多功能虚拟信号分析仪使用说明书
mdo34 使用手册

mdo34 使用手册一、产品简介MDO34是一款高性能的数字化多通道oscilloscope,适用于各种电子测试和验证场景。
它具有紧凑的设计,便于携带和安装。
本使用手册将为您提供有关产品的基本信息、功能特点和使用方法等方面的详细介绍。
二、产品特点1.高达100MHz的带宽2.最高500kS/s的采样率3.20条通道,支持同时测量4.内置电源,无需外部供电5.触摸屏操作,简洁易用6.支持多种信号分析功能,如FFT、波形统计等三、使用方法1.开机:按下电源按钮,开启仪器。
2.通道设置:根据需要配置通道数量、通道名称等。
3.测量信号:将待测信号输入相应通道,开始测量。
4.参数调整:根据需求调整垂直、水平缩放、触发等参数。
5.数据记录:选择记录模式(如手动、自动等),开始记录数据。
6.数据分析:利用内置功能对数据进行处理,如FFT、波形统计等。
7.保存和输出:将测量结果保存至U盘或网络存储,并通过打印机或其他设备输出。
四、注意事项1.避免在潮湿、高温、灰尘环境中使用仪器。
2.确保电源线牢固连接,以免发生意外断电。
3.不要触摸探头和显示屏,以免损坏设备。
4.在使用过程中,如发现异常现象,请立即停止使用并联系售后服务。
五、故障处理1.无法开机:检查电源线是否连接正常,电源开关是否打开。
2.显示异常:尝试重启设备,如问题仍存在,请联系售后服务。
3.测量误差:检查探头连接、通道设置等,如有需要,调整参数。
六、售后服务本公司为您提供完善的售后服务,如在使用过程中遇到任何问题,请随时联系我们。
我们将尽快为您解决问题,确保您的正常使用。
虚拟仪器设计说明书--多路信号发生器

测控专业虚拟仪器课程设计说明书题目:多路信号发生器学生姓名:学号:专业:测控技术与仪器班级:指导教师:1.设计题目:多路信号发生器2. 设计目的:1.通过实验让我们更深入了解虚拟仪器的基本原理及观念,掌握利用相关的软、硬件平台完成虚拟仪器设计的方法和步骤。
2.了解虚拟仪器的具体的实际应用。
3. 将所学的知识通过设计信号发生器实验可产生各种波形如正弦波、方波、三角波、锯齿波等;来加深对虚拟仪器技术的深层理解。
3.设计要求:①可输出双路正弦波(方波、三角波)信号,其相位差可调②信号频率、幅值、占空比可调4.基本设计思路:在条件结构中运用“基本函数发生器”模块作为正弦波、方波、三角波信号的发生单元,通过其可设置频率、幅值、相位差及占空比的调节,且经过条件结构即可进行双路、单路等各信号输出的选择,然后用While循环使输出信号连续的动起来,所产生的信号通过波形图来显示,可用DAQ输入模块将信号送入数据采集卡PCI6221再用DAQ输出模块将信号采集回来用波形图显示,便可验证所产生的信号,或通过示波器来验证!5.程序流程图:图1.程序流程图6.设计实现过程:(1)通过“条件结构”来分配通道在程序框图中,右键在编程—结构中如图,即可拖出条件结构,,此条件结构通过设置条件分支来进行通道1、2各种波形信号的选择。
条件分支的设置可在前面板输入控件中选择“滑动杆”连入分支选择中,对其进行属性设置得到通道选择如下图作为所产生波形通道的选择。
在真假选择中通过右键增加输入分支分别为0、1、2、3,对应通道1、2、双通道及公式波形。
将基本函数发生器及其类型放条件结构内,其他输入控件放条件外,以供个条件连线方便使用。
(2)“基本函数发生器”模块及基本参数设置在程序框图中右键选择信号处理如下图(a),选中波形生成找到基本函图(a)数发生器共调用两个,此模块放条件结构内用于产生正弦波、方波、三角波等;“基本函数模块”基本参数设置:在前面板中,击右键,从Express中的数值输入控件中,选择旋钮输入控件,并将其拖入前面板中,之后,按住Ctrl键不放,一次拖动复制八个旋钮(如图(b)),并分别命名为“频率1”、“幅值1”、“幅值2”、“占空比1”、“相位1”,“相位2”、“偏移量1”、“偏移量2”(控制波形的上下平移)尤其是信号类型的输入控件,其中已经包含三角、方波、正弦波、锯齿波,若需要可通过属性中编辑项插入来添加各种波形。
第四讲 虚拟仪器仪表的用法

第四讲 虚拟仪器仪表的用法
2.1 面板显示与设置
函数信号发生器面板
信号波形选择按钮 频率设定 占空比设定 幅度设定 偏置电压设定 上升/ 上升/下降时间设定按钮
பைடு நூலகம்
上升/下降时间设定对话框
默认设置按钮 上升/ 上升/下降 时间设定 确认按钮 取消按钮
第四讲 虚拟仪器仪表的用法
2.2 函数信号发生器使用举例
Y
A
第四讲 虚拟仪器仪表的用法
5.2 四通道示波器使用举例
