5. 测量非重复波形,如下降沿、断电过程或overshoot等,应使用单次采集模式,以准确捕捉唯一的波形变化。

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示波器采样率与存储深度的关系
1. 示波器的采样率会受存储深度的影响,存储深度是指单次采集所能采集的样点数,限制了不同设置下的采样率。 2. 举例说明,使用10K存储深度时,一微秒内可达到2G采样率,但屏幕时间增加,采样率会相应降低。 3. 存储深度固定时,测量的时机越长,采样率下降越多。更深的存储深度可在较长的屏幕时间内保持高采样率。 4. 在实际测量中,务必注意示波器的采样率设置要满足带宽需求,例如,100兆带宽的需求要求采样率大于400兆每秒。 5. 不恰当的采样率设置会导致测试结果不准确,因为测量系统表现为低通滤波器,错误的采样率会滤掉高频信号。
1. 示波器的采样率会受存储深度的影响,存储深度是指单次采集所能采集的样点数,限制了不同设置下的采样率。 2. 举例说明,使用10K存储深度时,一微秒内可达到2G采样率,但屏幕时间增加,采样率会相应降低。 3. 存储深度固定时,测量的时机越长,采样率下降越多。更深的存储深度可在较长的屏幕时间内保持高采样率。 4. 在实际测量中,务必注意示波器的采样率设置要满足带宽需求,例如,100兆带宽的需求要求采样率大于400兆每秒。 5. 不恰当的采样率设置会导致测试结果不准确,因为测量系统表现为低通滤波器,错误的采样率会滤掉高频信号。
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示波器采样率与存储深度的关系
1. 信号异常集中在方波上,导致测量到的P克电压偏小,影响产品质量。 2. 示波器的波形捕获率是重要指标,由于数字示波器非实时,存在死区时间,无法捕捉到此期间的异常。 3. 数字示波器通过采样时钟采集数据,转换成八位的0101码后存入内存,并进行插值及波形复现,这一过程需时间。 4. 由于波形显示与实际采集存在时间差,示波器上显示的波形经常呈现出乱跳的现象,给人以动态的错觉。
1. 信号异常集中在方波上,导致测量到的P克电压偏小,影响产品质量。 2. 示波器的波形捕获率是重要指标,由于数字示波器非实时,存在死区时间,无法捕捉到此期间的异常。 3. 数字示波器通过采样时钟采集数据,转换成八位的0101码后存入内存,并进行插值及波形复现,这一过程需时间。 4. 由于波形显示与实际采集存在时间差,示波器上显示的波形经常呈现出乱跳的现象,给人以动态的错觉。
04:08
示波器采样率与存储深度的关系
1. 示波器通过高速捕捉并播放波形,实现波形的连续实时显示效果。虽然实际上它是逐帧显示成千上万个波形,但由于速率极高,我们看到的是一个流畅的动态波形。 2. 类似于视频拍摄,示波器的波形捕获率设定了它在一秒钟内能捕捉的波形数量。这直接影响到我们观测到的波形的质量和细节。 3. 波形捕获率对于发现波形中的异常至关重要。更高的捕获率意味着能在相同时间内观测到更多的波形细节,从而更容易发现潜在的问题。 4. 在进行十秒钟的波形观测时,波形捕获率的高低将直接影响到我们是否能够及时发现波形中的异常,从而对设计或测试的产品进行必要的调整和优化。
1. 示波器通过高速捕捉并播放波形,实现波形的连续实时显示效果。虽然实际上它是逐帧显示成千上万个波形,但由于速率极高,我们看到的是一个流畅的动态波形。 2. 类似于视频拍摄,示波器的波形捕获率设定了它在一秒钟内能捕捉的波形数量。这直接影响到我们观测到的波形的质量和细节。 3. 波形捕获率对于发现波形中的异常至关重要。更高的捕获率意味着能在相同时间内观测到更多的波形细节,从而更容易发现潜在的问题。 4. 在进行十秒钟的波形观测时,波形捕获率的高低将直接影响到我们是否能够及时发现波形中的异常,从而对设计或测试的产品进行必要的调整和优化。
04:18
示波器的波形捕获率及其重要性
1. 波形捕获率对观测波形异常至关重要,它能够在相同时间内观测到更多的波形,增加捕获波形异常的概率。 2. 示波器的基本指标外,还具备不同的工作模式,包括采集模式和触发模式,以适应不同的观测需求。 3. 采集模式中,通用模式(Normal模式)是最基本的一种,它将采集到的点直接显示出来,未经任何处理,仅通过差值展示。 4. 除了Normal模式,示波器还提供多种采集模式,以应对复杂信号的观测和分析。 5. 触发模式的存在使得示波器能够在特定条件下捕获波形,提高了观测的准确性和效率。
