怎么通过软件的形式读取示波器抓取i2c波形的波形

  一、安捷伦虚拟示波器Agllent4822D的使用方法举例
  虚拟54622D的带宽为100M,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。下图是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。
  1.显示基本波形(以模拟通道1为例)
  首先在MultiSIM9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器33120A和安捷伦虚拟示波器54622D各一台,按下图连好。双击虚拟33120A图标&XFG1&打开开关,不作任何设置使用它的默认值,即:1kHz,幅值100mVpp的正弦波(可参阅上期文章)。
  然后双击虚拟54622D图标&XSC1&,打开它的电源开关,如上图中手指所示。
  打开仿真开关,这时可以从虚拟54622D屏幕上看到一条水平细红线。在放大面板处于当前窗口的前提下,将鼠标移至&Y轴量程调节&旋钮上呈手指状,按住鼠标左键向逆时针方向转,或连续按键盘上的&&&键都可以逐渐放大正弦波信号幅度,且屏幕上方&Y轴量程指示&数字在减小。
  将鼠标移至&X轴时间调节&旋钮上呈手指状,按住鼠标左键向逆时针方向转,或连续按键盘上的&&&键都可以使正弦波信号展宽,且屏幕上方&X轴时间量程指示&数字在减小。
  将鼠标移至屏幕左下角&波形亮度调节&(也可认为是在调整聚焦)旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向顺时针方向转,或连续按键盘上的&&&键都可以逐渐加粗正弦波信号波形。
  将鼠标移至屏幕左下角&Y轴移位调节&旋钮上呈手指状,按住鼠标左键向顺时针方向转,或连续按键盘上的&&&键都可以将正弦波向下移动,相当于真实示波器的Y轴移位旋钮。
  经以上调整,从屏幕上可以看到如下图所示波形,从图上我们通过屏幕上方显示的数据可以读出1kHz正弦波的是1ms、幅度为lOOmV,与虚拟33120A设置相符,波形中心离开X轴为50mV,屏幕上的波形已被适当加粗。
  2.游标测量功能仍用上述图2电路为例,首先打开虚拟33120A和54622D电源开关,33120A不作任何设置仍使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的正弦波,适当调整相关旋钮得到稳定的波形如下图所示。
  点击虚拟54622D放大面板上的&Cursor&(光标)按钮,屏幕下方&辅助功能按钮&上方将出现6个绿色矩形框,分别注明为&Source1&、&XY&、&X1(或Y1)&、&X2(或Y2)&,&X1-X2(或Y1-Y2)&和&Cursor40%&等字样,见上图。
  若要对波形的周期进行精细测量,可先点击&辅助功能按钮&第二个&XY&绿框下方按钮,选取&X&,即&X&下方打上勾表示选中,再点击&X1&绿框下方按钮,这时可以利用游标虚线确定波形一个周期的初始精确位置,将鼠标移到屏幕右面&Cursor&按钮左侧旋钮上,鼠标呈手指状如下图所示,按键盘上的&&&键或&&&键,&X1&下方的数字随着变化,使它等于-500&s,这实际上就确定了该正弦波形一个周期的初始精确位置,再点击&X2"按钮,按键盘上的&&&键或&&&键,使&X2&下方数字等于500&s,见图4,这实际上就确定了该正弦波形一个周期的结束时间精确位置,这样就利用了游标虚线准确地确定了正弦波形的一个周期时间。左上方黑色框中显示&dx=1ms&即正弦波周期为1ms,中间黑色框中显示频率&1/dx=1kHz"。
  如果切换测量正弦波形幅度,则对应的&Y1&和&Y2&框显示&-50mV&和&50mV&,上方黑色框中显示&dY=100mV&,上图中鼠标箭头所指位置为游标虚线&X1&和&Y1&的交叉处,即正弦波一个周期的初始时间游标虚线和正弦波的正峰值游标虚线汇合点。
  3.数学函数运算功能54622D对波形有加、减、乘、除、微分、积分和傅里叶变换等多种运算功能。下面以两个不同频率的正弦波相减运算、相加运算和相乘运算为例说明之。
  首先在MultiSIM9的电子平台上创建如下图所示的仿真电路。
  双击虚拟33120A图标&XFG1&,打开电源开关,将它的幅度设置成5Vpp,频率用默认值lkHz的正弦波;双击另一台虚拟33120A图标&XFG2&,打开电源开关,将它的幅度也设置成5Vpp,频率设置成500Hz的正弦波。打开仿真开关,双击虚拟54622D图标&XSC1&,打开示波器电源开关,按下通道&2&按钮,见下图中鼠标手指所指,再适当调整两波形的Y轴位置如下图所示。