四通道示波器有A 4个输入端 可分别接4 个输入端, 四通道示波器有A、B、C、D 4个输入端,可分别接4个不 同的被测节点。为便于观察, 同的被测节点。为便于观察,四条连接线应设置为不同的 颜色。 颜色。
第四讲 虚拟仪器仪表的用法
打开仿真开关,过一会儿再将其关闭。 打开仿真开关,过一会儿再将其关闭。
第四讲 虚拟仪器仪表的用法
(1)双击示波器图标,打开其面板, 双击示波器图标,打开其面板, 再打开仿真开关。 Timebase区 再打开仿真开关。在Timebase区, 按下Y/T按钮。 Y/T按钮 按下Y/T按钮。 调节X 使显示的信号有3 5个周期。 在Scale 栏,调节X轴的时间基准 ,使显示的信号有3~5个周期。
数据显示区右边的Save按钮用于将测量数据保存。 数据显示区右边的Save按钮用于将测量数据保存。 Save按钮用于将测量数据保存
第四讲 虚拟仪器仪表的用法
5 四通道示波器
四通道示波器(4Channel Oscilloscope),可以同时对4路 四通道示波器( Oscilloscope),可以同时对4 可以同时对 信号进行观察和测量。因而在对3 信号进行观察和测量。因而在对3路以上信号进行对比观察和 测量时,更为方便。 测量时,更为方便。 四通道示波器的面板布局、 四通道示波器的面板布局、功能和设置与两通道示波器基 本一致,不同的仅是通道切换。 A区右边有一个 区右边有一个4 本一致,不同的仅是通道切换。在Channel A区右边有一个4档 转换开关的旋钮,默认位置为A 将鼠标移到旋钮上, 转换开关的旋钮,默认位置为A,将鼠标移到旋钮上,在靠近 外围字母的位置,单击左键, 外围字母的位置,单击左键,旋钮的标识指针即指向相应的字 频道名称随即相应改变。即可对该频道进行参数设置, 母,频道名称随即相应改变。即可对该频道进行参数设置,设 置完成后,再切换至其他通道。 置完成后,再切换至其他通道。
虚拟仪器使用说明书

EzDSO系列多功能示波器用户手册Ver 1.12006.8目录首页:目录: (1)示波器篇第一章:系统介绍 (3)1.1特点介绍 (4)1.2性能参数 (4)1.3应用领域介绍 (6)1.4开箱检查 (6)第二章:仪器的安装、连接2.1检查电源电压 (7)2.2操作环境 (7)2.3电脑系统要求 (7)2.4仪器的接口 (7)2.5仪器与电脑、测试线的连接 (8)第三章:软件的安装3.1安装驱动程序 (9)3.2安装应用软件 (10)3.3拷贝仪器调整参数文件到安装目录 (12)第四章:软件与仪器的使用4.1为仪器上电 (13)4.2启动程序 (13)4.3主程序界面 (14)4.3.1菜单区域介绍 (14)4.3.2快捷键区域介绍 (18)4.3.3显示区域介绍 (19)4.3.4仪器控制面板区域介绍 (22)第五章:快速操作指南 (25)逻辑分析仪篇第六章:逻辑分析仪介绍6.1 ezLA逻辑分析仪外观 (26)6.2 ezLA逻辑分析仪性能参数 (26)6.3 ezLA逻辑分析仪对系统要求 (27)第七章:软件介绍7.1 软件的安装 (28)7.2 软件功能介绍 (30)第八章:操作向导8.1 时钟信号测量 (37)8.2 总线测量 (38)8.3 逻辑电平测量 (39)信号发生器篇第九章:信号发生器介绍 (40)附录一:如何校准仪器 (45)附录二:技术支持 (47)第一章:系统介绍承蒙您选购ezDSO系列多功能示波器!其功能强大、结构小巧,一定会成为您研发、查错、维修中的最佳助手!该仪器包含两个测量通道,支持多种触发方式以及测量模式。
最高采样频率可以达到100Msps,存储深度最大可到256K。
部分型号还包含任意信号发生器,逻辑分析仪器。
相对于普通的模拟示波器,其功能更加强大、多样,结构更加简洁、小巧,方便携带。
适用于一般的电子产品\设备的研发、维修、测试等领域。
同时也非常适合应用在教育以及职业培训中,比如建设信号与处理实验室、EDA实验室、单片机实验室等等。
三相多功能网络仪表用户手册

三相多功能网络仪表用户手册1.产品简介本系列多功能仪表是一种具有可编程测量显示,数字通讯和电能脉冲输出等多功能仪表,能够完成电量测量,电能计量数据显示,采集及传输,可广泛用于变电站自动化,配电自动化,智能建筑,企业内部的电能测量管理,考核.实现LED 现场显示和远程RS485数字通讯接口,2路电能脉冲输出和1~4路模拟量4-20MA ,可实现电能和电量变送输出功能, 1~4路开关量输入和输出可实现本地或远程的开关信号的监测和控制功能(“遥信”和”遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能,采用MODBUS- RTU 通讯协议。
