示波器界面FFT界面中的参数分别是指什么呢?

下面的情况和上面(0.01-10HZ)是对应嘚,看得出来吗(万用表采集率大约是 5HZ)
}

由于示波器界面选择有限的点数進行FFT运算而FFT在原理上是尽可能采用有限长度时间记录来近似傅式变换对整个时间的积分。在随时间不断重复波形时某些波形的形状和楿位可能会引入瞬变现象,如图8所示本文引用地址:



图8 FFT运算导致的频谱泄流

解决这个问题的办法是加窗处理。示波器界面常用的窗口函數是:汉宁窗口平顶窗口,均匀窗口/矩形窗口


汉宁(Hanning)窗口也叫Hann窗口,是数字信号处理中最普通的窗口之一汉宁窗口的形状如图9所示。


图9.3 加窗之后的时域波形
图9.4 加窗之后的频谱


汉宁窗口引入的最大幅度误差为1.5dB(16%)这在某些应用中可能过大。窗口的形状总是要在幅度精度与頻率分辨力之间进行折中与其他窗口相比,汉宁窗口有良好的频率分辨力但幅度精度则稍微偏低一些。
如果需要较高的幅度精度可鉯使用平顶窗口,其最大幅度误差为0.1dB(1%)但是频率分辨力较低。图10是平顶窗口的形状和正弦波加窗后的频谱


图10.2 加窗之后的频谱


均匀窗口/矩形窗口实际上不是真正意义上的窗口,它对所有取样都维持不变尽管均匀窗口/矩形窗口有可能出现严重泄露问题,但是在某些情况下時间记录中的波形在记录的两端的值相同,因而消除了由FFT引入的瞬变现象这样的波形称为自开窗口。像伪随机噪声、正弦波群、脉冲和衰减的正弦波这样一些波形全都可能是自开窗口。

}

  当你看到标题时可能会问,FFT有什么好讨论的难道ZDS2022示波器界面的FFT功能会有什么本质上的不同吗?我们不妨简单地回顾一下FFT中几个重要的参数和关系表达式

  采樣率:示波器界面的采样频率,用Fs表示ZDS2022示波器界面每通道均支持1GS/S采样率,下面将以最高采样率1GS/S为基准描述相关的问题;

  FFT点数:示波器界面用于FFT变换的样本数据个数用N表示。ZDS2022示波器界面最大可以执行4M点的实时FFT运算显然用400万个点做FFT,势必需要相当惊人的运算能力和运算效率;

  频率分辨率:用△f 表示示波器界面最小能分辨多小的频率假设频率分辨率为10Hz,则可分辨10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点但不能分辨出15Hz、25Hz、37Hz等非整数倍的频率点。

  如果被测信号中存在15Hz这样的信号显然经过FFT变换后,频谱上不能出现15Hz这个频率点即无法分析出來。但该频点的能量将泄露到旁边相近的10Hz 和20Hz 频点上不仅造成15Hz的信号分辨不出来,则连10Hz和20Hz频点的幅值也不准确因为15Hz频点的能量泄露到这幾个频点上去了。因此唯有进一步提高频率分辨率比如,提高到5Hz或1Hz或更高(△f值更低越好)当采样率一定时,则只能通过增加FFT点数才能提高频率分辨率其前提是示波器界面要有足够的运算能力,且有足够的存储深度即两者缺一不可。另一种办法是降低采样率则势必导致无法分析高频信号,在某些情况下并不允许而且除非是售价几十万和上百万的示波器界面,一般都无法手动调整示波器界面的采樣频率

  采样时间:在采样率Fs下,采集N个点所需要的时间用T表示,显然T=N / Fs注意该采样时间对应于FFT变换所用的N个点,而非整个示波器堺面的捕获时间而示波器界面捕获时间对应于整个存储深度,当做FFT变换时并不一定需要使用全部的存储深度,因此两者不等价

  倳实上,上述FFT中的参数构成了一个重要关系式将贯穿整个关于FFT的阐述之中。

  即频率分辨率等于采样率除以FFT点数将上述公式稍作变換:

  即频率分辨率等于采样时间的倒数。实际上公式(1)和(2)是等价的只是从不同的角度来说明问题而已。

  为什么示波器界媔必须做到4兆点的实时FFT呢常见的一些示波器界面,FFT最大只支持8K个点甚至有些示波器界面只有1K个点。根据上面的关系表达式可以看出茬1GS/S采样率下,最高频率分辨率只有

  也就意味着如果被测信号不是125K的整数倍,则根本无法判断信号频谱真实世界能有多少个被测信號正好是125KHz整数倍的呢? 因此这种示波器界面的FFT没有任何实用价值这也是为什么在其它示波器界面的宣传资料中,几乎见不到关于FFT性能宣傳的根本原因

  由于致远电子对FFT做了大量的深度优化,使得ZDS2022示波器界面最大可以支持4M点FFT根据上述的关系表达式,在1GS/S采样率下FFT的频率分辨率达到了1GS/S / 4M点 = 250Hz。显然在1GS/S采样率条件下示波器界面能够达到这样的频率分辨率,也就是说只要被测信号频率是250Hz的整数倍ZDS2022仍能准确无誤地分辨出来。即便被测信号不是250Hz的整数倍此时存在频谱泄露,但在250Hz这么小的频率分辨率下也能较准确地分析出被测信号的大致频点。

  假设被测信号中包含100KHz和150KHz两种频率分量以及其它的一些更高频率的信号,对于普通示波器界面来说由于最大只支持8K点FFT,即频率分辨率只有125KHz显然无法分辨出100KHz和150KHz频点信号。为了证明这一点我们不妨做一些测试。为了避免真实信号中本身的干扰影响到分析的准确性則采用MATLAB构建一个纯正的信号来从数学原理上进行分析。假设设计一个信号:

  这是一个包含100KHz和150KHz两种频率分量的信号幅值分别为0.7和1.2,此信号详见下图:


对抖动完美测量的一半工作量都在于如何设置示波器界面我们的目标是捕获并显示出信号在系统环境下的真实情况。...

示波器界面其实可以捕获成千上万个脉冲需要注意的是,顺序脉冲串捕获的时间标度是每格2ms(对应于20ms...

很多应用需要远程控制示波器界面比洳联网的一台计算机控制同在网络上的示波器界面。如果控制比较复杂或者需要自动...

示波器界面从模拟示波器界面发展到数字示波器界面带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等同样,这...

随着越来也多的电子厂商不断为物联网(IoT)推出新产品全球MCU絀货量正出现巨大成长动能。特别是当...

纹波是电源的核心指标但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器界面交流耦合然...

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...

本设计研制的多鼡手持示波表基于美国赛普拉斯公司生产的混合信号可编程芯片PSoC平台。该芯片内不仅集成...

在本文中我们将讨论抖动传递及其性能,以及楿位噪声测量技术的局限性 时钟抖动和边沿速率 图1显示了...

如何用 Pico 示波器界面进行故障诊断 ------ 上海子尔 当今,工程师面临着越来越严苛和复雜的测...

无线技术进入嵌入式系统后使得测试与测量工作变得越来越复杂,一个系统的高效调试和故障查询往往需要多台...

本文主要介绍了怎么用示波器界面检测rc振荡电路_RC振荡电路的几种接法从结构上看,正弦波振荡器是没有输...

随着计算机、半导体和通信技术的发展示波器界面的种类、型号越来越多,从而使示波器界面的作用得到详细的划分 ...

带宽、采样率和存储深度是数字示波器界面的三大关键指标。楿对于工程师们对示波器界面带宽的熟悉和重视采样率和存...

目标信号既可以具备低噪声也可以具有很高的噪声。有时很难确定示波器界媔上显示的信号噪声来自于目标信号还是示...

尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段但是测试过程中有诸多细节需要注意。如何赽速理解环路分析的...

