比特派钱包官方下载app正版|电脑虚拟示波器

作者: 比特派钱包官方下载app正版
2024-03-10 21:10:37

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2020-06-15 18:00:58

未经作者授权,禁止转载3465338137本节课给大家分享一个虚拟示波器使用,这款示波器携带方便,测试精度完全可以满足日常维修需求,可以通过显示屏很直观的看到波形图状况科技数码黑科技数码笔记本硬件华硕主板维修逻辑测试议示波器电脑维修数据采集器虚拟示波器

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一款超级好用的虚拟示波器软件 - 知乎

一款超级好用的虚拟示波器软件 - 知乎切换模式写文章登录/注册一款超级好用的虚拟示波器软件小麦大叔​前言在往期的文章中,包括PWM,SPWM,还有SVPWM的实现,另外还有PID输入输出的时间响应;另外还有对不同滤波算法的测试,这些如果只通过单纯的数据就变得十分的反人类(不直观),这时候有一个图形化显示软件就变得尤为重要。当然,我前面通常使用的是串口虚拟示波器软件,即把单片机上的数据通过串口通讯发送到PC上,然后PC上的软件将串口数据绘制成相应的波形,虽然也很方便,但是有几个缺点:传输速度慢,通常来说是115200波特率,当然也有更高的,不过传输速度确实是个瓶颈;占CPU,因为如果要以高速度发送串口数据的话,就会占用大量的CPU资源,从而可能会影响到其他任务,这也不是我们期望看到的,当然也可以通过DMA和串口中断去做,但是中断频率太高,频繁地出栈和入栈,开销也很大的;另外还需要占用一个串口资源;因此我们这时候没有串口,并且需要抓取的波形需要很高的采样频率,另外CPU没有额外的资源让我们去跑串口发送的任务的时候,这时候,JSCOPE可以满足需求;需要配合jlink一起使用,对于V8固件的jlink仿真器,采样速度比较慢,这里推荐使用V9固件的jlink仿真器;经过我之前这么长时间的使用来看,虽然JSCOPE还有很多地方需要完善,还有很多功能需要优化,但是目前的来说,它的采样频率还是很高的,大家可能听说过香浓采样定理;“ 香农采样定理说采样频率大于两倍信号频率分量中的最大频率就可以从采样信号中不失真的恢复原连续信号。 好下面开始言归正传;例如要采样周期100us正弦波形的电流,通过图形化显示出来,这里有两个方案;采集的电流波形数据通过DA模块(数字量转模拟量)输出,然后通过示波器实时采集;通过仿真器读取单片机内存中保存电流数据的变量,实时显示到PC上,这个通过JSCOPE就可以实现了;下面简单介绍一下,如何使用 J-scope。J-Scope介绍J-Scope可以像示波器一样显示多个变量的值。它读取一个elf文件,并允许选择多个变量以使其可视化。您可以简单地将目标微控制器连接到J-Link,刷新应用程序并启动J-Scope。通过几个步骤,您可以配置J-Scope,并选择要显示的符号。可以将配置存储在项目文件中,以方便重用和可移植性。在J-Scope中选择的每个符号都可以单独配置。上下移动图形以更改零基线或更改其分辨率。选择是使图形中的符号可视化还是仅在监视面板中显示其值。分析收集的数据,在可视化的图形中滚动,放大和缩小或将数据保存到文件中以进行进一步分析。J-Scope可以与调试环境并行使用,并扩展了IDE的调试经验。快速使用本文基于STM32F103C8T6的硬件平台,使用的软件是J-Scope V5.10d,另外还需要一个Jlink仿真器,V8版本采样频率高到50Hz,比较慢;这时候就需要V9版本,采样频率可以到1MHz;另外V9可观察变量也多一些,基本够用。J-link驱动下载链接:https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPackJ-Scope下载链接:https://www.segger.com/j-link-j-scope.html测试部分的代码使用的是上次实现SVPWM的工程代码,在本次我做了些许的改动,在后面会简单演示 一下整体效果。双击打开软件并新建工程,具体如下图所示;选择相应的目标设备Specify Target Device,我们这里使用的是STM32F103C8T6,找到相应选项即可;下一步就是选择elf文件,如果使用ARMCC进行编译,最终生成的文件是.axf文件,所以根据自己的实际情况选择即可;最终整体如下图所示;在正确设置相应的硬件,加载固件之后,就能添加我们需要观察的变量,最终会通过图形化的形式显示到可视区域;这里我设置了SVPWM调制中的Ta,Tb,Tc变量,点击工具栏的红色按钮,开始仿真,下面就能显示出变量的波形;由于作者能力和水平有限,文中难免存在错误和纰漏,请不吝赐教。相互吹捧,共同进步,欢迎关注;@极客小麦一款超级好用的虚拟示波器软件极客小麦:基于STM32实现SVPWM调制算法链接:https://pan.baidu.com/s/1YwmoLKAZOk0IvBdis4iiPA 提取码:0219 编辑于 2021-03-21 18:32单片机示波器PWM​赞同 39​​5 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