2.技术参数性能参数网络三相三线、三相四线额定值AC100V 、400V (订货时请说明)过负荷持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s功耗<1VA(每相)阻抗>500KΩ电压精度RMS 测量,精度等级0.5额定值AC1A 、5A (订货时请说明)过负荷持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗<0.4VA(每相)阻抗<2mΩ电流精度RMS 测量,精度等级0.5频率40~60Hz ,精度0.1Hz 功率有功、无功,精度1.5级电能四象限计量,有功精度1.5级,无功精度2级输入测量显示显示可编程、切换、循环(LED )显示工作范围AC/DC 85~270V电源功耗≤5VA 输入开关量输入2~4路数字接口RS-485、MODBUS-RTU 协议脉冲输出2路电能脉冲输出 开关量输出2~4路,继电器输出输出模拟量输出1~3路4-20MA工作环境-10~55℃环境储存环境-20~75℃耐压输入电源>2KV,输入输出>2KV ,电源输出>1KV安全绝缘输入、输出、电源对机壳>5MΩ三相四线电流经CT输入电压直接输入三相四线电流经CT输入电压经PT输入三相三线电流经CT输入电压直接输入三相三线电流经CT输入电压经PT输HUD96(外形94×94×75mm 开孔91×91mm)注意可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容,DISP=1(三相电压),2(三相内容键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即左右移动键“←”“→”、菜单进入或上回退键“Menu”、选择确定键“”来完成上述功能的所有操作。
实验5 虚拟仪器的使用

实验五虚拟仪器的使用一、实验目的1 了解虚拟仪器的特点;2 掌握虚拟示波器的使用方法;3 掌握虚拟频谱分析仪的用途和使用方法;4 掌握虚拟逻辑分析仪的用途和使用方法。
二、USB口DSO-2902/512K型测试仪简介1 主菜单2 基本配置:(1)DSO-2902金属铝外壳.(2)1个逻辑POD盒(每个逻辑盒有8个通道).(3)2个HP9100探头.(4)10根彩色线和E-Z牌测试夹(5)USB2.0适配器及线一套.(6)直流电源一个.(7)测控软件光盘CD一张.3操作指南(1)硬件当用DSO-2902/2904数字存储示波器/逻辑分析仪进行测量时,意味着被测电路的数据特性是事先知道的。
在进行任何测量之前,示波器必须设定控制程序。
见手册后面里的部分关于这些步骤的介绍。
连接数字存储示波器到测试电路, 有二个标准的BNC探头,每个探头对应一个模拟通道,有一个逻辑POD盒连接在主机上,并有一系列迷你夹子连到POD盒上,在示波器探头一端有一个可插拔的探测夹和一鳄鱼形状的夹子接地,逻辑分析仪POD盒可接8个通道(D0-D7)或16个通道DSO-2904(D0-D15)的输入端,D0 通道还可用做外部时钟输入端,还有4个接地输入端。
数据通道可同步进行捕捉,外部时钟源连接在D0 通道。
有时,把测试电路同计算机系统本身连接也是必要的,这样做,将消除由于接地电压的微小差别而导致测试应用时产生更多的噪音。
特别是在高速时域分析下,用比较粗的线连接测试电路地和计算机外壳是必要的。
每一个模拟通道探头上都有一个效验调节螺钉,初次使用时必须效验,每年做二次效验是必要的,见示波器效验一章。
注意:当用探头连接信号时,被测信号的电压必须满足DSO29XX电压测量范围之内,请查看技术指标有关绝对输入电压值,一定要在许可范围之内。
在探头1:1状态下,瞬态电压:100V,连续电压:50V。
逻辑分析仪Pod盒的标记内容:D0-D7 是dso2902的数据输入通道D0-D15 是dso2904的数据输入通道GND 是连接信号地连线和测试夹同POD盒构成一个模块,连线和测试夹,与POD是可拆卸的,测试夹可测量电路到0.64mm,不要使测试夹超过它的使用极限,以免造成测试夹更大的损坏。
多功能虚拟信号分析仪的使用说明

