示波器_使用方法_步骤
示波器的使用方法

示波器的使用方法示波器是一种常用的电子仪器,用于测量电流和电压的波形,并显示在示波器屏幕上。
下面将介绍示波器的使用方法,帮助您更好地使用示波器。
1.连接电路:首先,将待测电路与示波器连接。
将被测电路的信号源输出连接到示波器的输入端口。
通常,信号源输出和示波器的输入端口通过电缆连接,确保连接良好。
2.选择时间与电压基准:在使用示波器之前,您需要选择适当的时间与电压基准。
时间基准用于确定波形在屏幕上的水平位置,电压基准用于确定波形的垂直位置。
时间基准通常是以秒为单位,电压基准通常是以伏特为单位。
3.设置触发:触发是指示波器何时开始显示波形的设置。
触发通常设置为波形的一些特定位置或水平。
可以设置触发沿(上升沿或下降沿)和触发电平(高电平或低电平)等。
触发设置是确保波形正确显示的重要步骤。
4.调整时间和电压:根据被测信号的特性,调整示波器的时间和电压范围。
时间范围决定了波形在屏幕上显示的时间长度,电压范围决定了波形的垂直高度。
5.显示波形:设置好以上参数后,示波器将显示被测电路的波形。
波形将以连续的图像显示在示波器屏幕上,您可以观察波形的形状、幅值、频率等特性。
您还可以通过调整时间和电压范围来改变波形的显示。
6.添加测量:示波器通常具有各种测量功能,例如电压峰-峰值、频率、周期、占空比等。
您可以添加这些测量值以获得更多信息。
示波器通常会自动计算这些测量值并显示在屏幕上。
7.保存和导出数据:一旦您得到了想要的波形图和测量结果,您可以选择保存这些数据以备将来参考。
示波器通常具有保存和导出数据的功能,您可以将数据保存到内部存储器、USB设备或计算机上。
8.调整触发和测量条件:如果波形显示不清晰或需要更详细的测量结果,您可以调整触发和测量条件。
例如,您可以改变触发沿、触发电平或更改测量参数的设置。
9.故障排除:示波器是电子工程师和技术人员在故障排除电路问题时常用的工具。
通过观察和测量电路的波形,可以帮助确定故障的原因和位置。
示波器的使用

示波器的使用示波器是一种用来显示交流电或直流电波形的电子仪器。
它能够将电信号转化为可见的波形,方便人们研究各种电信号的特点和变化规律。
下面详细介绍示波器的使用方法和注意事项。
一、示波器的结构与原理示波器主要由显示屏、垂直偏转板、水平偏转板、触发电路和电源等部分组成。
它的工作原理是将输入信号通过垂直偏转板和水平偏转板在显示屏上显示出波形。
电子枪发射电子束打到涂有荧光物质的屏幕上,产生亮点,偏转板上的电压控制电子束的偏转,使电子束打到屏幕的不同位置,从而显示出不同的波形。
二、示波器的使用方法1.连接示波器首先根据需要选择合适的信号源,例如交流电源、直流电源或者信号发生器等,将示波器的输入端连接到信号源上。
同时,根据需要选择合适的探头和衰减器等附件,将示波器的输出端连接到待测电路上。
2.调整示波器的参数打开示波器的电源开关,按下“Auto”键,让示波器自动调整波形大小和位置。
同时,根据需要选择合适的水平时基、垂直档位和触发模式等参数。
水平时基表示波形在水平方向上的时间尺度,垂直档位表示波形在垂直方向上的幅度尺度,触发模式表示波形在屏幕上的稳定显示方式。
3.观察波形当示波器稳定显示波形后,可以通过观察波形的形状、幅度、频率等参数来分析信号的特点和规律。
同时,可以通过调节探头和衰减器等附件来改变波形的幅度和相位,以便更好地进行分析。
4.记录波形如果需要记录波形,可以通过示波器的拍照功能将波形拍摄下来。
同时,也可以将波形输出到计算机或打印机等设备上进行保存和分析。
三、示波器的注意事项1.在使用示波器之前,需要了解示波器的各项参数和操作方法,避免出现误操作和损坏示波器的情况。
2.在使用示波器时,需要注意安全问题,避免接触高电压电路和高压线等危险区域。