虚拟示波器介绍 - 知乎

虚拟示波器介绍 - 知乎切换模式写文章登录/注册虚拟示波器介绍一路带飞硬件设计​提到示波器,大部分硬件工程师,都会想到这些:这种台式数字示波器,推翻并取代CRT显像管的模拟示波器的主导地位,已经几十年了。毫无争议地,在相当长的未来,它还会继续主导测量仪器市场,直到虚拟示波器崛起。但是得承认,在很多专业领域,虚拟示波器无法取代台式的数字示波器产品,示波器厂商大佬们完全不用担心。目前,虚拟示波器主要定位在零售价3001000元左右的散客市场,避开了台式示波器的1500几万元的市场。所以目前虚拟示波器和台式数字示波器的竞争冲突不严重,甚至还会互相补充。但是虚拟示波器的价格定位和手持式以及小屏幕的便携小示波器刚好竞争起来,这个后面会提到。为什么叫虚拟示波器这个名字?虚拟并不是说这个示波器是仿真的波形,而是指控制面板和大部分设置选项是软件做的按钮,而非实体按键或旋钮。也有人叫它电脑示波器,PC示波器,USB示波器。 下面这个图可以很直观的看出虚拟面板和实体面板的区别。虚拟示波器是实测波形的,这一点和台式数字示波器没有区别。它其实就是把台式示波器里面的电脑主板,内存条,液晶屏幕,硬盘显卡换成客户自己的电脑,只保留了数据采集的部分,采集到电压数据后,传输给电脑/手机,然后用软件界面来操控和处理波形显示。这是新一代工程师的福音,但是老一代工程师非常不喜欢。新一代工程师会不喜欢琳琅满目的实体按钮的组合操作,更适应电脑系统的鼠标式操作带来的便利。老一代工程师则更喜欢实体旋钮咔哒咔哒响的手感,对电脑操作不熟悉。所以在操作习惯上会带来两极分化。下面这张图可以直观看出来虚拟示波器和台式示波器的便携性差别。对于硬件工程师来说,电脑已经是必备的了,所以虚拟示波器相比较而言,非常节约桌面空间。甚至,很大一部分客户已经有了台式示波器了,他们仍然会买一个虚拟示波器在家里或者出差调试的时候使用。因为出差一般会带笔记本电脑去现场,不带笔记本电脑也至少会随身带智能手机。虚拟示波器和台式示波器有了互为补充的应用场景。虽然便携性上,虚拟示波器会完胜台式示波器,但是会遇到便携性更优秀的手持示波器,如下图所示:这些自带小屏幕的便携示波器,我们叫它们示波表更贴切。由于自带屏幕,会比虚拟示波器更加便携和小巧。于是虚拟示波器推出了安卓手机版本,既可以在电脑上用,也可以接智能手机用,这样一下子就把便携性又提升了一大截,和示波表的便携性差不多了。当然,虚拟示波器还可以在其他方面更优秀来抵抗这种便携性的优势冲击。虚拟示波器相对于示波表甚至台式示波器更大的优势之一是大屏幕:虚拟示波器基本上是你的电脑有多大屏幕就能显示多大,这是非常上瘾的一个特色。一旦用过大屏幕,就很难再接受小屏幕看波形了。智能手机屏幕的大小的进化是个很直观的例子。这几年,智能手机的屏幕越来越大,我们会发现,用过大的屏幕手机以后,偶尔用一下以前的小屏幕手机,已经觉得非常不适应了。虚拟示波器跟带屏小示波器的屏幕有几十倍的差距,这种显示效果的差异非常非常明显。台式示波器近几年也有屏幕增大的趋势,但是比起虚拟示波器来说,屏幕至少还是有几倍的差距。 这些还不够惊艳的话,虚拟示波器巧妙地利用了电脑/手机的资源优势,发展了第二个巨大的优势,那就是软件升级。 和台式数字示波器以及便携式示波表不同,虚拟示波器是接在电脑或者智能手机上用的,电脑和手机这种平台,大部分功能用上位机软件来实现的。电脑和手机这种平台的计算资源非常丰富,升级的空间非常大 ,而不像台式和便携示波表,几乎已经把资源用完了,很难再增加功能和升级。所以虚拟示波器的上位机软件可以做出很多它们没有的功能,或者非常高端的台式示波器型号才可能有的功能。低端的台式示波器以及大部分示波表勉强能做到基本的示波器设置和显示,而虚拟示波器在已经很丰富的软件功能上还能做到不断快速出新版本升级,非常方便。下图可以看到目前虚拟示波器可以做到的一些软件功能:借助电脑系统的资源,虚拟示波器上位机软件不但在诸如打印,截图,保存数据,保存文件,鼠标操作,键盘快捷键,录制回放等等方面极为便利,也在诸如FFT算法,滤波算法,协议解码,UI曲线,频谱曲线,长时间记录,自动化测试等等方面有得天独厚的优势。虚拟示波器还没有停下脚步,紧接着,又扬长避短,发展了第三个优势,那就是积木式组合的模块化组合方式。loto虚拟示波器可以通过扩展接口插入信号源模块,逻辑分析仪模块,高压低/压隔离差分模块,EMC检测模块,手机支持模块,以及各种电流探头等等,组成多合一的仪器。如上图所示,有了这些功能模块和周边配件的加入,大大提高了性价比。一个以虚拟示波器为基础,多功能模块组合的多合一的综合性仪器最终可能只相当于一台普通纯示波器的价格。同时,这样做可以很大程度上节约桌面空间。虚拟示波器还有一个散客市场不太关心的优势,所以放在最后这里说。那就是方便二次开发和系统集成。 和采集卡类似,虚拟示波器可以提供一个上位机的SDK二次开发包,或者提供上位机软件定制,针对一些需要高采样率的场合进行系统集成。 比台式数字示波器进行集成要成本低很多,也灵活很多,便携式示波表更是做不到这一点。目前,loto虚拟示波器的定位在中低端市场,价格会比台式示波器低,性能也定位在台式数字示波器低端型号一致的水平上。这是由于虚拟示波器作为后起之秀,没有台式数字示波器几十年的耕耘,在渠道能力以及市场推广方面还远远落后,所以只能抢占零售的小众市场。经过近几年的发展,虚拟示波器其实已经不虚了。大部分硬件工程师在大部分实践中需要用到的示波器性能并不需要很高,虚拟示波器已经能满足大部分的需要。虚拟示波器上位机软件丰富的功能和周边配套的模块才会让硬件工程师在工作中如虎添翼,事半功倍。需要进一步了解的朋友可以在B站看看很多功能讲解视频:https://www.bilibili.com/video/BV1rZ4y1A7np自我介绍:B站资深恰饭Up,双985通信专业毕业,擅长高速数字电路设计(X86/FPGA/ARM等)。不定期分享硬件电路设计干货,知识体系,有趣专业实验。包括但不仅限于学习方法、模电、FPGA、小信号、高速电路、信号完整性、Layout、嵌入式、学习方法。已帮助成千上万电子专业学生和初级工程师入门成长。技术交流群集合了众多经验丰富的技术大牛,交流氛围极佳。我的宝藏都在这了。更多精彩在公众号:路飞的电子设计宝藏​编辑于 2021-09-04 17:16测量仪器示波器硬件工程师​赞同 3​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

推荐一款好用的串口波形显示助手----虚拟示波器_串口虚拟示波器软件-CSDN博客

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推荐一款好用的串口波形显示助手----虚拟示波器

最新推荐文章于 2023-12-21 18:08:13 发布

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前言一、虚拟示波器是什么?二、去哪里下载1、下载源码2、解压

三、如何移植到单片机1.添加.c,.h文件2、替换串口字节发送函数,如send_char(databuf[i]);3、调用波形显示函数4、波形测试

总结

前言

“本虚拟示波器是作者花少利用近两个月开发的一款高速、精致的虚拟示波器”,具有实时显示波形,还有CRC校验,延时非常低,主要是高速!重点。用过都说好。 希望大家多多支持花少。

一、虚拟示波器是什么?

顾名思义,虚拟示波器是虚拟的,通过以数据以波形化,有时候数据并不是很直观,特别是需要通过波形来调参数的时候,虚拟示波器尤为重要。

二、去哪里下载

这个虚拟示波器在花少的Github是开源的,在Github右上角搜索虚拟示波器,有很多,我们找到基于MFC多线程示波器。点击下载到zip,解压。 Github的镜像地址https://hub.fastgit.org/

1、下载源码

点击进去我们可以下载源码,点击右上角code

2、解压

解压后我们可以看到那个绿色的花少出品的可执行文件,就可以直接打开

三、如何移植到单片机

我们可以看一下花少的提示,把.c和.h添加到工程文件,这里我用的是标准库。即添加到HARDWARE 环境:keil5 uvsion 单片机:STM32F103ZET6,标准库

1.添加.c,.h文件

2、替换串口字节发送函数,如send_char(databuf[i]);

#include “outputdata.h” #include /使用说明*************** 本协议与“Visual Scope”软件协议兼容,用过的可以直接用原来的下位机协议即可 首次使用时: 1.将“outputdata.c”和“outputdata.h”添加到你的工程中 2.在“outputdata.c”中包含你原程序的串口发送函数头文件 3.将uart_putchar(databuf[i]);语句替换为你的串口字节发送函数,如send_char(databuf[i]); 4.在你的程序需要发送波形数据的.c文件中添加包含:#include “outputdata.h”,并在本文件中调用函数OutPut_Data(x,y,z,w); 其中形参x,y,z,w就是传入四个short int 16位数据,分别对应通道1,2,3,4 ************************************************************************/ #include “usart.h” //此处添加你的串口头文件包含!!!!!!!!!!!! STM32F103的发送字节函数是putchar,直接替换就可以了。

3、调用波形显示函数

修改完后,在main.c文件中 #include “outputdata.h” OutPut_Data(int x,int y,int z,int w)//主程序调用函数 调用函数即可。

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "usart.h"

#include "led.h"

#include "beep.h"

#include "key.h"

#include "math.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "stdlib.h"

#include "outputdata.h"

//串口通信实验 -库函数版本

#define PI 3.1415926

#define Point_Num 64

int sinnum,trianglenum,squarenum;

uint16_t SineWave_Point[Point_Num];

uint16_t Triangle_Point[Point_Num];//16位的无符号存放三角波数据

uint16_t Square_Point[Point_Num];//16位的无符号存放方波数据

void SineWave_Data( uint16_t cycle ,uint16_t D[])

{

u16 i;

for( i=0;i

{

D[i]=2048*(sin((2.0*PI*i)/(Point_Num-1))+1);

}

}

void Triangle_Data(uint16_t cycle ,uint16_t *D)

{

u16 i;

for( i=0;i

{

if(i<=cycle/2)

{

D[i]=i*(4096.0/(cycle/2));

}

else

D[i]=i*(-4096.0/(cycle/2))+2*4096;

}

}

void Square_Data(uint16_t cycle ,uint16_t *D)

{

u16 i;

for( i=0;i

{

if(i<=cycle/2)

{

D[i]=0;

}

else

D[i]=4095;

}

}

int main(void)

{

u8 j=255;

u8 i=0;

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2

delay_init(168); //延时初始化

uart_init(115200); //串口初始化波特率为115200

LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口

SineWave_Data(Point_Num ,SineWave_Point); //

Triangle_Data(Point_Num ,Triangle_Point); //

Square_Data(Point_Num ,Square_Point); //

while(1)

{

//printf( "T%dP\r\n", SineWave_Point[i]);

sinnum=SineWave_Point[i];

trianglenum=Triangle_Point[i];

squarenum=Square_Point[i];

OutPut_Data(sinnum,trianglenum,squarenum,0);

delay_ms(10);

i++;

if(i==Point_Num-1)

{

i=0;

