edge选择哪个通道以及上升沿还是下降沿触发,mode选择auto的话是一直进行触发,实时显示,选择normal的话只触发一次;设置好这些后按下single,便会开始单次捕获,按下auto run则实时触发捕获;模拟示波器:实时性强、波形捕获概率高、直观的三维(时间、幅度、信号出现概率)显示方式;轰击次数过少轨迹亮度很低,甚至无法观察,所以适合重复信号,而对单次信号的观测能力有限;无法存储、触发简
转载 2023-11-16 17:23:40
163阅读
# 使用 Python 模拟示波器的教程 ## 一、引言 在电子工程中,示波器是一个非常重要的工具,用于观察和测量电压信号的变化。今天,我们将使用 Python模拟一个简单的示波器,通过图形化界面展示信号波形。这将帮助你理解如何使用 Python 进行信号处理和数据可视化。 ## 二、流程概述 为了让小白能够轻松理解整个开发过程,我们先预先规划出实现 Python 模拟示波器的步骤。下
原创 2024-10-17 11:31:25
232阅读
一个Android版的手机模拟信号示波器。最近物联网炒得很火,作为手机软件开发者,如何在不修改手机硬件电路的前提下实现与第三方传感器结合呢?麦克风就是一个很好的ADC接口,通过麦克风与第三方传感器结合,再在软件里对模拟信号做相应的处理,就可以提供更丰富的传感化应用。先来看看本文程序运行的效果图(屏幕录像速度较慢,真机实际运行起来会更加流畅):本文程序使用8000hz的采样率,对X轴方向绘图的实时性
转载 2023-07-27 17:43:39
809阅读
1点赞
1评论
                      一种动态模拟示波器数据的方法    实验中常采用示波器观察数据的波形,可以观测到实时的结果,比较实际。有时候在没有示
大家好,我是小麦,实不相瞒,关于串口示波器软件的文章,我之前写过一期了,具体可以看这个项目《一个超赞的开源串口虚拟示波器项目,玩起来!》。这是一款开源的Qt库,非常简单,容易上手,还能二次开发,所以我就强烈推荐给大家了。之前发过一篇关于SVPWM的文章《对不起!这篇SVPWM来晚了!》,于是不少读者朋友来询问文中的串口示波器能否共享一下。       &nb
示波器耦合方式区别示波器操作界面中,Vertical中的各通道设置中,一定会有一个选项是Coupling(耦合),里面会有三个选项:AC,DC和GND。在学校时,我们通常关注的基本都是无直流的正弦信号,我们不容易分辨出AC与DC耦合的区别,所以不明白其中含义,而实际某些情况下其差别非常大。所谓Coupling(耦合)就是指待测信号以何种路径进入示波器,三个选项AC,DC,GNDDC Couplin
转载 2023-10-11 23:50:52
154阅读
继上一篇之后,这篇主要了解模拟示波器(比较简单的示波器,市面单价两三千一台吧)1、模拟单踪示波器:单踪示波器只有一个信号输入口,只能显示单个信号,可以看的、测试的数据只有波形、频率(f)和周期(T)。单踪示波器一般是由显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路等几部分组成(可以说是最简单的示波器组成了)a、显示电路包括示波管及控制电路两个部分。目前示波器中采
文章目录1、校准信号的作用2、示波器探头的1x和10x的意义3、示波器的交流耦合与直流耦合4、Measure测量参数5、旋钮、按钮 操作 示波器(Oscilloscope)是电子测量中必备的仪表,每一个电子技术行业的从业者都必须熟练掌握。熟练掌握有三个标准:序号描述1每调节一个开关或旋钮都有明确的目的2调节顺序正确没有无效动作3快速1、校准信号的作用示波器提供一个频率为1KHz,电压为3V的校准
5、编程开端import pyvisa rm = pyvisa.ResourceManager() rm.list_resources() #输出('ASRL1::INSTR', 'ASRL2::INSTR', 'GPIB0::14::INSTR') my_instrument = rm.open_resource('GPIB0::14::INSTR') print(my_instrument
本文讲解视频:https://www.bilibili.com/video/BV1sh41127Z6在使用GNU Radio来做的一些接收程序中,最具代表性的一个就是频谱分析仪程序。这个程序可以用来验证你的设备是否可以正常工作。目录一、我需要做什么?二、搭建一个频谱分析仪的简易流图程序三、调节QT GUI Sink模块中的参数观察信号变化情况四、不同设备的FM接收机实例五、有用链接和联系方式一、我
如何实现示波器 Python 作为一名经验丰富的开发者,我很高兴能够教会你如何实现示波器 Python。下面我将介绍整个实现过程,并提供每一步需要做的事情以及相关的代码和注释。 整体流程 首先,我们需要了解整个实现示波器的流程。下面是一个简单的步骤表格来帮助你理解。 | 步骤 | 说明 | | --- | --- | | 1 | 安装必要的库和工具 | | 2 | 获取示波器数据 | |