3.在调整示波器的参数时,需要注意不要将波形失真或变形,以保证测试结果的准确性。
4.在进行测量时,需要将探头打到待测点上,避免长时间将探头悬空或放在地上,以免损坏示波器和探头。
示波器使用方法说明书

示波器使用方法说明书一、简介示波器是一种常用的电子测试设备,用于观察电流、电压、频率等信号的波形,并能进行测量和分析。
本说明书旨在为用户提供使用示波器的详细方法和步骤,帮助用户充分发挥示波器的功能。
二、安装与连接1. 将示波器放置在平稳的台面上,确保通风良好。
2. 将示波器的电源线插入交流电源插座,并确保电源线连接牢固。
3. 使用合适的连接线将待测电路的输出端与示波器的输入端相连,确保连接牢固可靠。
三、调整示波器参数1. 打开示波器电源,待示波器启动后,在显示屏上会出现初始界面。
2. 调整水平扫描控制,使波形在屏幕上水平移动。
3. 调整垂直幅度控制,使波形在屏幕上垂直移动。
4. 调整触发控制,使波形在屏幕上稳定显示。
四、观察波形1. 调整水平扫描速度,通过旋钮控制波形的宽度,观察信号的周期。
2. 调整垂直灵敏度,通过旋钮控制波形的高度,观察信号的幅值。
3. 使用游标测量功能,可以在屏幕上选择特定的点进行测量,如周期、频率、峰峰值等。
五、保存和存储波形1. 示波器通常具备存储和回放功能,可将观察到的波形图像进行保存和存储。
2. 使用示波器内置的存储设备,选择合适的文件名并进行保存。
3. 存储的波形可以通过示波器的回放功能进行再次观察和分析。
六、使用示波器的注意事项1. 在使用示波器之前,务必仔细阅读和理解本说明书,确保正确操作。
2. 遵循电路安全操作规范,避免触电和短路等事故发生。
3. 使用示波器时,应注意电流和电压的测量范围,避免超过示波器的额定参数。
4. 示例波器有很强的测量能力,请勿将其用于非法用途或与他人的隐私权利相冲突的行为。
七、故障排除1. 若示波器出现异常现象,比如显示不稳定、无法触发等问题,应先检查示波器的连接是否正确。
2. 若连接无误,可尝试重新启动示波器,或将示波器恢复出厂设置。
3. 若问题仍未解决,请联系售后服务。
八、维护与保养1. 定期对示波器进行外观清洁,使用干净、柔软的布进行擦拭,避免使用化学溶剂和腐蚀性液体。
示波器作用及使用方法

示波器作用及使用方法示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它在电子工程、通信、医学等领域中被广泛使用。
本文将介绍示波器的作用和使用方法。
一、示波器的作用示波器主要用于观察和分析电信号的波形特征,以便工程师能够更好地理解和解决电路中的问题。
它可以显示电压随时间变化的波形图像,帮助工程师检测信号的频率、幅度、相位等参数,并判断信号是否存在噪声、失真或其他异常情况。
二、示波器的使用方法1. 连接电路:首先,将示波器的探头正确连接到待测电路上。
探头的接地夹具应连接到电路的地点,而探头的信号夹具则连接到待测信号的位置。
2. 调整示波器设置:打开示波器电源,调整示波器的时间基准和垂直增益,以便适应待测信号的频率和幅度范围。
时间基准决定了水平方向上波形的时间长度,垂直增益则决定了波形在垂直方向上的幅度大小。
3. 观察波形:将示波器的触发模式设置为适当的触发源,并选择合适的触发电平和触发边沿。
然后,观察示波器屏幕上显示的波形图像。
可以通过调整时间基准和垂直增益来放大或缩小波形,以便更清晰地观察信号的细节。
4. 分析波形:根据观察到的波形,可以进行各种分析。
例如,可以测量信号的频率、周期、占空比等参数,以及信号之间的时间关系。
还可以检测信号的峰峰值、均值、有效值等幅度参数。
通过分析波形,可以判断电路是否正常工作,是否存在故障或干扰。
5. 存储和导出数据:示波器通常具有存储和导出数据的功能。