}

}

}

4、波形测试

这里产生正弦波,方波,三角波, delay_ms(10);每10ms画一次,因为程序设置64个点,我数了的额,64个点,自动连线

总结

再次感谢大佬

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推荐一款好用的串口波形显示助手----虚拟示波器

文章目录前言一、虚拟示波器是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言“本虚拟示波器是作者花少利用近两个月开发的一款高速、精致的虚拟示波器”,具有实时显示波形,还有CRC校验,延时非常低,主要是高速!重点。用过都说好。希望大家多多支持花少。一、虚拟示波器是什么?顾名思义,虚拟示波器是虚拟的,通过以数据以波形化,有时候数据并不是很直观,特别是需要通过波形来调参数的时候,虚拟示波器尤为重要。二、使用步骤1.引入库代码如下(示例):import numpy as npimport pa

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专栏目录

串口波形调试助手.rar

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串口波形助手是一款与众不同的串口调试软件,同时也是一款波形图发现时分析软件,它是通过配置文件来进行串口调试,并显示出波形图,并对波形图进行分析,让您可以更好的观察串口的通信情况。

串口示波器软件,串口助手,8条曲线实时显示串口示波软件

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示波器相信大家都知道了,在设备的连接汇总,通过示波器判断设备的连接方式,检测设备的兼容性等都是非常重要的,这款ComDigitalScopeV100串口示波器软件功能丰富,是一款集硬件设备的检测与串口的连接,查看各种示波器的变化数据,支持恢复,暂停,移动,调焦,放大,缩小, X 轴调节,Y 轴调节等功能于一体的工具,有需要的用户千万不要错过哦。

ComDigitalScopeV100是一款功能丰富的串口示波器软件,该软件主要您可以将示波器的图像调整到适应您浏览大小的比例,也可以直接缩放到最大化,方便您观察不同数据段的波形变化。

本程序在相应硬件(如USB转TTL,高速RS232等)支持下能够进行串口高速数据采集,并使数据在PC机上实时图形显示。

正常操作时,点击START按钮,打开串口接收功能,软件将从串口接收到的数据实时图形化显示。

下位机只要按照说明书的格式通过串口向上发送数据,上位机即可将接收到的数据显示成为波形,有AA55,CRC,SUM的数据校验方式。

当下位机持续向上位机发送满足要求的数据时,软件则会将收到的数据显示为1-8条曲线。

您可根据需要任意扩大缩小图形,并可保存以备下次分析。同时该程序还具有串口调试助手功能。

这是一款功能极其强大的串口调试工具,界面明了,易于使用,若应用于下位机程序开发等工作,将大大提高您的开发效率,成为您必不可缺的开发助手。

ComDigitalScopeV100 有两条坐标T0 T1 ,有T0,T1之间最大最小值显示。可更改各个数据通道名称,以及数据显示倍数显示调整等功能。

试用版本,COM1,波特率为9600bit/s。

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2、支持同时刷新多达10个通道的单精度浮点型数据

3、支持多种格式的通道数据导入、导出及回放

4、支持全屏浏览

5、支持图表数据统计、测量及缩放

6、支持蓝牙适配器

7、支持各通道独立刷新

8、支持3D轨迹显示

9、3D立方体显示

10、航空仪表

11、灵活可屏蔽的快捷键支持

利用keil5虚拟示波器进行串口波形仿真分析与逻辑分析仪(SaleaeLogic16)抓取LED输出电平和串口通信的波形及协议分析

qq_57357292的博客

12-02

4364

目录一、使用 Keil 的仿真示波器逻辑分析引脚变化1.仿真前的设置2.调试3.结果4.结果分析二、用实物(逻辑分析仪仪 SaleaeLogic16)观测波形1.SaleaeLogic16软件的安装及初识三、波形的观测1.观测前的相关配置2.线路连接3.波形观测2.1波形的采集2.2波形的分析3.协议分析四、总结五、参考资料

一、使用 Keil 的仿真示波器逻辑分析引脚变化

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注意:

本实验是在完成STM32F103C8移植uCOS基于HAL库(uc/OS-III)实验的基础上

在MDK

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基于Qt设计的串口数据波形绘制软件(将串口数据绘制成波形).zip

07-04

这种基于Qt设计的串口数据波形绘制软件,就是将串口接收的数据绘制成波形显示,方便进行数据分析。 资料包里包含了Qt的软件端源码,也包含了51单片机、STM32单片机的设备端源码,软件运行效果图等等。 设备端主要是为了测试给上位机传递数据,上位机软件支持数据波形绘制,波形支持鼠标缩放,窗口独立,数据可以支持ASCII、HEX方式接收显示。

STM32F103C8 虚拟示波器 源码全套资料

11-08

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gds-1102b示波器说明书

08-05

GDS-1102B示波器是一款高性能的数字存储示波器,具有多种功能和特点。首先,它采用了新一代的数字存储技术,能够对信号进行高速、准确的采样和存储。其采样率高达1GS/s,垂直分辨率为8位,可以捕捉到高频、快速变化的信号,准确显示信号的细节。

其次,GDS-1102B示波器具有丰富的触发模式和触发源,可以根据需要选择不同的触发条件,如边沿触发、脉冲宽度触发、视频触发等。同时,它还支持外部的触发输入和输出,方便与其他设备进行连接和同步。

此外,该示波器具有强大的波形显示功能,可以同时显示两个通道的波形,并支持多种波形的垂直、水平尺度的调整和拖动。还可以通过内置的自动测量功能,对信号进行各种参数的实时测量,如峰值、频率、周期、占空比等。

此外,GDS-1102B示波器还具有宽大的显示屏幕和友好的用户界面,操作简单直观。它还支持USB接口和LAN接口,可以方便地进行数据的传输和远程控制。

总的来说,GDS-1102B示波器是一款功能强大、性能优越的示波器,广泛应用于电子、通信、汽车电子、医疗器械等领域。无论是在教学、研发还是生产测试中,都能够提供准确、可靠的信号测量和分析。

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推荐一款好用的串口波形显示助手----虚拟示波器

最新推荐文章于 2023-12-21 18:08:13 发布

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前言一、虚拟示波器是什么?二、去哪里下载1、下载源码2、解压

三、如何移植到单片机1.添加.c,.h文件2、替换串口字节发送函数,如send_char(databuf[i]);3、调用波形显示函数4、波形测试

总结

前言

“本虚拟示波器是作者花少利用近两个月开发的一款高速、精致的虚拟示波器”,具有实时显示波形,还有CRC校验,延时非常低,主要是高速!重点。用过都说好。 希望大家多多支持花少。

一、虚拟示波器是什么?

顾名思义,虚拟示波器是虚拟的,通过以数据以波形化,有时候数据并不是很直观,特别是需要通过波形来调参数的时候,虚拟示波器尤为重要。

二、去哪里下载

这个虚拟示波器在花少的Github是开源的,在Github右上角搜索虚拟示波器,有很多,我们找到基于MFC多线程示波器。点击下载到zip,解压。 Github的镜像地址https://hub.fastgit.org/

1、下载源码

点击进去我们可以下载源码,点击右上角code

2、解压

解压后我们可以看到那个绿色的花少出品的可执行文件,就可以直接打开

三、如何移植到单片机

我们可以看一下花少的提示,把.c和.h添加到工程文件,这里我用的是标准库。即添加到HARDWARE 环境:keil5 uvsion 单片机:STM32F103ZET6,标准库

1.添加.c,.h文件

2、替换串口字节发送函数,如send_char(databuf[i]);

#include “outputdata.h” #include /使用说明*************** 本协议与“Visual Scope”软件协议兼容,用过的可以直接用原来的下位机协议即可 首次使用时: 1.将“outputdata.c”和“outputdata.h”添加到你的工程中 2.在“outputdata.c”中包含你原程序的串口发送函数头文件 3.将uart_putchar(databuf[i]);语句替换为你的串口字节发送函数,如send_char(databuf[i]); 4.在你的程序需要发送波形数据的.c文件中添加包含:#include “outputdata.h”,并在本文件中调用函数OutPut_Data(x,y,z,w); 其中形参x,y,z,w就是传入四个short int 16位数据,分别对应通道1,2,3,4 ************************************************************************/ #include “usart.h” //此处添加你的串口头文件包含!!!!!!!!!!!! STM32F103的发送字节函数是putchar,直接替换就可以了。

3、调用波形显示函数

修改完后,在main.c文件中 #include “outputdata.h” OutPut_Data(int x,int y,int z,int w)//主程序调用函数 调用函数即可。

#include "sys.h"

#include "delay.h"

#include "usart.h"

#include "led.h"

#include "beep.h"

#include "key.h"

#include "math.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "stdlib.h"

#include "outputdata.h"