  点击&通道参数设置&框中的&Math&按钮,见图8左图鼠标手指所指,这时屏幕下方也将出现6个绿色矩形,分别注明为&Setting&、&FFT&、&1&2&、&1&2&、&dv/dt&、&vdt&,将鼠标点击&1-2&按钮,绿框中出现&&&表示该项功能选中见下图右图屏幕下方鼠标手指所指,这时可以看到屏幕最下方的两波形相减的波形。
  若要实现两波形相加运算,可再点击一下通道&2&按钮,这时屏幕下方出现3个绿色方框,用鼠标点击&Invert&(转换)按钮,见图9中鼠标手指所指。实际上这里只是把通道&2&的正弦波上下翻转,即改变了180度,执行的仍然是两波形的减法运算,和数学中的1-(-2)=1+2相当,两波形相加结果波形如下图屏幕最下方所示。表面上看两波形相加和相减好像没有大的区别,读者可以用上面游标测量功能来验证一下上图是否是两波形相减的结果,下图是否是两波形相加的结果。
  再先点击一下上图中的&Invert&(转换)按钮,后点一下&Math&按钮回到图8相减状态;然后点击&1&2&按钮,即可看到两波形相乘的波形如下图所示。
  二、英国&泰克&虚拟示波器TektronixTDS2024简介
  在MultiSIM9中还新增添了一台美国&泰克&虚拟示波器TektronixTDS2024.,它是一台四通道、200MHz的数字存储示波器。点击&仪器工具条&中的&TektrenixOscilloscope"脚可调出&泰克&虚拟示波器&XSC1&,如图下图所示,双击图标&XSC1&即打开它的放大面板,该面板上的主要功能按钮如下图所示。
  虚拟TDS2024的使用方法和一般示波器并没有太大的区别,只是它的功能更强大一些,例如可以产生调幅波信号,使用起来更麻烦一些。当你需要将屏幕上显示的波形进行更深入的研究,比如对波形取样、放大展宽、测量脉冲上升、下降沿等,可以按下图12仪器面板右上角的&RUN/STOP&按钮,这时屏幕上显示的波形就被暂时储存下来可以进行反复检测和研究。
  小结:对于广大的业余电子爱好者来说,拥有Agilent54622D和TDS2024这样先进和价格昂贵的测试仪器是一种奢望,而MultiSIM9给我们提供了这些世界顶尖技术的高档测量仪器,只要坐在电脑前轻点鼠标就能把梦想变成现实!
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揭秘示波器四大捕获方式
[导读]通常我们在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 Setup并不能保证信号被高保真的捕获,高保真捕获信号是第一要素,否则后续的测量分析都没有意义了,那么我们如何才能更好的观察波形呢,看完本文你就知道了。
通常我们在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
Setup并不能保证信号被高保真的捕获,高保真捕获信号是第一要素,否则后续的测量分析都没有意义了,那么我们如何才能更好的观察波形呢,看完本文你就知道了。
如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。
信号经过示波器前端电路处理之后,来到ADC进行模数转换,接下来便要进行信号的重构还原了,这里也就是本文的重点了,示波器的捕获模式。一般有四种捕获方式,不同的捕获方式,适用于观察不同的信号。接下来,就示波器对采样点的处理方式,也就是示波器的捕获模式跟大家做一个简要的介绍。
标准捕获模式
首先介绍的是标准捕获模式,在该模式下,示波器会对采集到的信号进行等间隔采样。
标准捕获的工作模式也最大程度的保证了信号最原始的状态,对于大多数波形来说,使用该模式可产生最佳的显示效果,以下是ZDS2000系列示波器默认捕获模式。
图1 标准捕获模式
峰值捕获模式
接下来就是峰值捕获模式,看着名字就知道是什么意思了,就是采集一个采样间隔信号中的最大值和最小值。
在该模式下,可有效观察到偶尔发生的窄脉宽,在捕获高频率的毛刺方面非常实用,可获取信号的包络或可能丢失的窄脉冲,使用峰值捕获模式会使波形显示的噪声比较明显。
图2 峰值捕获模式
平均捕获模式
第三个就是平均捕获模式了,这个名字也非常容易理解,就是采集N屏信号,将它们在触发位置对其,然后做平均运算。
使用平均捕获模式,在减小噪声同时保持了原有的带宽,将噪声滤除有利于对信号进行测量。适用于观测周期性重复信号,其滤波效果提升了示波器的垂直分辨率。值得一提的是,平均捕获特别适合执行谐波分析或电源质量分析。
图3 平均捕获方式
高分辨率捕获模式
最后就是高分辨率捕获模式,打个比方,其工作原理就是将一个波形分成5份,然后将一份波形的的每个点求平均,最终一个波形变成了5个点。这种处理方式可以有效改善系统的等效分辨率,本质上就是一种数字滤波。用于求平均的采样点数越多,分辨率提高得越多,显示的波形更平滑,从而达到减少噪声的目的。