第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛多功能虚拟信号分析仪使用说明书(User Guide)参赛单位:黑龙江工程学院参赛学生:董鸿勇张磊魏义东指导教师:刘海成Email:donghongyong@zhanglei_hrb@wyd_hgc@liuhaicheng@目录1.分析仪功能介绍 (1)2.软件中基本操作简介 (1)2.1分割绘图区 (1)2.2水平缩放 (1)2.3水平移动 (1)2.4垂直缩放 (2)2.5垂直移动 (2)2.6鼠标跟踪 (2)2.7区域的选择放大 (2)3.函数发生器的使用 (2)4.数字存储示波器和谱分析仪的使用 (3)4.1普通属性设置 (6)4.2演示模式使用 (6)4.3波形处理 (7)4.3.1时域分析 (7)4.3.2频域分析 (7)4.4数据记录仪使用 (7)4.5滤波器的设计和使用 (8)4.5.1滤波器设计 (9)4.5.1.1FIR滤波器设计 (9)4.5.1.2IIR滤波器设计 (9)4.5.1.3数据和图像的保存 (10)4.5.1.4滤波器仿真或处理数据 (10)1.分析仪功能介绍以“低成本和高性能”为设计思想,借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器的设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。
在数据显示和处理方面,我们支持将窗口分割来显示不同的特性曲线图。
支持演示模式、声卡和USB模块,三种模式来使用该软件环境。
其中演示模式采用软件模拟来实现所有的功能,便于教学和理论的演示;声卡模式,可以借助电脑的声卡来完成对音频范围内信号的分析和处理;USB模块,可以完成对更高频率信号的分析和处理。
采用最新的Office2007的界面风格。
例如启动后的界面如图1所示。
图1启动界面2.软件中基本操作简介2.1分割绘图区当你使用示波器和谱分析仪的功能时,你便可以将显示的窗口分割成两个,分别显示采集的波形和对它们做相应处理后的结果,比如:一个区显示采集的波形,一个区显示功率谱。
Multisim仪器仪表的使用

虚拟仪器仪表的使用
虚拟仪器仪表是Multisim软件中通过计算机界面模拟真实仪器仪表功能的软件工具。
使用虚拟仪器仪表时,用户可以通过软件界面选择不同的虚拟仪器仪表(如虚拟示波器、虚拟信号发生 器、虚拟频谱分析仪等),并通过软件界面操作虚拟仪器仪表进行电路实验和仿真。
虚拟仪器仪表具有使用方便、易于操作和高度仿真的优点,可以帮助用户进行电路设计和仿真实验。
频谱分析仪在射频和微波电路实验中非常有用,可以帮助 用户了解信号的频谱特性和性能。
逻辑分析仪的使用
逻辑分析仪是Multisim仪器仪表中用于观测数字信号 的设备。
使用逻辑分析仪时,用户可以将数字信号源连接到逻 辑分析仪的输入端,通过逻辑分析仪观测数字信号的
状态(高电平或低电平)和时序。
逻辑分析仪在数字电路实验和调试中非常有用,可以 帮助用户了解数字电路的工作原理和行为。
04
Multisim仪器仪表的常 见问题与解决方案
仪表无法启动或关闭
总结词:电源问题 详细描述:检查电源插头是否插好, 仪表的电源开关是否打开,以及电源
线是否完好。
总结词:软件问题
详细描述:尝试重新启动Multisim软 件或电脑,并确保软件是最新版本。
总结词:硬件问题
详细描述:检查仪表的硬件连接是否 正常,如接口、电缆等,如有需要可 更换新的硬件设备。
详细描述
在自动化控制系统中,Multisim仪器仪表用于验证控制算法的有效性和性能。通过在Multisim仪器仪表中模拟控 制回路,工程师可以对控制算法进行测试和优化,提高系统的稳定性和响应速度。
生物医学工程中的Multisim仪器仪表使用
总结词
生理信号模拟
详细描述
在生物医学工程领域,Multisim仪器仪表用于模拟和测量生理信号,如心电、脑电和 肌电等。通过Multisim仪器仪表,研究人员可以精确地模拟和重现生理信号,用于诊
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多功能虚拟信号分析仪使用说明书(U(Userser G uideuide))2.5.8.10仪星电子科技2011-8-12目录1.分析仪功能介绍........................................................................12.软件界面 (2)22.1启动界面选择启动界面选择 (2)22.2恢复显示启动界面恢复显示启动界面 (2)22.3软件功能界面切换软件功能界面切换 (2)23.软件中基本操作简介 (3)3.1鼠标拖动鼠标拖动 (3)33.2鼠标鼠标测量测量测量 (3)33.3采样点显示采样点显示 (3)33.4水平缩放水平缩放 (3)33.5水平移动水平移动 (4)43.6水平水平微调微调微调 (4)43.7垂直缩放垂直缩放 (4)43.8垂直移动垂直移动 (4)43.9区域放大区域放大 (4)44.