//串口通信实验 -库函数版本

#define PI 3.1415926

#define Point_Num 64

int sinnum,trianglenum,squarenum;

uint16_t SineWave_Point[Point_Num];

uint16_t Triangle_Point[Point_Num];//16位的无符号存放三角波数据

uint16_t Square_Point[Point_Num];//16位的无符号存放方波数据

void SineWave_Data( uint16_t cycle ,uint16_t D[])

{

u16 i;

for( i=0;i

{

D[i]=2048*(sin((2.0*PI*i)/(Point_Num-1))+1);

}

}

void Triangle_Data(uint16_t cycle ,uint16_t *D)

{

u16 i;

for( i=0;i

{

if(i<=cycle/2)

{

D[i]=i*(4096.0/(cycle/2));

}

else

D[i]=i*(-4096.0/(cycle/2))+2*4096;

}

}

void Square_Data(uint16_t cycle ,uint16_t *D)

{

u16 i;

for( i=0;i

{

if(i<=cycle/2)

{

D[i]=0;

}

else

D[i]=4095;

}

}

int main(void)

{

u8 j=255;

u8 i=0;

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2

delay_init(168); //延时初始化

uart_init(115200); //串口初始化波特率为115200

LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口

SineWave_Data(Point_Num ,SineWave_Point); //

Triangle_Data(Point_Num ,Triangle_Point); //

Square_Data(Point_Num ,Square_Point); //

while(1)

{

//printf( "T%dP\r\n", SineWave_Point[i]);

sinnum=SineWave_Point[i];

trianglenum=Triangle_Point[i];

squarenum=Square_Point[i];

OutPut_Data(sinnum,trianglenum,squarenum,0);

delay_ms(10);

i++;

if(i==Point_Num-1)

{

i=0;

}

}

}

4、波形测试

这里产生正弦波,方波,三角波, delay_ms(10);每10ms画一次,因为程序设置64个点,我数了的额,64个点,自动连线

总结

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文章目录前言一、虚拟示波器是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言“本虚拟示波器是作者花少利用近两个月开发的一款高速、精致的虚拟示波器”,具有实时显示波形,还有CRC校验,延时非常低,主要是高速!重点。用过都说好。希望大家多多支持花少。一、虚拟示波器是什么?顾名思义,虚拟示波器是虚拟的,通过以数据以波形化,有时候数据并不是很直观,特别是需要通过波形来调参数的时候,虚拟示波器尤为重要。二、使用步骤1.引入库代码如下(示例):import numpy as npimport pa

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03-15

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ComDigitalScopeV100是一款功能丰富的串口示波器软件,该软件主要您可以将示波器的图像调整到适应您浏览大小的比例,也可以直接缩放到最大化,方便您观察不同数据段的波形变化。

本程序在相应硬件(如USB转TTL,高速RS232等)支持下能够进行串口高速数据采集,并使数据在PC机上实时图形显示。

正常操作时,点击START按钮,打开串口接收功能,软件将从串口接收到的数据实时图形化显示。

下位机只要按照说明书的格式通过串口向上发送数据,上位机即可将接收到的数据显示成为波形,有AA55,CRC,SUM的数据校验方式。

当下位机持续向上位机发送满足要求的数据时,软件则会将收到的数据显示为1-8条曲线。

您可根据需要任意扩大缩小图形,并可保存以备下次分析。同时该程序还具有串口调试助手功能。

这是一款功能极其强大的串口调试工具,界面明了,易于使用,若应用于下位机程序开发等工作,将大大提高您的开发效率,成为您必不可缺的开发助手。

ComDigitalScopeV100 有两条坐标T0 T1 ,有T0,T1之间最大最小值显示。可更改各个数据通道名称,以及数据显示倍数显示调整等功能。

试用版本,COM1,波特率为9600bit/s。

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GDS-1102B示波器是一款高性能的数字存储示波器,具有多种功能和特点。首先,它采用了新一代的数字存储技术,能够对信号进行高速、准确的采样和存储。其采样率高达1GS/s,垂直分辨率为8位,可以捕捉到高频、快速变化的信号,准确显示信号的细节。

其次,GDS-1102B示波器具有丰富的触发模式和触发源,可以根据需要选择不同的触发条件,如边沿触发、脉冲宽度触发、视频触发等。同时,它还支持外部的触发输入和输出,方便与其他设备进行连接和同步。

此外,该示波器具有强大的波形显示功能,可以同时显示两个通道的波形,并支持多种波形的垂直、水平尺度的调整和拖动。还可以通过内置的自动测量功能,对信号进行各种参数的实时测量,如峰值、频率、周期、占空比等。

此外,GDS-1102B示波器还具有宽大的显示屏幕和友好的用户界面,操作简单直观。它还支持USB接口和LAN接口,可以方便地进行数据的传输和远程控制。

总的来说,GDS-1102B示波器是一款功能强大、性能优越的示波器,广泛应用于电子、通信、汽车电子、医疗器械等领域。无论是在教学、研发还是生产测试中,都能够提供准确、可靠的信号测量和分析。