需要注意的是,高分辨率是针对一个波形相邻的点做平均处理,所以该模式是对不重复的信号以牺牲带宽的方式来提升测试精度,故不适合测试高频信号,适用于观察高分辨率且带宽较低的波形。
图4 高分辨率捕获模式
四种捕获模式实测对比
在了解完四种捕获模式的工作原理之后,我们来做一个对比,在输入一个相同的信号时,标准捕获模式下可以观察到信号中存在噪声,峰值捕获模式下信号的噪声较为明显,而在平均捕获模式及高分辨率捕获模式下,几乎没有看到随机噪声。
根据被测信号的类型及需要关注的测试点,设置相应的捕获模式,可以帮助我们更好的观察波形,更快的发现、解决问题。
图5 四种捕获模式实测对比
前言:首先告诉大家,这是一个绝对真实的故事。这个故事与很久以前发生在通用汽车工程师身上的故事惊人地相似,其实仔细想想,可能很多开发和测试工程师每天都会遇到类似的故事。前几天,我接到某某知名通信公司一位......关键字:
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盘点示波器的各种文件存储方式
来源:电子发烧友网 作者:ZLG致远电子日 17:49
[导读] 关于示波器设置或数据的存储功能很多人表示似懂非懂,想对所测的数据进行二次分析却无从下手,存储由此上演了犹抱琵琶半遮面的经典桥段,接下来让我们来揭开它神秘的面纱,让你从此保存文件不再是难题。
  摘要:关于示波器设置或数据的存储功能很多人表示似懂非懂,想对所测的数据进行二次分析却无从下手,存储由此上演了犹抱琵琶半遮面的经典桥段,接下来让我们来揭开它神秘的面纱,让你从此保存文件不再是难题。
  示波器的存储字面上理解也就是将所需的波形信息以不同的格式存储下来便于我们做更深入的分析,存储有以下几个方面的内容:
  存储的类型:有设置文件、二进制数据、CSV数据、图像格式(BMP图像、JPG图像、PNG图像、灰度图像);
  存储方式:【Print Screen】(一键存储)、【Save/Recall】(存储)、PC联机截图、以及ScopeReport TM;
  存储路径:本地闪存和外部存储器(将U盘接入示波器USB口即可)。
  本文将以存储方式为索引进行讲解。
  一、【Print Screen】(一键存储)
  【Print Screen】一键存储功能,隶属于示波器7种一键快捷操作,蓝色操作键易于识别,操作方便,只需要一键即可将当前屏幕显示的内容以&*.png&图像的格式保存下来,保存路径可以事先进行设置,可保存在本地闪存或者外部存储器U盘中。一键存储的内容将会在保存路径中自动命名保存,一般以dso开头。工程师可同时保存多个文件到U盘中,再在PC机中进行查看分析。
  图1 一键存储
  二、【Save/Recall】(存储)
  通过菜单界面上的【Save/Recall】(存储)按钮可进入存储界面进行存储信息设置,如图1。
  图2 存储菜单
  ZDS2000系列示波器支持的存储格式包括:
  设置文件:保存示波器的设置信息,方便工程师下一次的使用,避免重新设置的麻烦;它以&*.stp&格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,可导入/导出任意示波器设置。
  二进制数据:当工程师需要对波形的数据进行深度分析时可保存为二进制文件,它会选中通道的二进制一维原始数据,以&*.wfm&格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,不支持导入,可进行大数据存储。其中二进制文件可转换为CSV文件后,可用Excel、Access或者文本文件打开,转换软件可进入网页/OSC/,点击【固件与工具】进行下载。
  CSV数据:数据文件保存的第二种方式,它会保存屏幕显示或指定通道的波形数据,以&*.csv&格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,是一种逗号分隔值文件格式,其文件以纯文本形式存储表格数据,它会将需要的二进制数据转换成ASCII码,以ASCII码数据进行保存,可用Excel、Access或者文本文件打开。
  ZDS2000系列示波器的CSV数据文件里,包含设备信息、水平档位、水平偏移等信息,如图2所示。
  图像格式:屏幕图像,可以以不同的图像格式保存,如BMP图像、JPG图像、PNG图像、灰度图像。
  图3 CSV文件打开信息
  在存储路径下可删除原有文件或者复制已有文件。其中二进制文件与CSV文件在【存储设置】中的【数据长度】可选【内存】或【屏幕】选项,在自动存储深度设置下,【屏幕】波形数据与【内存】波形数据是相同的。
  注:所有的文件均可通过复制、粘贴功能将文件复制粘贴到本地或者外部存储U盘中。
  三、PC联机截图