可以将观察到的波形数据保存到示波器的内存中,以便后续分析和比较。
还可以通过示波器的接口将数据导出到计算机或其他设备中进行进一步处理。
总结:示波器是一种重要的电子测量仪器,它可以帮助工程师观察和分析电信号的波形特征。
通过正确连接电路、调整示波器设置、观察和分析波形,工程师可以更好地理解和解决电路中的问题。
同时,示波器还具有存储和导出数据的功能,方便后续的数据处理和分析。
在电子工程和其他相关领域中,熟练掌握示波器的使用方法对于工程师来说是非常重要的。
示波器的使用方法

示波器的使用方法
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,主要用于电子、电气、通信等领域的实验、研究和故障排查。
使用示波器需要以下几个步骤:
1. 连接电源:将示波器的电源线插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
2. 连接探头:将探头的接地线连接到示波器的接地端口,将探头的其他一端连接到待测电路中与信号相接位置。
3. 调整示波器控制:打开示波器的电源开关,调节控制面板上的各个旋钮和按钮,以便正确地显示待测信号波形。
4. 调整时间基准:通过旋转示波器上的时间基准旋钮,以便调整波形在水平方向上的显示范围和速度。
5. 调整垂直增益:通过旋转示波器上的垂直增益旋钮,以便调整波形在垂直方向上的显示范围和放大倍数。
6. 观察信号波形:在示波器的显示屏上观察待测信号的波形。
可以调整时间基准和垂直增益来获取清晰、稳定的波形显示。
7. 分析信号特征:根据示波器显示的波形,分析信号的频率、振幅、周期等特征。
8. 关闭示波器:完成使用后,关闭示波器的电源开关,并拔出
电源线。
请注意,示波器的具体使用方法可能因品牌和型号而有所差异,建议在使用示波器前先阅读并理解相关的使用手册或操作指南。
示波器的使用步骤及调试技巧

示波器的使用步骤及调试技巧示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器,广泛应用于电子、通信、自动化等领域。
正确使用示波器并掌握调试技巧,对于工程师和技术人员来说至关重要。
本文将介绍示波器的使用步骤及一些常用的调试技巧。
一、示波器的使用步骤1. 连接电路:首先,将待测电路与示波器正确连接。
一般来说,示波器的输入端连接到待测电路的观测点,地线连接到电路的地线。
确保连接正确并牢固可靠。
2. 设置示波器:打开示波器电源,并调整示波器的各项参数。
首先,选择适当的量程和耦合方式。
量程应选择使信号波形充分显示,避免波形截断或过大造成失真。
耦合方式一般选择AC耦合,以排除直流分量的影响。
3. 调整触发:示波器的触发功能能够使波形显示更加稳定。
触发功能可以使示波器以某个特定的电压值或边沿触发波形显示。
调整触发电平和触发边沿,以确保波形显示稳定且清晰。
4. 选择显示方式:示波器可以选择不同的显示方式,如时间域显示和频谱分析等。
时间域显示适用于观察波形的时域特性,频谱分析适用于观察信号的频域特性。
根据需要选择合适的显示方式。
5. 观察波形:调整示波器的水平和垂直控制,使波形在屏幕上居中且适当放大。
观察波形的形状、幅度、频率等特性,以获取所需的信息。
6. 分析波形:根据需要,可以对波形进行测量和分析。
示波器可以提供波形的幅值、频率、周期、上升时间等参数的测量。
此外,示波器还可以进行波形的存储和回放,方便后续分析和比较。
二、示波器的调试技巧1. 波形的清晰度:在观察波形时,应确保波形清晰且不失真。
如果波形模糊或失真,可以尝试调整示波器的触发电平、增益和时间基准等参数,以获得更好的波形显示效果。
2. 噪声的排除:在实际测量中,常常会受到各种噪声的干扰。
为了排除噪声的影响,可以采取一些措施,如增加滤波器、提高信号与噪声的比例、调整触发方式等。