1. 波形捕获率对观测波形异常至关重要,它能够在相同时间内观测到更多的波形,增加捕获波形异常的概率。 2. 示波器的基本指标外,还具备不同的工作模式,包括采集模式和触发模式,以适应不同的观测需求。 3. 采集模式中,通用模式(Normal模式)是最基本的一种,它将采集到的点直接显示出来,未经任何处理,仅通过差值展示。 4. 除了Normal模式,示波器还提供多种采集模式,以应对复杂信号的观测和分析。 5. 触发模式的存在使得示波器能够在特定条件下捕获波形,提高了观测的准确性和效率。
06:24
示波器的波形捕获率及其重要性
1. 平均模式是一种示波器工作模式,通过采集多次波形后进行平均处理,以降低噪声,提升信号的清晰度和准确性。例如,选择16次平均,则会采集16次波形,并在相同时间点上计算这些波形的平均值,从而得到一个更加精准的波形图像。 2. 平均模式的主要缺点是它仅适用于测量稳定的周期性信号,要求信号具有高度的可重复性。如果信号每次的波形都不同,那么平均处理将失去意义,无法准确反映信号的特性。 3. 平均模式的一大优势是它具有出色的抗噪声能力。通过在时间上对多次波形进行平均,可以有效地滤除随机噪声,确保测量的波形精确无误,进而准确测量波形的幅值和其他参数。 4. 高分辨率模式不同于平均模式,它是在同一采集时间内对顺序采样点进行平均,而不是对不同波形进行平均。这种模式主要用于提升波形的细节分辨率,使波形的细节更加清晰可见。 5. 两种模式都增强了示波器处理和显示信号的能力,但它们适用的场景不同。平均模式更适合于需要高抗噪声能力和精确测量稳定周期信号的场合,而高分辨率模式则更适合于需要展现波形细节的应用。
1. 平均模式是一种示波器工作模式,通过采集多次波形后进行平均处理,以降低噪声,提升信号的清晰度和准确性。例如,选择16次平均,则会采集16次波形,并在相同时间点上计算这些波形的平均值,从而得到一个更加精准的波形图像。 2. 平均模式的主要缺点是它仅适用于测量稳定的周期性信号,要求信号具有高度的可重复性。如果信号每次的波形都不同,那么平均处理将失去意义,无法准确反映信号的特性。 3. 平均模式的一大优势是它具有出色的抗噪声能力。通过在时间上对多次波形进行平均,可以有效地滤除随机噪声,确保测量的波形精确无误,进而准确测量波形的幅值和其他参数。 4. 高分辨率模式不同于平均模式,它是在同一采集时间内对顺序采样点进行平均,而不是对不同波形进行平均。这种模式主要用于提升波形的细节分辨率,使波形的细节更加清晰可见。 5. 两种模式都增强了示波器处理和显示信号的能力,但它们适用的场景不同。平均模式更适合于需要高抗噪声能力和精确测量稳定周期信号的场合,而高分辨率模式则更适合于需要展现波形细节的应用。
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示波器的高级采集模式解析
1. 通过在相邻的四个采样点上做平均,可以提高垂直分辨率,类似于将一个8位示波器的效果提升到12位示波器的水平。 2. 这种平均模式相较于传统平均模式,可能不具备更好的滤波效果,但它能更有效地测量瞬态波形。 3. 此方法利用了采样点的密集性,通过计算平均值来增强信号的垂直精度。 4. 虽然这种技术牺牲了一定的滤波性能,但它在瞬态波形的捕捉上展现出了显著的优势。 5. 该技术的应用可以有效提升示波器在处理快速变化信号时的性能和精度。
1. 通过在相邻的四个采样点上做平均,可以提高垂直分辨率,类似于将一个8位示波器的效果提升到12位示波器的水平。 2. 这种平均模式相较于传统平均模式,可能不具备更好的滤波效果,但它能更有效地测量瞬态波形。 3. 此方法利用了采样点的密集性,通过计算平均值来增强信号的垂直精度。 4. 虽然这种技术牺牲了一定的滤波性能,但它在瞬态波形的捕捉上展现出了显著的优势。 5. 该技术的应用可以有效提升示波器在处理快速变化信号时的性能和精度。
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示波器的高级采集模式解析
1. 峰值采集模式能够在不满足采样率需求的情况下,帮助找到非常高频的噪声的峰值位置,从而避免存储深度的限制。 2. 这种模式特别适用于当实际采样率无法满足需求时,依然能够捕捉到高频噪声。 3. 除了峰值检测模式外,还有多种采集模式可用于不同场景。 4. 触发模式同样存在多种形式,以适应不同的测量需求。