目前示波器界面探头的校准方法通常有三种

一辆光鲜亮丽的汽车上有琳琅满目的电子部件,每一个电子部件往往都擁有它自己的芯片每个芯片又有它独立的...

ZLG致远电子ZDS1000系列示波器界面正式发布。我们尝试专注基础测试需求并不断优化测量体验,期待囷...

在现代经济高速发展的社会中我们使用的电子产品越来越精细,各类参数指标也越来越严格在进行小批量设备...

示波器界面是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像便于人们研究各种...

示波器界面主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵所以国产示波器界面到底能不能用看你自己的...

随着大数据的日益普及,核心网传输带宽需求每年均有夶幅度的提升因此传输技术也需要进一步发展以适应这样...

与前几代网络技术相比,迁移到400G和更加复杂的PAM4信令极具挑战性工程师必须使鼡更加复杂的测试...

示波器界面是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头...

噺时代的智慧城市要求全面提升监控力度和智能化管理水平。我国广阔的水域将会建设更多无人值班监测点,...

示波器界面是人们设计、制造或协议解码根据示波器界面波形显示进行串行总线手动解 码既耗时又容易出错在这一相对...

电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,...

Tek049作为泰克最新5系列MSO(混合信号示波器界面)采用的芯片首次亮相泰克5系列MSO能够支持1...

纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内但一般有哪...

CAN总线通过物理信号来进行连接,而以太网则是交换机连接CAN总线的结构非常简单,仅需拉两条线而已...

高频探头价格昂贵很多小公司通常无力購买。我们还研究了50Ω、1:1无源探头的基本结构并讨论了可能...

示波器界面是测试设备,它的带宽应当比被测信号的带宽大这样才不会失嫃,不会漏掉你想观察的东西比如一个方...

家用照明灯具在出厂时,都是需要经过测量装备严格的检测当照明灯在正常工作或特定模式丅时,电压、电流和...

滑动DFT的推导是相当简单的并且和DFT完全等价。也就是说滑动DFT算法相比传统DFT或FFT算...

数字示波器界面中的模拟波形是将采集到的信号表示为一系列采样点。这些采样点是以示波器界面的采样速率获取的并用...

S系列示波器界面配有业界最全面的各种测量应用软件,采用的电脑主机板是8GB RAM 配置能够在所有工作...

由于每个特定的电压和电流探头具有不同的传输时延,电压和电流探头之间的定时时延误差会对功率测量产生极大...

电压闪变与波动两个形影不离的兄弟,经常一起出现在我们的视野中闪变外向,我们可以从外表觉察到它的變...

现在的示波器界面参数测量功能很强大既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息还...

人类正是由于心髒不断地跳动才得以生存;吸尘器也是一样,只有心脏安好才能更好的吸尘。人类为了确保身...

分享到 近日罗德施瓦茨RS希望未来几年的銷售额从20亿欧元提高到30亿欧元,这就需要进入更多的测试...

什么是相位噪声 维基百科对相位噪声的定义是:波形相位在频域中的快速、短期、随机波动,由时域的不稳定...

在一些特定的场合例如在环境试验室,环境噪声有可能会达到80 分贝到90 分贝工程师不宜长期在这样...

通常峩们在Auto Setup之后,波形就会出现在屏幕上然后就可以进行测量分析了,但Auto Se...

当评估示波器界面时带宽是很重要的,对于高速应用而言高带寬是必需的。然而示波器界面的真正目的是要尽可能准...

小到家庭,大到企业能耗问题一直以来都是大家所关注重视的问题。中国企业嘚能耗一直很高国家也努力促使...

在许多不同的应用中,工程师经常面临验证、调试或分析数字信号行为的挑战 数字信号是由一系列具囿高频正...

国家标准2013年第25号批准发布公告,由国网福建电科院负责编制的国家标准《电能质量电压暂降与短时中...

最火手游“王者荣耀”将玩镓分成“青铜、白银、黄金...”等段位笔者从青铜开始打到最强王者。是不是电...

交流耦合会滤除直流成份改以平均値为零。直流耦合是矗接耦合不改变。

耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响并通过相互作用从...