3. 多通道测量:示波器通常具有多个通道,可以同时观察多个信号波形。
在进行多通道测量时,应注意各通道之间的相互影响,避免干扰和交叉耦合。
示波器的使用方法实施步骤

示波器的使用方法实施步骤1. 准备工作在开始使用示波器之前,需要进行一些准备工作。
这些准备工作包括: - 确保示波器和被测电路之间的连接稳定可靠。
如果连接不好,可能会导致信号失真或测量结果不准确。
- 设置示波器的基本参数,包括时间基准、电压基准和触发条件等。
这些参数的设置将直接影响到后续的测量结果。
2. 调整时间基准时间基准是示波器用来测量信号的时间轴的参考线。
调整时间基准的目的是使示波器显示出准确的信号波形。
调整时间基准的步骤如下: - 将示波器连接到被测电路上,并打开示波器电源。
- 调整时间/位置控制旋钮,使信号波形在示波器屏幕上完整显示,并保证波形的水平直线。
- 使用水平放大控制旋钮或按钮,调整信号波形的水平位置,使其位于示波器屏幕的中央。
3. 调整电压基准电压基准是示波器用来测量信号幅值的参考线。
调整电压基准的目的是使示波器能够准确地显示信号的振幅。
调整电压基准的步骤如下: - 将示波器连接到被测电路上,并打开示波器电源。
- 调整垂直放大控制旋钮或按钮,使信号波形的振幅在示波器屏幕上完整显示,并保证波形的垂直直线。
- 使用垂直位置控制旋钮或按钮,调整信号波形的垂直位置,使其位于示波器屏幕的中央。
4. 设置触发条件触发条件指示示波器在什么情况下开始采集信号。
触发条件的设置能够帮助我们准确地捕获和显示感兴趣的信号波形。
设置触发条件的步骤如下: - 选择合适的触发源,可以是内部触发源、外部触发源或线路某一点上的触发源。
- 调整触发电平,使其与被测信号的电平相匹配。
- 设置触发模式,可以是自动触发、单次触发或连续触发等。
5. 测量信号波形完成上述准备工作后,即可开始测量信号波形。
示波器可以用于测量各种类型的信号波形,例如正弦波、方波、脉冲波等。
根据被测电路的特点和需求,选择合适的测量方式和设置合适的测量参数,来获得准确的测量结果。
6. 分析和处理数据测量完成后,可以对采集到的数据进行进一步的分析和处理。
tektronix示波器的使用方法

tektronix示波器的使用方法【实用版4篇】篇1 目录1.Tektronix 示波器简介2.Tektronix 示波器操作步骤3.使用技巧与注意事项4.结论篇1正文1.Tektronix 示波器简介Tektronix 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,它可以用来观察和测量电信号的波形、幅度、频率等特性。
Tektronix 示波器凭借其高精度、高速度和高可靠性,成为了众多工程师的首选工具。
2.Tektronix 示波器操作步骤(1)连接电路:在使用 Tektronix 示波器之前,首先要将待测电路与示波器连接。
通常需要使用一根信号线连接电路的地,另一根信号线连接电路的信号输出端。
(2)打开示波器:连接好电路后,打开 Tektronix 示波器。
此时,示波器会进行自检,并显示一些初始信息。
(3)调整示波器:根据待测信号的特点,调整示波器的垂直和水平缩放。
垂直缩放用于调整波形的纵向幅度,水平缩放用于调整波形的时间轴范围。
(4)选择测量模式:根据需要,可以选择示波器的测量模式,如实时测量、平均测量等。
(5)开始测量:调整好示波器后,按下“开始测量”按钮,示波器会开始捕捉并显示信号波形。
(6)分析波形:观察波形,分析信号的特性,如频率、幅度、相位等。
(7)保存和输出数据:如需保存或输出测量结果,可以使用示波器上的存储或输出功能。
3.使用技巧与注意事项(1)在使用 Tektronix 示波器时,应确保电路稳定,避免因电路波动导致的误操作。