1. 峰值采集模式能够在不满足采样率需求的情况下,帮助找到非常高频的噪声的峰值位置,从而避免存储深度的限制。 2. 这种模式特别适用于当实际采样率无法满足需求时,依然能够捕捉到高频噪声。 3. 除了峰值检测模式外,还有多种采集模式可用于不同场景。 4. 触发模式同样存在多种形式,以适应不同的测量需求。
10:02
示波器触发模式的种类与应用
1. 自动模式是示波器显示波形的一种常用方式,它在等待满足触发条件的信号时也会显示信号,以保持波形观测的稳定性。 2. 在自动模式下,如果一段时间内未等到满足触发条件的信号,也会随机显示一个信号,包括电平较低的信号,以保持波形的连续显示。 3. 凹凸模式下,如果触发电平设定不合理,可能会导致屏幕上的波形显示杂乱无章,无法以预期的上升沿排序波形。 4. Normal模式,即标准模式,不同于自动模式和凹凸模式,它会一直等待符合触发条件的信号出现后才显示,如果没有等到,就不会显示任何波形,直到捕获到满足条件的信号为止。
1. 自动模式是示波器显示波形的一种常用方式,它在等待满足触发条件的信号时也会显示信号,以保持波形观测的稳定性。 2. 在自动模式下,如果一段时间内未等到满足触发条件的信号,也会随机显示一个信号,包括电平较低的信号,以保持波形的连续显示。 3. 凹凸模式下,如果触发电平设定不合理,可能会导致屏幕上的波形显示杂乱无章,无法以预期的上升沿排序波形。 4. Normal模式,即标准模式,不同于自动模式和凹凸模式,它会一直等待符合触发条件的信号出现后才显示,如果没有等到,就不会显示任何波形,直到捕获到满足条件的信号为止。
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示波器触发模式的种类与应用
1. 示波器的触发条件是为了稳定显示波形和找到特定的波形,如异常信号。 2. 标准模式下,示波器仅显示满足触发条件的波形,非满足条件时不显示。 3. 单次采集模式在捕获到一次满足触发条件的波形后立即停止,便于分析或保存波形。 4. 滚动模式是一种特殊模式,无死时间,适用于观察长时间波形的变化,特别适用于大时间周期的信号。 5. 触发模式的应用包括稳定显示波形和快速定位异常信号,对于工程师分析信号异常非常重要。
1. 示波器的触发条件是为了稳定显示波形和找到特定的波形,如异常信号。 2. 标准模式下,示波器仅显示满足触发条件的波形,非满足条件时不显示。 3. 单次采集模式在捕获到一次满足触发条件的波形后立即停止,便于分析或保存波形。 4. 滚动模式是一种特殊模式,无死时间,适用于观察长时间波形的变化,特别适用于大时间周期的信号。 5. 触发模式的应用包括稳定显示波形和快速定位异常信号,对于工程师分析信号异常非常重要。
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示波器触发模式的应用与选择
1. 触发的主要目的是稳定显示波形和捕获所需的波形,不同的触发模式适用于不同的应用。 2. 对于未知信号或缓慢变化的信号,如上电或下电时序,适合使用肉眼观察模式或特定的触发模式来捕捉波形。 3. 如果需要查看未知信号的形态或捕捉异常信号,可以先采用肉模或凹凸模式并用上升沿触发,之后根据需要使用标准触发或单次触发来捕获异常。 4. 对于已知异常信号,应使用标准模式或单次采集模式,确保示波器停在异常信号而非正常波形上。 5. 测量非重复波形,如下降沿、断电过程或overshoot等,应使用单次采集模式,以准确捕捉唯一的波形变化。
1. 触发的主要目的是稳定显示波形和捕获所需的波形,不同的触发模式适用于不同的应用。 2. 对于未知信号或缓慢变化的信号,如上电或下电时序,适合使用肉眼观察模式或特定的触发模式来捕捉波形。 3. 如果需要查看未知信号的形态或捕捉异常信号,可以先采用肉模或凹凸模式并用上升沿触发,之后根据需要使用标准触发或单次触发来捕获异常。 4. 对于已知异常信号,应使用标准模式或单次采集模式,确保示波器停在异常信号而非正常波形上。 5. 测量非重复波形,如下降沿、断电过程或overshoot等,应使用单次采集模式,以准确捕捉唯一的波形变化。




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