  PC联机截图是一种快捷的保存截图的方式,无需U盘即可直接将图像文件保存在PC机中,即以&*.bmp&格式存至PC机的相应安装文件路径中,这种方式只需要通过USB线(LAN或者串口线)与PC机相连,即可使用;下载PC联机截图软件可进入网页/OSC/,点击【固件与工具】即可下载。
  四、ScopeReport TM
  ScopeReport TM功能可以对所有的协议解码和FFT的频谱分析结果进行&打包&处理,自动生成html或者csv文件格式的报告,保存在本地闪存和外部存储器U盘中,用户可以以报表的形式进行查看;
  以FFT分析为例,当分析结果出来后在【Stop】状态下,点击FFT菜单下的【导出报表】,即可导出,如下图4所示。
  图4 FFT报表导出
  通过对ZDS2000系列示波器的存储方式的总结与归纳,相信大家对存储有了更详细的了解,在使用过程中可以根据自己的需求与习惯选择相应的存储方式,更有效率的进行数据分析。
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电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-oscilloscope 示波器上位机程序,用于绘波形图。下 采集A/D信号后通过uart发送值至 , SCM 单片机开发 254万源代码下载-
&文件名称: oscilloscope& & [
& & & & &&]
&&所属分类:
&&开发工具: C#
&&文件大小: 753 KB
&&上传时间:
&&下载次数: 18
&&提 供 者:
&详细说明:示波器上位机程序,用于绘波形图。下位机采集A/D信号后通过uart发送值至上位机,上位机收到后画图。-A simple oscilloscope, draw a/d graph send by MCU through uart.
文件列表(点击判断是否您需要的文件,如果是垃圾请在下面评价投诉):
&&TestChartDemoOnlyK60\TestChart\App.config&&....................\.........\App.xaml&&....................\.........\App.xaml.cs&&....................\.........\bin\Debug\DynamicDataDisplay.dll&&....................\.........\...\.....\DynamicDataDisplay.xml&&....................\.........\...\.....\ru-ru\DynamicDataDisplay.resources.dll&&....................\.........\...\.....\TestChart.exe&&....................\.........\...\.....\TestChart.exe.config&&....................\.........\...\.....\TestChart.pdb&&....................\.........\...\.....\TestChart.vshost.exe&&....................\.........\...\.....\TestChart.vshost.exe.config&&....................\.........\...\.....\TestChart.vshost.exe.manifest&&....................\.........\...\Release\app.publish\Application 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&[] - 一个封装好的示波器控件的使用说明(附上源码和属性设置源码),方便上位机用户开发
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&[] - C# 编写的伺服监控软件,实现Modbus通讯,数据的采集及图形示波器的分析。
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&[] - 实时绘制波形图像。压缩包里有使用说明,源码有很多注释很容易看明白
&[] - 用c#语言中的图像控件组成操作界面,利用时钟控件(Timer)间隔一定时间产生一随机数(利用Random类),用以生成随机波形图,通过菜单改变波形图的线型、线颜色、线宽、绘制区背景颜色,绘制区显示波形图。}

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