(2)在连接电路时,应确保连接线牢固,避免因接触不良导致的信号丢失。
(3)在测量过程中,不要频繁切换测量模式,以免影响示波器的稳定性。
(4)使用完毕后,应将示波器关闭并放回原位,以保证示波器的使用寿命。
4.结论Tektronix 示波器是一种重要的电子测试仪器,掌握其使用方法对于电子工程师来说至关重要。
通过以上操作步骤和使用技巧,相信您已经对Tektronix 示波器的使用有了更深入的了解。
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示波器摘要:以数据采集卡为硬件基础,采用虚拟仪器技术,完成虚拟数字示波器的设计。
能够具有运行停止功能,图形显示设置功能,显示模式设置功能并具有数据存储和查看存储数据等功能。
实验结果表明, 该仪器能实现数字示波器的的基本功能,解决了传统测试仪器的成本高、开发周期长、数据人工记录等问题。
1.实验目的1.理解示波器的工作原理,掌握虚拟示波器的设计方法。
2.理解示波器数据采集的原理,掌握数据采集卡的连接、测试和编程。
3.掌握较复杂的虚拟仪器的设计思想和方法,用LabVIEW实现虚拟示波器。
2. 实验要求1.数据采集用ELVIS实验平台,用DAQmx编程,通过数据采集卡对信号进行采集,并进行参数的设置。
2.示波器界面设计(1)设置运行及停止按钮:按运行时,示波器工作;按停止时,示波器停止工作。
(2)设置图形显示区:可显示两路信号,并可进行图形的上下平移、图形的纵向放大与缩小、图形的横向扩展与压缩。
(3)设置示波器的显示模式:分为单通道模式(只显示一个通道的图形),多通道模式(可同时显示两个通道),运算模式(两通道相加、两通道相减等)。
万联芯城作为国内优秀的电子元器件采购网,一直秉承着以良心做好良芯的服务理念,万联芯城为全国终端生产研发企业提供原装现货电子元器件产品,拥有3000平方米现代化管理仓库,所售电子元器件有IC集成电路,二三极管,电阻电容等多种类别主动及被动类元器件,可申请样片,长久合作可申请账期,万联芯城为客户提供方便快捷的一站式电子元器件配套服务,提交物料清单表,当天即可获得各种元件的优势报价,整单付款当天发货,物料供应全国,欢迎广大客户咨询合作,点击进入万联芯城(4)设置测量功能:可自动测量信号的频率、周期、幅值、占空比等参数。
(5)存储与回显功能:能存储当前的波形,回放历史波形。
(6)整体结构和界面自行设计。
3.实验设备(1)计算机1台(2)elvis数据采集平台1台4. 实验内容4.1系统结构示波器采用RSE模式,将AO0和AO1分别与AI0和AI1相连,地接AISENSE,实现对输出信号的采集,通过虚拟示波器进而实现对所采样信号的幅值、频率等的分析。
4.2硬件模块1.ELVIS实验平台和数据采集卡NI ELVIS把硬件和软件组成一套完整的实验室设备,图1.1为NI ELVIS 系统结构,数据采集卡插在PC机的PCI插槽中,通过数据线连接到工作平台,工作平台上有一块原型实验卡,如图1.2示,可在上面搭建外围电路,并连接到数据采集卡。
原型实验板还提供易于操作的旋钮给可变倍率电源供应系统和函数发生器,并提供方便的连接和功能的BNC接头形式和香蕉式连接器连接到函数发生器、示波器和数字万用表仪器。
图1.1 ELVIS系统①计算机;②数据采集卡;③68针的电缆线;④NI ELVIS原型实验板;⑤NI ELVIS工作平台。
图1.2 原型实验板结构图①AI,示波器信号列;②数字IO信号列;③LED组;④ D-SUB Connector;⑤计时器/定时器、用户配置的I/O口、直流电源信号列;⑥ DMM(数字万用表),AO(模拟量输出),信号(函数)发生器,用户配置的I/O口,可变倍频电源,直流电源信号列;⑦电源;⑧ BNC连接器;⑨蕉型插座连接器。