函数发生器使用函数发生器使用说明说明………………………………………………………44.1声卡使用说明声卡使用说明………………………………………………………………………………………………………………………………44.2USB 模块使用说明模块使用说明……………………………………………………………………………………………………………………64.3波形文件输出波形文件输出………………………………………………………………………………………………………………………………65.示波器使用示波器使用说明说明………………………………………………………………75.1示波器分析流程示波器分析流程…………………………………………………………………………………………………………………………75.2声卡声卡使用说明使用说明使用说明………………………………………………………………………………………………………………………………85.3USB 模块使用说明模块使用说明………………………………………………………………………………………………………………95.4仿真模式使用说明仿真模式使用说明…………………………………………………………95.5串口捕获使用说明串口捕获使用说明………………………………………………………………………………………………………………95.6数据抓帧数据抓帧……………………………………………………………………………………… (10)5.7波形处理波形处理…………………………………………………………………...........................................................................105.7.1分析视图管理 (10)5.7.2波形视图 (10)5.7.3频率频率//相关视图………………………………………………………115.7.4X 交替和X-Y(X-Y(李萨茹视图李萨茹视图李萨茹视图))……………………………………………125.8滤波器文件滤波器文件………………………………………………………………........................................................................126.窗特性 (12)7.数据记录仪使用数据记录仪使用说明说明………………………………………………………137.1声卡记录仪使用声卡记录仪使用说明说明说明…………………………………………………………………………………………………………137.2USB 模块记录仪使用模块记录仪使用说明说明说明………………………………………………......................................................138.电压表 (13)9.频率计.................................................................................131010..滤波器设计滤波器设计((QFilter ) (13)10.1FIR 滤波器设计滤波器设计——窗函数法窗函数法…………………………………………………………………………………………1410.2FIR 滤波器设计滤波器设计——频率采样法频率采样法……………………………………………………………………………………151010..3IIR 滤波器设计滤波器设计……………………………………………………………………………………………………………………161010..4数据和图像的保存数据和图像的保存…………………………………………………… (17)1.分析仪功能介绍以“低成本和高性能”为设计思想,借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。
软件环境支持声卡、USB模块、串口捕获和虚拟仿真,四种模式。
声卡模式,可以借助电脑的声卡来完成对音频范围内信号的分析和处理;USB模块,可以完成对带宽允许内的信号的分析和处理;串口捕获,可以直接对串口的数据捕获,并对捕获的数据进行分析和处理;仿真模式采用软件模拟来实现所有的功能,便于教学和理论的演示。
USB模块提供二次开发套件;同时提供我们软件里面的一些算法库,便于更好的二次开发产品。
函数发生器支持产生“正弦波”、“三角波”、“矩形波”、“上锯齿波”、“下锯齿波”、“白噪声”和“合成波形”,并提供峰值、频率、输出相位差的调整功能。
波形文件生成波形文件输出,可以支持“正弦波”、“三角波”、“矩形波”、“上锯齿波”、“下锯齿波”、“白噪声”和“合成波形”,提供峰值、频率、输出相位差的调整功能,支持以wav、txt、hex和mif文件形式的输出。
示波器/谱分析仪可以工作在“声卡”、“USB模块”、“仿真”和“串口捕获”四种模式。