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示波器基本原理 - 知乎

示波器基本原理 - 知乎切换模式写文章登录/注册示波器基本原理泰勤科技致力于测试测量领域的综合服务商简单介绍了示波器的基本原理, 让您了解什么是示波器, 以及如何操作示波器。我们将会探讨示波器的应用, 并概括介绍基本的测量和性能特征。我们还将介绍不同类型的探头, 并讨论它们的优缺点。序言电子技术在我们的生活中无所不在。每天都有上百万人使用电子产品,例如手机、电视机和计算机。随着电子技术的进步,这些产品的工作速度也变得越来越快。如今,大多数电子产品都采用了高速数字技术。工程师需要可以精确设计和测试他们在高速数字产品中所使用的元器件的能力。他们在设计和测试元器件时所使用的仪器必须特别适合处理高速和高频的特性才行,而示波器正好是这样的一种仪器。示波器是一种功能强大的工具, 在设计和测试电子器件方面很有用。它们在您判定系统器件是否正常方面扮演极为重要的角色,而且还能帮助您确定新设计的元器件是否按照预想的方式进行工作。示波器的功能远比万用表更强大,因为它们可以让您观察电子信号的实际情况。示波器的使用范围非常广泛,从汽车业到大学的研究实验室以及航空航天/ 国防产业等。许多公司都依赖示波器来发现瑕疵,以便制造出质量合格的产品。示波器在满足客户对更新颖和更优质的电子产品的需求方面,是绝对不可或缺的工具。示波器的主要用途在于显示电子信号。通过观察示波器上显示的信号,您可以确定电子系统的某个元器件是否在正常工作。因此,要想了解示波器的工作方式,必须先要了解信号的基本原理。波形的特性电子信号会以波形或脉冲的形式出现。波形的基本特性包括:幅度、相移、周期、频率。幅度在工程应用中经常使用的幅度定义主要有两个。第一种通常称为峰峰值(peak amplitude),其定义为波动信号的最大偏移量。第二种是均方根(RMS) 幅度。要计算波形的有效值电压,必须将波形值平方并求出平均值,然后再求平方根。对正弦波来说,RMS幅度等于峰值幅度的 0.707 倍。图 1. 正弦波的峰峰值和有效值图 2. 三角波的周期相移相移是指两个其他条件都相同的波形之间的水平位移量,以度或弧度为单位。就正弦波来说,一个周期以360 度来表示。因此,如果两个正弦波相差半个周期,那么它们的相对相移就是 180 度。周期波形的周期是指波形重复出现一次所花费的时间,以秒为单位。频率每个周期性波形都有一个频率。频率是指波形在一秒内重复出现的次数(如果您使用Hz 为单位)。频率与周期互为倒数。波形波形是指波的形状或图形再现(representation)。波形可以提供许多有关信号的信息,举例来说,它可以透露出电压是否突然改变,呈线性变化或保持不变。标准的波形有很多种, 本节只会介绍您最常碰到的几种。正弦波正弦波通常与交流 (AC) 电源有关,例如您屋内的电源插座。正弦波的峰值幅度并非永远固定,如果峰值幅度会随着时间不断地下降,我们就称这种波形为阻尼正弦波 (damped sine wave)。方波/ 矩形波方波(square wave) 会在两个不同的值之间周期性地跳动,而且在高电平和低电平部分的时间长度会相等。矩形波(rectangular wave) 与方波不同的地方在于高、低值部分的时间长度并不相等。图 3. 正弦波图 4. 方波三角波/ 锯齿波在三角波中,电压会随着时间呈线性变化。它的信号边沿称为斜波, 因为波形不是斜升就是斜降到某个电压。锯齿波(sawtoothwave) 看起来跟三角波很像,因为它的前沿或后沿的信号沿会随着时间产生线性的电压响应,但相反方向的边沿几乎是立即下降的。脉冲脉冲是指固定电压中突然出现的波动,就像在一个房间中突然打开电灯,然后迅速熄灭电灯的情形。一连串的脉冲称为脉冲串(pulsetrain),延续前面的比喻,这就好比不断重复快速开灯与关灯的动作一样。脉冲是信号中常见的毛刺或错误波形。那么脉冲也可以是一个只带有一个信息的信号波形。复合波波形也可以是以上各种波形的混合。它们不一定要具备周期性,而且可以是非常复杂的波形。模拟信号与数字信号的比较模拟信号可以代表某个范围内的任何值。您不妨想象一下模拟时钟, 时针每12个小时旋转一周,在这段期间内时针会持续移动,并不会出现读值跳动或不连续的情形。现在将它与数字时钟比较一下。数字时钟只会显示小时和分钟,因此是以分钟作为间隔时间,它会一下子突然从 11:54 跳到 11:55。图 5. 三角波数字信号同样具备非连续与量化的特性。通常,非连续信号会有两个可能的值(高或低,1 或0 等),因此信号会在这两个可能的值之间来回跳动。图 6. 锯齿波图 7. 脉冲什么是示波器, 您为什么需要它?信号完整性示波器主要的用途在于准确地再现电信号,因此信号完整性显得非常重要。信号完整性是指示波器重建波形准确再现原始信号的能力。信号完整性很低的示波器是没有价值的,因为当示波器显示的波形形状或特性与真正的信号相差较远时进行测试便毫无意义。但是,不论示波器的品质有多好也无法完全再现真正的信号。这是因为当您将示波器连接到电路时,示波器就会变成电路的一部分。换言之会有一些负载效应产生。仪器制造商虽然很努力要将负载效应减到最小,但就某种程度而言它们一直都存在。示波器的外观一般来说,最新型数字示波器的外观与图 8 中的示波器相似。然而示波器的种类繁多,您的示波器看起来或许与之截然不同。尽管如此,大部分的示波器都具有一些基本的特性。大多数示波器的前面板大致可以分成信号的水平轴 (通常代表时间) 和垂直轴(代表电压)。触发控制区域使您可以设置示波器在何种条件下让时基开始进行扫描。示波器的后面板如图 9 所示。如您所见,许多示波器都具备个人计算机的连通性特性,包括CD- ROM 驱动器、CD-RW 驱动器、DVD- RW 驱动器、USB 端口、串口,以及外接式监视器、鼠标与键盘输入等。几个区域: 通道输入、显示屏、水平控制、垂直控制以及触发控制。如果您的示波器未配备Microsoft® Windows® 操作系统,那么很可能会提供一组功能键,用于控制屏幕上的菜单。您可以通过通道输入接口 (即探头插入的连接器),把信号传到示波器上。显示屏是用来显示这些信号的屏幕。水平与垂直控制区域包含了一些旋钮与按键,可用来控制显示屏上的显示屏 水平控制区域图 8. Agilent InfiniiVision 5000 系列示波器的前面板图 9. Agilent Infiniium 8000系列示波器的后面板示波器的用途示波器是一种测量与测试仪器, 可以显示某个变量与另一个变量之间的函数关系。例如,它可以在显示屏上绘制一个电压 (y 轴) — 时间 (x 轴) 图。图10 便是这类图的一个例子。如果您想测试某个电子器件是否在正常工作,这项功能会很有用。如果您知道移除器件之后应该会出现何种信号波形,就可以使用示波器来查看器件是否真地输出正确的信号。请注意,x 和y 轴会以网格线划成一些格子。您可以利用这些网格线来进行手动测量,但最新的示波器都能自动执行大部分的测量。示波器的功用不只是绘制电压 — 时间图。示波器提供多个称为通道的输入,每个通道都可以独立工作。因此,您可以将通道 1 连接到某个器件,将通道2 连接到另一个器件。如此示波器便能绘出通道 1 测得的电压与通道 2测得的电压之间的比较图。此模式称为示波器的XY 模式,它在绘制I-V 图或Lissajous 图时很有用。从Lissajous 图的形状可以得知两个信号之间的相位差与频率比。图 11 为Lissajous 图及它们所代表的相位差和频率比。图 10. 示波器显示的方波的电压 — 时间图图 11. Lissajous 图示波器的类型模拟示波器最早出现的是模拟示波器,它使用阴极射线管来显示波形。电子束在选通打开和关闭时沿着水平线方向扫描。屏幕上涂有萤光物质,只要被电子束击中就会发光。当连续的萤光点亮起时,您便可以看到信号的再现图形。为了让示波器稳定地显示波形, 必须使用触发。当显示屏上的整个波形轨迹线完成时,示波器会等到特定的事件发生(例如上升沿超过某个电压值)后才再次开始显示迹线。未经触发的显示画面是没有用处的,因为显示的波形并不稳定(对于下面将会讨论的DSO 和MSO 示波器来说同样如此)。模拟示波器非常实用,因为萤光点会继续发光一段时间而不会马上消失。您可以从几个彼此重迭的示波器轨迹线上看到信号的毛刺或不规则性。由于当电子束击中屏幕时波形便会显示,所以显示信号的亮度与实际信号的强度有关。这使得显示屏就像一个 3D 图一样(换言之,x 轴代表时间,y轴代表电压,而z轴则代表强度)。模拟示波器的缺点是显示画面无法固定不动,好让波形停留较长的时间。当萤光物质不再发光,该部分的信号也会跟着消失。另外,您也无法自动执行波形测量,而必须使用显示屏上的网格线以手动方式来进行测量。模拟示波器可以显示的信号类型也很有限,因为电子束执行水平扫描和垂直扫描的速度存在上限。虽然目前还有很多人在使用模拟示波器,但这类产品在市场上的销量大不如前, 反之数字示波器成了广受欢迎的最新工具。数字存储示波器 (DSO)数字存储示波器(通常称为DSO) 是为了弥补模拟示波器的许多缺点而发明的。DSO的输入信号必须利用模拟数字转换器来进行模数转换。图12 是安捷伦数字示波器所采用的一种DSO 体系结构。衰减器会调整波形。垂直放大器会做进一步的调整,然后把波形传到模拟/ 数字转换器 (ADC)。ADC 会对收到的信号进行采样和数字转换,然后将数据储存到存储器中。触发器会寻找触发事件,而时基会调整示波器的时间显示。当微处理器系统按照您的指定对信号进行后期处理之后,信号便会在示波器上显示。以数字方式表示数据,可让示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可以打印出来或通过闪存、LAN或DVD-RW光盘传送到计算机上。事实上,您现在还可以通过软件提供的虚拟前面板从计算机上来控制与监测示波器。图 12. 数字示波器的体系结构混合信号示波器 (MSO)DSO 的输入信号属于模拟信号, 模拟数字转换器可以将其转换为数字信号。随着数字电子技术的蓬勃发展,同时监测模拟与数字信号的必要性愈来愈高。鉴于此,示波器厂商开始生产能够触发和显示模拟与数字信号的混合信号示波器。这类仪器通常会提供少数几个模拟通道 (2 或 4 个) 及较多的数字通道(参见图 13)。MSO 混合信号示波器的优点是可以在模拟与数字信号组合上进行触发,并显示以相同时基进行关联的所有这些信号。便携式/ 手持式示波器顾名思义,便携式/ 手持式示波器是指一种体积足够小,能够随身携带的示波器。如果您需要在许多不同的地点或实验室中的不同工作台之间搬动示波器,那么便携式示波器最适合您使用。图 14 是Agilent InfiniiVision 5000 系列示波器。图 13. 混合信号示波器的前面板输入提供了 4 个模拟通道和 16 个数字通道便携式示波器的优点是轻便易携,可以快速打开和关闭,而且很容易使用。它们的性能通常比不上大型示波器,但Agilent InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列改变了这个事实。这些示波器具有便携式示波器常见的便携性和易用性,但同时功能也足够强大,可以满足您所有的调试需求。图 14. Agilent InfiniiVision 5000 系列便携式示波器经济型示波器经济型示波器的价格适中,但性能比不上高性能示波器。这些示波器通常可在大学的实验室里看到,其主要优点就是价格较低。您可以用相当适中的价格,买到非常实用的示波器。广东泰测电子有限公司(简称:广东泰测)成立于2021年,是深圳市泰勤科技有限公司的子公司,公司立身于测试测量仪器行、工业与制造行业,与多家国内外业界著名仪器厂商有着长远而稳固的战略合作关系,公司成立至今,紧跟世界工业与制造业发展趋势,为广大的客户提供了多元化的服务,产品用于研发、生产、测试、检测、高校实验室等,涉及领域有: 5G、人工智能、新基建、智能制造、智慧城市、光伏、新能源、电源、电池、半导体、储能等引领未来科技的新行业,在多个领域提供了具有竞争力的综合性测试服务和解决方案,满足客户各类需求。主营:数字示波器、探头、交直流电源、交直流电子负载、万用表、数据采集器、功率分析仪、信号发生器、热像仪、示波记录仪、安规测试仪等产品代理品牌:RIGOL普源精电,ITECH艾德克斯,CYBERTK知用电子,EEC华仪,FLUKE福禄克,KHC北京科环,Tektronix泰克,KEITHLEY吉时利,KEYSIGHT是德科技,HIOKL日置等品牌厂家编辑于 2022-04-15 14:25数字系统设计电路仿真示波器​赞同 1​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