在模型板上提供了正负15V和+5V的电源,可以利用这些电压连接许多常见电路。
当模型板电源打开后,若有任何功率指示灯没有亮,检查连接设备的短路现象,关闭模型板的电源。
数据采集卡型号:PCI6251。
(1)模拟信号输入对于不同的示波器模拟信号,接入到数据采集卡进行模数转换,需要采用不同的接线方式,如图1.3所示。
对于接地信号和浮地信号,不同的接线方式将带来不同的测量效果。
为了得到正确的测量结果,需要使用正确的连线方式。
图1.3 信号源与测量系统的接线确定正确连线方式的步骤分为两步:步:要确定信号源种类第二步:选择测量系统提供的合适的终端模式NI 数采卡上提供了三种不同的终端模式:•差分模式:在一个差分测量系统中,仪表放大器的任何一个输入都不是以系统地作为参考的,如图1.4所示,AIGND引脚以及放大器本身是以系统地作为参考的,但两个输入端均不以地作为参考。
这里需要注意的是,当我们使用差分方式时,对于一个输入信号需要使用两个模拟输入通道,于是整个可用通道数就减半了,对于一个16 通道的数据采集设备,处于差分模式下的时候,只能采集8 路输入信号了,输入信号的配对规则如图所示,ACH(N)与ACH(N+8) 组成一对差分输入通道。
图1.4 差分模式示波器差分模式可以使得放大器有效地抑制共模电压,以及任何与信号混杂在一起的共模形式噪声,有效提高测量质量。
•参考单端模式(RSE):一个示波器参考单端测量系统以系统地作为参考,信号源的负端是被连接到AIGND 上的,也就是说它是被连到系统地上。
这种连接的方式使得我们在测量时,对于每个信号只需要使用一个模拟输入通道,所以,一个16 通道的数据采集设备在使用RSE模式时,可以测量16 路信号。
如果我们想要在模拟输入通道10 上测量一个信号,那么只需要将信号的正端连接到ACH10,负端连接到AIGND上。
如图1.5 所示。
图1.5 参考单端模式(RSE)此外,我们的板卡上提供了许多AIGND引脚来防止由于输入连线搭接所造成的信号间串扰。
尽管RSE的连接模式能够保证通道数的使用效率,但是它无法抑制共模电压。
在某些应用当中,过大的共模电压会造成测量误差甚至毁坏设备。
•非参考单端模式(NRSE):NI 的数据采集板卡上还提供了一种不同于RSE 参考单端的模式,我们称它为NRSE,非参考单端模式,在NRSE模式下,所有的测量同RSE相类似都参考同一个参考点,但与RSE模式不同的是该参考点的电压值可以调整和变化。
如图1.6所示,信号的负端被连接到AISENSE引脚上,而AISENSE 并不是以地作为参考的。
于是AISENSE上的电压是浮地的。
与示波器RSE模式相类的是,NRSE 模式大程度地保留了可用的模拟通道数,但同样无法抑制共模电压。
图1.6 非参考单端模式(NRSE)根据不同信号源来分析应该使用哪一种接线方式。
对于接地信号源来说,图中列出了三种模式的优缺点。
1. 示波器差分模式(Differential):虽然该模式会使可用通道数减半,但是它具有非常好的共模电压和共模噪声抑制能力,是不错的选择。
2. 其次是参考单端(RSE),对于接地信号,参考单端是不推荐使用的终端模式,因为接地环路的电势差会造成测量误差,并将交流噪声以及直流偏移量引入到测量系统当中。
除此之外,当信号源正端不小心接到 RSE 测量系统的 AIGND 上时,还会造成信号源短路以至于损坏。
3. 第三是非参考单端(NRSE),由于测量系统的负端以 AISENSE 为参考而不是直接以地作为参考,对于接地信号,NRSE 模式可以保证示波器大的可用通道数,然而它无法像差分模式那样抑制共模信号。
图对于接地信号三种模式的优点和缺点也就是说对于接地信号的情冴,我们只有差分和 NRSE 两种模式可选,如果您的剩余可用通道数足够多的话,首先推荐使用差分模式,如果您想尽可能多地使用模拟输入通道,那么可以选择 NRSE 模式。