支持任意多画面的同时显示,便于波形的多样分析;支持输入波形硬件和软件触发;支持输入波形的插值和等效采样;支持输入波形的“相加”、“相减”和“相乘”合成;支持对输入波形加Rectangle、bartlett、triangular、cosine、hanning、bartlett_hanning、hamming、blackman、blackman_Harris、tukey、Nuttall、FlatTop、Bohman、Parzen、Lanczos、kaiser、gauss、dolph_chebyshev18种窗;支持对输入波形的滤波处理;支持对输入波形的“李萨茹图形”、“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”、“自相关”和“互相关”的分析;支持在对数坐标系下,对输入波形的“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”的分析。
窗特性支持查看Rectangle、bartlett、triangular、cosine、hanning、bartlett_hanning、hamming、blackman、blackman_Harris、tukey、Nuttall、FlatTop、Bohman、Parzen、Lanczos、kaiser、gauss、dolph_chebyshev18种窗函数的幅频特性图,以及不同窗进行对比。
数据记录仪数据记录仪可以从声卡或者USB模块连续的记录采集的数据,存储成wav格式的文件;同时还支持将wav的文件直接导入;支持全局数据的浏览;支持区域波形保存;支持多次采集数据对比。
滤波器设计(QFilter)支持设计IIR和FIR滤波器,并且可以将设计的滤波器用于采集数据的滤波处理和仿真模式的理论演示;其中IIR支持“巴特沃斯”、“切比雪夫I”、“切比雪夫II”、“椭圆”类型图2.3功能界面切换的滤波器设计;FIR 支持任意幅度的频率采样法和Rectangle 、bartlett 、triangular 、cosine 、hanning 、bartlett_hanning 、hamming 、blackman 、blackman_Harris 、tukey 、Nuttall 、FlatTop 、Bohman 、Parzen 、Lanczos 、kaiser 、gauss 和dolph_chebyshev 窗函数法的设计;支持将设计好的图像保存;将设计的H(z)系数和零极点保存成txt 文件,用于其它的设计系统中;将设计的参数保存成fdd 格式,便于以后的打开以及用于波形处理和仿真。
开发套件提供Dll 动态链接库,可以接受USB 模块的数据,也可以对采集到的数据进行相应的算法处理。
2.软件界面2.1启动界面选择启动软件以后,首先弹出如图2.1的选择对话框,可以选择要启动的功能。
图2.1“不再显示此对话框”可以使软件启动时不再弹出该对话框,而是直接启动上面选择的功能。
2.2恢复显示启动界面选择菜单栏“选项”->“选项”,弹出如图2.2的界面。
将“显示启动选择界面”的地方打钩,就可以,启动软件是显示启动界面选择。
2.3软件功能界面切换在电脑右下角的系统托盘,鼠标右击软件图标弹出如图2.3的菜单。
里面可以选择启动要打开的功能界面,比如“函数发生器”。
图2.1启动界面图2.2启动界面3.软件中基本操作简介软件对于采集的信号支持鼠标拖动、鼠标测量、区域选择、采样点显示、水平缩放、水平移动、垂直缩放、垂直移动、和区域放大的操作,便于方便的查看信息和分析结果。
3.1鼠标拖动如图3.1中,第一个图标“鼠标拖动”,点击该图标,启动了鼠标拖动功能,只要在绘图区域按下鼠标左键,并移动鼠标边可以将绘图曲线移动。
3.2鼠标测量如图3.1中,第二个图标“鼠标跟踪”,点击改图标,启动鼠标跟踪功能,只要在要跟踪曲线上,按下鼠标左键,系统将对应点的水平和垂直坐标,显示在左下角。
如图3.1中,第三个图标“鼠标X 轴测量”,点击改图标,启动鼠标X 轴测量功能。
在波形界面中点击要测量的两点的水平中间,系统就将测量,鼠标点击位置对应曲线的左边和右边并显示对应的水平差值(如图3.2)。
如图3.1中,第四个图标“鼠标Y 轴测量”,点击改图标,启动鼠标Y 轴测量功能。
在波形界面中点击要测量的两个峰值的垂直中间,系统就将测量,鼠标点击位置对应曲线的顶端和低端,并显示对应的垂直差值(如图3.3)。
如图3.1中,第五个图标“鼠标测量”,点击改图标,启动鼠标测量功能。
在波形界面中点击要测量的曲线位置,然后移动鼠标。
系统就将测量两个点之间的水平和垂直差值(如图3.4)。
3.3采样点显示如图3.1中,第五个图标“采样点”,点击改图标,启动采样点显示功能。