第一次用示波器怎么使用(基础经验)_麦科信示波器使用教程-CSDN博客

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第一次用示波器怎么使用(基础经验)_麦科信示波器使用教程-CSDN博客

第一次用示波器怎么使用(基础经验)

最新推荐文章于 2023-04-12 19:56:32 发布

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版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

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版权

有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。

准备工具:

示波器,探头

第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连 第二步:找到示波器的方波校准信号输出端 第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端

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第一次用示波器怎么使用(基础经验)

有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。准备工具:示波器,探头第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连第二步:找到示波器的方波校准信号输出端第三步,将探头探针...

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示波器原理详细教程适合新手

02-07

清华大学示波器原理教程,描述仔细。很适合新手使用学习,入门级教程。

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对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢?

也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离

示波器如何测量电源纹波

qq2850503026的博客

12-03

7173

电源纹波定义

电源纹波是电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。

设置示波器

1.首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量。同时,记得要将示波器通道的衰减比也调成X1

...

示波器有什么作用?怎么使用示波器

最新发布

05-24

示波器是一种用于观察电信号变化的仪器。它可以显示电信号的波形、幅度、频率、相位等参数,帮助工程师在电路调试和故障排查中快速定位问题。

使用示波器需要以下步骤:

1. 连接被测试的电路:将示波器探头的接地端连接到电路的接地点,将探头的信号端连接到电路中需要检测的信号点。

2. 调整示波器参数:根据被测试电路的特性,选择合适的示波器探头、测量范围、触发方式、时间基准等参数。

3. 观察波形:打开示波器,调整触发位置和触发电平等参数,观察波形的形状、幅度、频率等特征,判断电路是否正常工作。

4. 分析波形:根据波形的特征,分析电路的工作状态和可能存在的问题,进行调试或故障排查。

需要注意的是,使用示波器需要一定的电路基础知识和操作技能,同时要注意安全问题,避免发生触电等意外情况。

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基于电脑的功能强大的多功能虚拟仪器软件, 免费下载试用!

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探头、传感器、测量话筒、校准器、USB隔离器及其它配件

Multi-Instrument(万用仪)系統 – 基于电脑的一站式测试方案

信息

高清视频

Multi-Instrument(万用仪)

Multi-Instrument(万用仪)是一款基于电脑的功能强大的多功能虚拟仪器软件。是集时域、频域和时频域分析为一体的专业分析工具。它支持多种硬件,从几乎所有电脑都配备了的声卡到专用的ADC(模数转换)和DAC(数模转换)硬件,例如美国国家仪器NI的DAQmx卡、声卡、虚仪科技的VT DSO数字存储示波器器,

虚仪科技的VT RTA实时频谱分析仪等。它包括下列仪器和功能:示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表以及五个附加软件模块:数据记录仪、频谱3D图、振动计、LCR表和设备检测计划,

所有仪器和功能可同时地、实时地运行。该系统被广泛应用于教学和培训、科学研究、音频和电声工程、电子和电气工程、振动分析、医学诊断、乐器校淮等领域。软件可去:www.virtins.com/MIsetup.exe或www.multi-tech.cn/MIsetup.exe免费下载并全功能试用21天。试用期间,可采用电脑声卡作为ADC(模数转换)和DAC(数模转换)硬件。

Multi-Instrument(万用仪)系统

Multi-Instrument(万用仪)系统由三层组件构成(从前端到后端,如图):传感器层、数据采集硬件层和虚拟仪器软件层(即: Multi-Instrument软件)。

传感器层由各类传感器及其前置放大器(若需要的话)构成。它将物理量转变为电信号以便送入数据采集硬件层进行量化。传感器层定义了Multi-Instrument(万用仪)系统的应用领域。例如,示波器无源探头或示波器有源差分探头可以用来测量电子(弱)或电气(强)电压信号﹔电流钳可以用来测量电子(弱)或电气(强)电流信号﹔话筒可以用来测量声音信号﹔加速度传感器可以用来测量振动信号﹔心电图(ECG)传感器可以用来测量心脏的活动等。传感器层也包括各种执行器,例如:喇叭等。

  

数据采集硬件层由数据采集硬件构成,例如:虚仪科技的数字存储示波器、频谱分析仪、信号发生器、虚仪科技的实时频谱分析仪、美国国家仪器NI的NI

DAQmx卡、以及声卡等。它对由传感器层传来的电信号进行调理并数字化(模数转换),然后送入电脑中。数据采集硬件层与传感器层一起决定了整个系统的测量淮确度和精度。数据采集硬件层还可以包括数模转换器件,以将电脑传来的数字信息,转变为模拟信号,以驱动传感器层的各种执行器,例如:喇叭等。

虚拟仪器软件层由Multi-Instrument(万用仪)软件控制。它定义了整个Multi-Instrument(万用仪)系统的功能和人机交互界面。

总之,Multi-Instrument(万用仪)系统功能强大、灵活、支持用户自定义且性价比高。用户仅仅通过修改软件配置而无需编程,即可实现许多功能通过Labview、Matlab、C++等编程语言编程才能实现的定制软件的功能。您在测试和监控领域的任何需求都可以通过适当配置的Multi-Instrument(万用仪)系统来实现。  

Multi-Instrument(万用仪)系统的用途

示波器

波形显示、波形相加、波形相减、波形相乘、李萨育图、混合信号显示、长时间信号录制(数据流模式)、预配的或任意的数字滤波(FFT、FIR、IIR)、解调(调幅、调频、调相)、数字余辉显示、等效时间採样、滚动模式等。

频谱分析仪

幅度谱、倍频分析(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96)、频率补偿、频率加权(A、B、C、ITU-R 468)、峰值保持、线性/指数平均、参数测量(总谐波失真THD、总谐波失真加噪声THD+N、信噪比SNR、信纳比SINAD、噪声电平、互调失真IMD、带宽、串扰、峰值检测、谐波、抖晃率、声音响度和响度级、相位谱、自相关/互相关、相干函数、传递函数(伯德图、增益和相位图、频率响应)、冲激响应等。支持55种窗函数及窗重叠。 

信号发生器

函数/多音/任意波形/猝发/最大长度序列MLS/双音频DTMF/音阶/白噪声/粉红噪声的发生器、扫频/扫幅、渐入/渐出、调制(调幅、调频、调相)、波形回放。支援数据流模式和DDS模式。

万用表

电压表、声压计(dB、dBA、dBB、dBC)、频率计、转速表、计数器、佔空比测量仪、频率/电压转换仪、周期平均/周期有效值、脉冲宽度。

振动计

当采用加速度、速度或位移传感器时,可进行加速度、速度、位移之间的波形转换以及各统计数值的显示。这个功能专门为振动分析设计。

频谱3D图

瀑布图和声谱图

数据记录仪

长时间记录151个导出参数(DDP)和16个用户自定义参数(UDDP),包括有效值、峰值频率、声压、转速、失真等。最多可同时打开8个数据记录窗口,每个窗口可记录8个变量。

LCR表

测量电感、电容、电阻或由它们构成的网络的阻抗。

设备检测计划

通过设备检测计划工具,您可以自行配置并执行您自己的设备检测步骤。本工具利用了声卡(或其它ADC/DAC硬体)能同时进行输入输出的特点,来向被测设备(DUT)输出一个激励信号,同时採集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。本工具支援生成不同的激励信号,并能用不同的方法来处理和分析响应信号。可通过一系列的测试步骤来对被测设备进行合格与不合格的检验。支持通过串行通讯与外部系统连接。