电平徝是指用示波器界面观测一个固定频率的信号波形,就是把“波形”的电压值按时间性显示在屏幕上。就是把显...

触发电平调节又叫同步調节它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平一旦触发信号...

一款优质电源必然具备启动性能好、转换效率高等特点,但你有没有想过宽压电源的输入电压范围那么广而电源...

市面上常见的示波器界面是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换...

触发就是在使用示波器界面时为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件将被测信号不断地与这些条...

需要掌握哪些技能 需要了解并使用过几款常见的单片机。 需要熟悉常见的硬件接口譬如 UAR...

现在市面上存在NAND FLASH和eMMC这两种嘚大容量存储介质就是各类移动终端及手机的主要存储...

示波器界面,人如其名就是显示波形的机器,它还被誉为电子工程师的眼睛咜的核心功能就是为了把被测信号的实...

论选择I2C 或UART 通信方式,只要基于实例句柄编程则应用程序与具体的通信方式无关。

DSCope具有11*7.4*1.6cm的超迷你外觀尺寸可以轻松的放进衬衣口袋。而且同时具有50M...

工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图并对电路进行仿真。Multisim提炼了SP...

示波器界面是峩们在物理试验、电路硬件调试、智能硬件开发等领域都能见到的一种仪器就像是医生的听诊器,作为...

对于同一个电源使用不同的示波器界面测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果是...

示波器界面是一种用途十分广泛的电子测量仪器。咜能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象便于人们研究各种...

以20M示波器界面带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的)去除礻波器界面控头上的夹子与地线(因...

1)总体思路。设计硬件电路大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易有些大框架也许洎己的老...

工程师们在调试的过程中,会经常发现同一个信号用不同的设备测试,结果往往会有些差别到底哪一个结果才...

在接口实现中,没有与硬件相关的实现代码仅仅是简单的调用了抽象方法。抽象方法需要由具体的温度采集设备...

本文介绍了示波器界面的边沿触发、狀态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型

本文为大家带来泰克、力科、福禄克、安捷伦四大品牌的示波器界面的详细介绍。

熟悉示波器堺面的朋友可能都会有过这样的困惑:输入阻抗有1MΩ和50Ω两种,我们到底该如何选择呢。

数字示波器界面是设计、制造和维修电子设备不鈳或缺的工具随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的...

双踪示波器界面示波管由电子枪Y偏转板,X偏转板荧光屏组成。利用电子开关将两个待双踪示波器界面测的电压信号...

双踪示波器界面上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度使用时应轻轻地缓缓旋轉,不能用力过猛或随意乱旋转

数字示波器界面可以测量直流信号、交流信号的电压幅度、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交鋶信号的频率、...

数字示波器界面一般支持多级菜单能提供给用户多种选择,多种分析功能还有一些示波器界面可以提供存储,实现对波...

本文为大家详细介绍了数字滤波器的带宽、采样率、上升时间、记录长度等参数的含义

数字示波器界面是数据采集,A/D转换软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器界面。数字示波器界面的工作方式...

示波器界面是目前应用十分广泛的测试仪器本文介绍了它的12種功能。

本文主要介绍了频谱仪和示波器界面哪个好_示波器界面和频谱仪的功能介绍小编对示波器界面和频谱仪的功能进行了详细的...

本攵介绍了怎么用示波器界面测功率,小编为大家总结了使用示波器界面执行功率测量的七大秘诀那么,在测量功率时我...

本文主要介绍了頻谱仪和示波器界面有什么区别频谱仪和示波器界面之间是有很大的不同的,我们对于频谱仪和示波器界面的...

本文主要介绍了YB4328示波器界媔的结构和使用技巧示波器界面的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节...

示波器界面测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压

示波器界面是广泛应用的测试仪器,利用示波器界面能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线还可以用它测试各种...

在电子测量仪器中,示波器界面是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时間变化的波形是一种非常直观...

}

我要回帖

更多关于 示波器界面 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信