原创 2024-01-17 07:15:59
174阅读
示波器数字示波器数字存储示波器需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO转换器以及显示器都是较低速成的部件,显示器可用LCD数字存储示波器的带宽也超过1GHz也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4转换速度慢,故波形更新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。
转载 精选 2010-05-07 14:22:00
542阅读
# 如何用Python实现示波器 在现代电子实验室中,示波器是一个必不可少的工具,用于观察和分析电子信号。使用Python编写一个示波器的基本功能是一个有趣且有益的开发项目。本文将为你介绍如何从零基础开始实现一个简单的示波器,分步骤讲解每一个环节。 ## 1. 项目流程 首先,我们需要明确整个项目的流程。以下是实现示波器的主要步骤: | 步骤 | 描述
原创 9月前
79阅读
背景:  下位机有俩个IO口设置为外部中断——边沿触发、低电平有效。因此我需要抓取下降沿波形,但低电平时间很短,手动暂停抓取不仅不科学还费力,那么该如何准确的抓取到呢?最好的办法是使用示波器的triger功能。正文:  首先点击 Triger Menu,在屏幕选择按键选择对应的功能,类型(边沿还是脉冲或是视频信号),信源(哪个探针),斜率(上升沿还是下降沿),触发方式(正常-->则每当探针检
转载 2023-11-09 22:39:41
400阅读
文章目录Proteus的界面Proteus提供的所有元器件分类及其子类列表各模式图标功能预览对象方位控制按钮功能Proteus仿真十进制同步可逆计数器74LS190功能测试电路原理图虚拟仪器1.探针2.虚拟仪器3.信号源4.仿真图表 Proteus的界面Proteus提供的所有元器件分类及其子类列表各模式图标功能预览对象方位控制按钮功能Proteus仿真十进制同步可逆计数器74LS190功能测试
每个工程师刚刚开始接触示波器的时候,都是从最基础的数字信号的信号质量开始测量的。找一块板子,接一个时钟信号,一个数据信号,测量它们的最大/最小电压(Max/Min)、建立/保持时间(Setup/Hold Time)、上升/下降时间(Rise/Fall Time)等基础参数。这些基础参数的测量老工程师们都耳熟能详,也都知道怎么去测量它们,但很多朋友却不知道,如果能灵活地使用示波器的各种触发功能进行
    之前有小伙伴提到需要虚拟示波器的资料,有些库还有文件丢失了,直接给的工程跑不起来,这里我把关键的地方讲解一下,大家可以自行开发。其实开发不难,只是有些点会耗点时间。虚拟示波器,顾名思义就是非实物的示波器,但也还是硬件(便携的采集设备)和软件(在电脑上显示和操作)的结合,和数字示波器相比,本质上区别不大,现在贵一些的数字示波器从功能上看,也很像一台计算机了)。今
转载 2023-10-07 15:28:49
390阅读
 电子设备可以分成两类:模拟设备和数字设备。模拟设备适用于连续变化的电压,数字设备则适用于表示电压采样点的离散的二进制数字。示波器可以按类似的方式进行分类,分成模拟示波器和数字示波器,而数字示波器可以分成数字存储示波器(DSOs)、数字荧光示波器(DPOs)、混合信号示波器(MSOs)和数字采样示波器。DSO:一般没有实时辉度等级,因此,它们不能表示实时信号中变化的辉度。DSO特别适合重
1、共享软件Zelscope的前身是免费软件WinScope,不需要任何附属的硬件设备,直接利用计算机的声卡作为信号采集设备,可以测量10 Hz - 20 kHz的交流信号(声卡只能接收交流信号),Zelscope的界面跟传统的示波器非常相似,容易上手。另外软件还提供信号波形的数据文件输出和图片文件输出。这两个软件不是开源的,但是我找到一个绘制声卡波形的C++ Builder代码 - AudioS
转载 2024-05-27 17:49:30
154阅读
 泰克示波器作为电子工程师的常用仪器,在它的背后有很多的程控接口,那他们都是在什么时候发挥作用的呢?今天纳米软件Namisoft小编就给大家介绍一下几款泰克示波器上位机软件 及功能。  一、泰克示波器Tektronix Openchoice  支持机型:  DPO/MSO2000系列、DPO/MSO 3k系列、DPO/MSO4000系列、TDS/TPS2k(浮地隔离)系列、TBS1000/2000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5