DDP查看器

它采用一个专门的窗口来显示一个导出参数(DDP)的数值。字体大小可自由缩放。允许指定该导出参数的高高限、高限、低、低低限以用于报警显示。最多可打开16个DDP查看器。DDP查看器还可以用来定义并显示用户自定义的参数(UDDP)。

UDDP可表示为DDP和先更新的UDDP的函数。数学表达式中可包括常数、DDP、UDDP、数学运算符以及数学函数。

DDC(导出曲线)

能量时间曲线ETC(先平方再取对数)、能量时间曲线ETC(包络线)、能量时间曲线ETC(dBSPL)、冲激响应Schroeder积分曲线、阶跃响应曲线(由冲激响应积分而得)、频率时间曲线、X-Y图、冲击响应谱等。

通用功能

传感器灵敏度

采集到的数据可根据用户配置的传感器灵敏度校淮到传感器所检测的物理量的工程单位上。这与传统的只能显示电压的示波器非常不同。

图形操作

支持图形显示的放大和滚动,使您能更详细的了解和研究所采集到的数据,这在每帧数据量很大的情况下尤其重要。本软件还为每一个窗口提供了一个光标读数器,用于读取最靠近光标的实际测量点的XY值。对于频谱3D图,光标读数器支持读取实际测量点的XYT值。您还可以在每一个窗口内的实际测量数据上放置最多两个标记点,并显示其XY值以及两点间的差数。支持五种图表类型:连线、离散点、垂直条、直方图、和阶梯线。线宽和图表颜色可调。可选择显示全部数据点(慢)或每一垂直光栅线只显示一个数据点(快)。

任何图表中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Excel)中作进一步的处理和分析。图表的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Word)中。

参考曲线

每个图形窗口中每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入符合格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。

文件输入输出

采集到的数据可保存于WAV波形文件中,或输出为TXT文本文件。所有的分析结果可以输出为TXT文本文件。所有的图形显示可输出为BMP位图文件或直接打印出来。支援长波形文件逐帧手动或自动输入。任何PCM格式的WAV文件或者符合格式的文本文件都可以输入到本软体中进行显示和分析。信号发生器输出的信号可按指定的时间长度保存为WAV波形文件或TXT文本文件,在硬盘容量允许的情况下,可存储多达1000秒的输出信号。所保存的文件可重新输入到本软体中进行显示和分析,也可供第三方软件使用。

数据合并和抽取

本软件还支持不同波形文件的数据合并,并允许从一个波形文件中抽取部分数据另存为一个波形文件。

保存/加载、锁定/解锁面板设置

您可将当前的面板设置保存为下次启动的默认值或保存为一个面板设置文件,以便将来调用。

控件和选项的禁止和允许

图形用户界面例如菜单选项、按钮、选择框、编辑框等将按上下文禁止或允许,以避免误操作。

多语言用户界面

在Windows

XP、Vista、7、8及以上的版本下,用戶界面支持多国语言,包括:简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文和韩文。

软件定制

Multi-Instrument(万用仪)提供了以下用戶自定义功能:

1)您可以将常用的面板设置保存为一个面板设置文件。

2)您可以保存一个默认的面板设置文件,以便软体启动时自动载入。

3)您可以将经常用到的面板设置文件配置到常用面板设置工具条上,这样,您只需点击常用面板设置工具条上的按钮即可调入相应的面板设置文件。

二次开发功能

1)本软件可作为ActiveX自动化服务器,让其它软件访问本软件向外提供的数据和功能。您可以通过本软件提供的ActiveX自动化服务器接口,将Multi-Instrument无缝集成到您自己开发的软件中。请参考:Multi-Instrument

Automation Server Interfaces

2.您可以利用本软件所提供的符合vtDAQ和vtDAO标准的接口DLL,作为连接您自己的软件与声卡、NI DAQmx卡、VT DSOs等硬件的接口。由于所有这些设备都兼容vtDAQ和vtDAO接口标准,您只需要开发一次接口代码,您的程序将支持所有这些设备。您也可以开发您自己的符合vtDAQ和vtDAO标准的DLLs来让Multi-Instrument与您的硬件连接。请参考:vtDAQ and vtDAO Interfaces.

3.虚仪科技开发的信号处理与分析应用程序接口(vtSPA)提供了一整套通用的APIs,可用于数据的处理与分析,其中包括了一些由虚仪科技独创的功能和算法。请参考:Signal

Processing and Analysis (vtSPA) Interfaces

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第二代虚拟示波器和信号发生器

第二代USB虚拟示波器和信号发生器内置了虚仪科技独创的基于硬件的DSP(数字信号处理)算法,在不增加硬件成本的前提下,大大地提高了产品的性能和功能。

它与Multi-Instrument(万用仪)软件配合后,可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、

数据记录仪和信号发生器等仪器,所有仪器可同时运行。

与第一代USB虚拟示波器以及其他公司生产的虚拟示波器相比,有以下优点:

1)示波器的基于硬件DSP的位分辨率增强

2)示波器的数据流模式

3)示波器的数字触发和触发频率抑制

4)示波器的余辉模式

5)外触发信号输入通道作为数字输入通道

6)频谱分析仪的抗混滤波器

7)信号发生器的DDS和数据流模式

8)信号发生器的DDS插值算法

9)数据采集和数据输出可同时进行

10)校准和重新校准

11)可升级的软件、固件和基于硬件的DSP算法

>>详情

实时频谱分析仪

实时分析仪(RTA)是在礼堂、家庭影院和汽车内安装音响系统的电声工程师的必备工具。它用来实时测量在一个受限制的空间内安装的音响系统的频率响应,这包括了音响系统本身的频率响应和所有的环境影响,例如:共鸣、相干相加、相干相消等。然后通过调节频率均衡器来构建一个相反的频率响应,最终使总的频率响应平坦或者合符听众的偏好。通常采用粉红噪声作为测试信号,频谱分析仪则设置为倍频分析模式。

VT RTA-168 是基于电脑的USB实时音频分析仪、声级计、失真分析仪、极性测试仪…。它可以提供一个常规RTA的所有功能,例如测量频率响应和声级。由于当今电脑强大的计算能力,它比常规RTA的分辨率更细和准确度更高。而且,它能测量各种类型的失真并具有常规RTA通常不具备的许多功能。

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关于我们

我们致力于提供最先进且价格实惠的高品质的电脑虚拟仪器产品,以及无与伦比的技术支持。

联系我们

通过在线聊天、电邮或电话联系我们。

用户评价

“在这个领域你们肯定是最有创新性的,祝贺!” -Kiran Schmidt博士  

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媒体刊载

我们的产品已被世界上多个著名电子类报刊杂志评测、推介和提到。

线上订购

您可以在这里订购我们所有的产品,您也可以从各产品页上订购。如果您需要办理正式的采购手续,请与我们联系。

常见问题解答

您可以在这里找到最常见的问题解答。

软件注冊

您可以注冊、重新注冊、转移、升级软体使用许可証。许可証是永久的,同级软件升级终身免费。

硬件远程升级

硬件远程升级是用来升级与硬件相连的软件使用许可証的级别。这里所指的硬件包括硬匙(加密匙)和任何由虚仪科技生产的模数转换和数模转换硬件。

下載

您可以下载软件、文档以及发行说明。

论坛您可以讨论任何与测试有关的话题。

应用

您可以找到一系列的应用文章、幻灯片、视频。

可被适当配置的万用仪系统替代的传统仪器列表:1)

示波器2)

频谱分析仪3)

信号发生器4)

万用表5)

振动计6)

瀑布图7)

频谱图8)

数据记录仪9)

LCR表10)

自动测试设备11)

音頻分析仪12)

实时分析仪13)

声压计14)

音频频谱分析仪15)

失真分析仪16)

噪声分析仪17)

任意波形发生器18)

动态信号分析仪19)

倍频分析仪20)

粉红噪声发生器21)

噪声发生器22)

最大长度序列发生器23)

实时声音分析仪24)

实时音频分析仪25)

DUT分析仪26)

电能分析仪27)

谐波分析仪28)

冲击分析仪29)

网络分析仪30)

转速计31)

相关分析仪32)

频率计33)

逻辑分析仪34)

功率计35)

占空比测试仪36)

信号分析仪37)

声卡示波器38)

声卡频谱分析仪39)

声卡信号发生器40)

FFT分析仪...