示波器对于浮地信号,三种终端模式均可以选择,他们的优缺点如图 4-9 所示,首选推荐差分模式,在牺牲了通道数的情冴下能够提高测量的质量。
其次可以使用 RSE 模式,因为该方式下,不需要连接偏置电阻。
后才选择 NRSE 模式。
图对于浮地信号三种模式的优点和缺点示波器在差分和 NRSE 模式下,需要为仪表放大器连接对地回路的偏置电阻,对于 DC 信号只需要连接负端到地,而对于 AC 信号则需要在信号输入端各连接一个偏置电阻,偏置电阻的大小取决于信号源的阻抗大小,典型值在 10 k 到 100 k 欧姆之间。
NI ELVIS 平台有6个可用的差分AI通道——ACH<0...5>,也可以配置为参数单端(RSE)或者非参考单端(NRSE)模式中。
在单端参考模式下,每个信号参考AIGND。
在非参考单端模式中,每个信号参考的是浮动的AISENSE线端。
如选择示波器差分输入,则ACH0+和ACH0-为通道0,ACH1+和ACH1-为通道1,以此类推。
如选择参考单端(RSE)或非参考单端(NRSE)模式,则ACH0+对应AI0(通道0),ACH0对应通道AI8,ACH1+对应通道1,ACH1-对应通道9,以此类推。
参考单端(RSE)模式信号的接地AIGND,非参考单端(NRSE)模式信号的接地AISENSE。
二、模拟信号输入平台提供了AO0和AO1两个模拟输出端子。
这些通道用于产生任意波形,波形的幅度、频率和相位等参数由编程控制。
使用 DAQmx 底层 VI 迚行数据采集:如图图我们看到的所有的 DAQmx 底层驱动 VI 都能在测量 I/O 选版下的 DAQmx 子选版下找到包括了 I/O 端口,创建通道,读取,写入,定时,触发等等。
下面我们依次了解一下各个底层 DAQmx VI 的详细功能1. 创建虚拟通道函数:示波器通过给出所需的目标通道名称以及物理通道连接,用来在程序中创建一个通道。
图 4-12 中选择了创建一个热电偶输入通道。
图在 MAX 当中创建通道时迚行的相同的设置在这个函数中均会得到设置。
当程序操作员需要经常更换物理通道连接设置而非其他诸如终端配置或自定义缩放设置的时候,这个创建虚拟通道 VI 就非常有用了。
示波器物理通道下拉菜单被用来指定 DAQ 板卡的设备号以及实际连接信号的物理通道。
通道属性节点是创建虚拟通道函数的功能扩展,允许您在程序当中动态改变虚拟通道的设置。
举例来说,对于一组测试我们可用通过它来对一个通道设置一个自定义缩放之后在对另一组迚行测试时可以通过属性节点改变自定义缩放的值。
2. 定时设定 VI示波器DAQmx 定时 VI 配置了任务、通道的采样定时以及采样模式,并在必要时自动创建相应的缓存。
如图 4-13 所示。
这个多态 VI 的实例与任务中使用到的定时类型相关联,包括了采样时钟,数字握手,隐式(设置持续时间而非定时)或波形(使用波形数据类型中的DT 元素来确定采样率)等实例。
类似的定时属性节点允许您迚行高级的定时属性配置。
图3. DAQmx 触发设定 VIDAQmx 触发 VI 配置了任务、通道的触发设置。
如图 4-14 所示。
这个多态 VI 的实例包括了触发类型的设置,数字边沿开始触发模拟边沿开始触发,模拟窗开始触发,数字边沿参考触发,模拟边沿参考触发或是模拟窗口参考触发等等。
同样的我们会使用触发属性节点来配置更多高级的触发设置图4. DAQmx 读取 VIDAQmx 读取 VI 从特定的任务或者通道当中读取数据,如图 4-15 所示,这个 VI 的多态实例会指出 VI 所返回的数据类型,包括示波器一次读取一个单点采样还是读取多点采样,以及从单通道读取还是从多通道中读取数据其相应的属性节点可以设置偏置波形属性以及获取当前可用采样数等数据。