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今天BB跟妈妈,爷爷,奶奶,哥哥去逛公园

小家伙才3个月就去逛公园了,呵呵,上图

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奶奶,哥哥,BB

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爷爷,哥哥

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奶奶,BB

过一个星期,老婆就要上班了,到时BB就要跟着爷爷和奶奶了,希望小家伙能习惯,祝愿BB健康成长!祝愿我家人健康平安过每一天!也祝愿大伙们健康平安!

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今天收到E币换的匠人手记

今天回公司,不久就有个快递的说北京有个快递要我收,心里想难道是匠人手记,收到一看,果然是,谢谢彩云,谢谢EDN,上图给大家看看

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示波器的发展过程

初期主要为模拟示波器

摘自广东工业大学实验部

  廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,泰克成功开发带宽10MHz的同步示波器,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽4GHz的行波示波管、1GHz的存储示波管;便携式、插件式示波器成为系列产品。七十年代模拟式电子示波器达到高峰,行谱系列非常完整,带宽1GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。

  模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和预前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器逐渐从前台退到后台。

  但是在发展初期模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:

  ○ 操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。

  ○ 垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。

  ○ 数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。

  ○ 实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。

  简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉神经十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,细微变化都可感知。因此,刚开始模拟示波器深受使用者的欢迎。

  中期数字示波器独领风骚

  八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。

  数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz/s,甚至10GHz/s。

  其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲的能力大为增强。

  再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。

  最后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器即数模兼合。

  数字示波器要有模拟功能

  模拟示波器用阴极射线管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的亮度高,高频波形的亮度低。利用荧光屏幕的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效,模拟存储示波器就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件.

  数字示波器缺少余辉显示功能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必须采用专用图象处理芯片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图象处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65μm的CMOS工艺,并行流水结构,取样率高。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500×200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每1/30秒更新一次。由于模拟存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不方便,而数字荧光示波器是数字处理的显示,数据记录、处理、保存都十分方便。例如用红色表示出现几率最高的波形,兰色表示出现几率最低的波形,达到一目了然。由于数字示波器已经达到4GHz以上带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。

  数字荧光示波器

  数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。

  DSO采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采用的是并行体系结构,如图一、二所示。并行结构和基于 ASIC硬件的处理技术,使数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况,并以人类的眼睛的接受速度显示出来。

  普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员和维修人员都是同样重要的。

  例.TEK公司的TDS3000系列数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入六种模块。例如触发模块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降沿、宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTSC、PAL和SECAM)波形记录;快速傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。还有高级分析模块和极限测试模块。

  TDS3000系列示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。

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示波器的应用

示波器的应用

摘自广东工业大学实验部

在维修显示器过程中示波器是常用的必备测量仪器它能形象的显示出显示器电路中各测试点的信号波形情况即波形的形状幅度频率及波形的相位根据波形的有无和发生畸变的情况可以帮助我们正确而迅速地判断故障发生的部位示波器很重要一个技术指标就是通频带宽度简称带宽这个技术指标对维修显示器很重要特别是检查和测试视频通道的电路尤为重要因为视频信号对通频带的要求最高可达120mhz 因此在选购示波器时频率最好在40mhz 以上为宜在显示器维修过程中主要用来观测行场同步信号行场扫描电路各级波形视频通道各部分电路视频信号?

波形显示器电源开关管集电极脉宽调制器等波形

1. 行场同步信号波形的观测
行场同步信号有关电路比较简单有行场极性归一化(极性)处理电路一般采用74ls86p 芯片其输入输出波形幅度一般在2.5 3vpp 扫描芯片同步信号输入为尖脉冲其幅度高低随扫描芯片而定对于多频数控显示器来讲同步信号一般都通过cpu芯片供给其幅度为3vpp 左右

2. 扫描电路各级电压波形的观测
1 行场振荡电压波形均为锯齿波而芯片输出为脉冲方波其幅度为3vpp 左右

2 行推动管基极输入电压波形为准方波而集电极输出波形因受行推动变压器的影响波形有些变化即方波的前沿有很高的尖峰(往往比方波幅度还高)而且顶部也不平但前后沿都是很徒的方波幅度的大小是随集电极电源电压高低而变化

3 行输出电压波形基极受行推动变压器的影响形状很怪脉冲顶部显得乱七八糟其实有一定的规律要注意观察集电极波形为幅度很高的近似的钟形脉冲幅度约1kv 左右因为示波器电压档一般只能测出几百伏的波形在实际应用中要将衰减打到最大它相当衰减3 倍所以将实测波形要乘以3 倍这样得到的波形幅度很接近实
际是一个可采用的好方法通过波形的测量可计算出扫描周期频率和幅度这三个参数在维修中常常用到

4 场输出电压波形它是一个锯齿波由于场偏转线圈是感性负载所以锯齿波开始有很高的上冲尖峰幅度可达到几倍于锯齿波幅度因此容易损坏场输出管或扫描芯片中的功率放大器锯齿波的幅度大小是随场输出电源电压高低而变化的电压高幅度大电压低幅度小另外根据波形可计算出场周期频率

5 各种芯片电压波形芯片可分通用芯片和专用芯片两大类通用芯片的功率一般都很小电源均为5v 电压所以它们各脚电压波形均为ttl 标准电平这里包括cpu芯片在内专用芯片的电压波形就不一样了其幅度高低与电源电压大小有关一般电压高幅度大这里不作介绍

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模拟和数字示波器的比较

模拟和数字示波器的比较

摘自广东工业大学实验部

示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。
    早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。
    模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。
    ART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只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速成的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。
    DSO采用微处理器作控制和数据处理,使DSO具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等ART所不具备的功能,目前DSO的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过ART的性能。
    DSO 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倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A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位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。
    目前DSO的不足之处已基本被克服,但是并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部DSO都会有一定特点,也有某些不足,在选择型号时应该留意对比。有些型号的DSO具有与ART一样的波形更新率,有些型号的DSO却没有,有一种DSO具有ART的荧光屏三维图形显示能力,而大部分DSO不具备这种性能。大部分DSO实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的DSO。
    前述DSO都包含A/D转换器和微处理器。这样一来,在PC机增加插卡亦可构成DSO,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的DSO插件。
    DSO的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。
     普通DSO有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样品,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K 字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,DSO最少应有2K字节,中等的DSO应有40K 字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K 字节以上。因此,存储容量大小很重要。
    反过来,存储容量也影响到扫描速度,例如每扫迹只有50K点的存储器,记录100μs数据,则取样间距是2ns,此时取样率相当500MS/s,以取样率等于4倍带宽计算,实时带宽等于 125MHz。显然,如果需要提高取样率至1000MS/s,则记录100μs的数据,需要100K点的存储器.
    为了存储一幅完整的图形,设图素是1024×512=0.5M位,四幅图形,要有2M位存储量.在FFT分析中也需要额外的存储量,将新的波形的分量与参考的波形或存储的波形作对比.为便于波形存储,有些DSO还提供软盘或硬盘作数据记录之用.
    更详细的指标请与生产厂索取技术指标,根据用途和经费作全面对比,进行咨询,以便购买到既经济又适用的示波器.

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什么是虚拟仪器技术

什么是虚拟仪器技术?

摘自NI官方网站

虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。

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