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VT DSO系列 - 电脑USB 示波器, 频谱分析仪,信号发生器

第二代USB示波器

VT DSO-2810

高精度8~16位100MHz采样率40MHz带宽示波器、频谱分析仪10位3.125MHz采样率150kHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2820

高精度8~16位200MHz采样率80MHz带宽示波器、频谱分析仪10位6.25MHz采样率150kHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2810R

高精度8~16位100MHz采样率40MHz带宽示波器、频谱分析仪

VT DSO-2820R

高精度8~16位200MHz采样率80MHz带宽示波器、频谱分析仪

VT DSO-2810E

高精度8~16位100MHz采样率40MHz带宽示波器、频谱分析仪10位200MHz采样率60MHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2820E

高精度8~16位200MHz采样率80MHz带宽示波器、频谱分析仪10位200MHz采样率60MHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2A10

高精度10~16位100MHz采样率40MHz带宽示波器、频谱分析仪12位3.125MHz采样率150kHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2A20

高精度10~16位200MHz采样率80MHz带宽示波器、频谱分析仪12位6.25MHz采样率150kHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2A10E

高精度10~16位100MHz采样率40MHz带宽示波器、频谱分析仪12位200MHz采样率60MHz带宽任意波形信号发生器

VT DSO-2A20E

高精度10~16位200MHz采样率80MHz带宽示波器、频谱分析仪12位200MHz采样率60MHz带宽任意波形信号发生器

 

 

第一代USB示波器

VT DSO-2810H

8位100MHz采样率40MHz带宽示波器、频谱分析仪

VT DSO-2815H

8位150MHz采样率60MHz带宽示波器、频谱分析仪

 

 

1. 第二代VT DSO简介

第二代USB虚拟示波器内置了虚仪科技独创的基于硬件的DSP(数字信号处理)算法,在不增加硬件成本的前提下,大大地提高了产品的性能和功能。

它与Multi-Instrument(万用仪)软件配合后,可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、

数据记录仪和信号发生器等仪器,所有仪器可同时运行。与第一代USB虚拟示波器以及其他公司生产的虚拟示波器相比,有以下优点:

1)

示波器的基于硬件DSP的位分辨率增强

模数转换的位分辨率随着采样频率的降低而增加,在第二代USB虚拟示波器中,可实现高达16位的位分辨率。增强了的位分辨率伴随着噪声电平的降低,从而增加了测量的动态范围和精度。

2) 示波器的数据流模式

除了普通帧模式外,第二代USB虚拟示波器还支持数据流模式。在普通帧模式下,记录长度受限于示波器硬件缓冲区的大小;而在数据流模式下,可利用电脑硬盘或内存的超大容量来连续不间断记录数据,

记录长度不受示波器硬件缓冲区大小的限制。

3) 示波器的数字触发和触发频率抑制在触发电平和触发时间的精准度上,数字触发远比模拟触发要好。它的触发电平的准确度为1个

模数转换计数,而触发时间的准确度等于采样时间。而且,第二代USB虚拟示波器内置基于硬件的数字滤波器,能实时滤除噪声和高频干扰,保证在任何情形下都能稳定触发。

4) 示波器的余辉模式

在余辉显示模式下,电脑内存将会保存最多200幅最近采集的波形曲线。可用三种方式将这些波形曲线同时显示出来:磷光、彩虹、等效时间采样。

前二者可用于捕获隐藏于一系列正常事件中的间歇性或不稳定的事件,而后者在信号是周期信号的时候,当实时采样所提供的每个周期的采样点数

不足以描绘波形特征时,可采用等效时间采样来增加每个周期的采样点数,从而良好地呈现波形特征。

5) 外触发信号输入通道作为数字输入通道

第二代USB虚拟示波器的外触发输入通道可以用作数字输入通道使用。它实际上是一个阈值可调的1位模数转换器。由于拥有两个模拟输入通道和

一个数字输入通道,示波器可以用来进行混合信号的测量,也可作为协议分析仪用于串行通讯。

6) 频谱分析仪的抗混滤波器

市面上的USB虚拟示波器通常都只有一个以最高采样频率设计的固定的抗混滤波器。当采样频率降低时,频谱混叠现象就会发生。

这会在示波器和频谱分析仪中造成测量错误。第二代USB虚拟示波器采用了能自适应于采样频率的抗混滤波器,从而解决了这一难题。

7) 信号发生器的DDS和数据流模式

第二代USB虚拟示波器的信号发生器采用了独特的基于硬件的DSP算法,支持DDS(直接数字合成)和数据流模式,能生成较为复杂的信号,

例如:少见于市面上USB信号发生器的白噪声、MLS、扫频、扫幅等信号,在数据流模式和DDS模式下都能生成。虽然消耗了更多地CPU时间,数

据流模式比DDS模式提供了更多地功能。

8) 信号发生器的DDS插值算法

第二代USB虚拟示波器的信号发生器支持DDS插值算法,在效果上等于将DDS硬件缓冲区的大小增加了65536倍。

9) 数据采集和数据输出可同时进行

第二代USB虚拟示波器的示波器和信号发生器可同时工作。您可以向被测设备(DUT)发出一个激励信号,同时采集

从被测设备输出的反应信号。您甚至可以配置一系列的测试步骤来向被测设备发出不同的激励信号,并分析它的不同反应。

10) 校准和重新校准所有的第二代USB虚拟示波器都是单独校准的,

因此它们比同类的虚拟示波器更精准,有些型号还允许用户自己进行重新校准。11)

可升级的软件、固件和基于硬件的DSP算法

2. 第二代USB示波器

型号

AI

带宽

(MHz)

最高采

样率

(MSPS)

采样

位数

(Bits)

缓冲区*

(Bytes)

量程

范围

(V)

EXT

DI

量程

范围

(V)

AO

带宽

(MHz)

最高采

样率

(MSPS)

采样

位数

(Bits)

DDS

缓冲区*

(Bytes)

满程

范围

(V)

2810

2

40

100

8~16

40000

±0.01

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Y

±20

1

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3.125

10

2048

±2

2810R

2

40

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8~16

40000

±0.05

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2810E

2

40

100

8~16

40000

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Y

±20

1

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10

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±2

2820

2

80

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8~16

40000

±0.01

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Y

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1

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6.25

10

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2820R

2

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2820E

2

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*数据流模式下的缓冲区大小无限制。DDS插值模式下的DDS缓冲区的大小增加到原来的65536倍。 3. 第一代USB示波器

型号

AI

带宽

(MHz)

最高

采样率

(MSPS)

采样

位数

(Bits)

缓冲区

(Bytes)

量程

范围

(V)

EXT

DI

量程

范围

(V)

AO

带宽

(MHz)

最高

采样率

(MSPS)

采样

位数

(Bits)

DDS

缓冲区

(Bytes)

满程

范围

(V)

2810H

2

40

100

8

60000

±0.05

~±20

N

±4

 

 

 

 

2810F

2

40

2×100

8

4000

±1.2

±12

±24

 

 

 

 

 

 

 

 

2815H

2

60

150

8

60000

±0.05

~±20

N

±4

 

 

 

 

 

 



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电脑USB虚拟示波器、频谱分析仪、信号发生器、音频分析仪、声级计、声压计、噪音分析仪、振动测试-虚仪科技

电脑USB虚拟示波器、频谱分析仪、信号发生器、音频分析仪、声级计、声压计、噪音分析仪、振动测试-虚仪科技



 

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Virtins Technology

Multi-Instrument 3.9.9

基于电脑的功能强大的多功能虚拟仪器软件, 免费下载试用!

下载21天全功能版试用,可将电脑声卡作为ADC和DAC设备

电脑示波器、频谱分析仪、信号发生器、逻辑分析仪

多功能,8~16位,高精度,独有的基于硬件的DSP算法,由Multi-Instrument支撑

基于电脑的音频和电声分析仪

RTX6001音频分析仪

RTA:168A/B,168C,168D,268A/B/C

USA-168A/B水声分析仪

由Multi-Instrument支撑

基于电脑的噪声及振动测试系统

数字IEPE接口IEPE-2G05

数字电荷放大器CAMP-2G05数字加速度传感器333D01,333D04由Multi-Instrument支撑

基于电脑的超声波和声发射测量系统

VT UltraMic-384

VT UltraMic-384E

由Multi-Instrument支撑

基于电脑的听力计

声音识别软件及其编程接口API

 下载Sound-Similar(免费版)

探头、传感器、测量话筒、校准器、USB隔离器及其它配件

Multi-Instrument(万用仪)系統 – 基于电脑的一站式测试方案

信息

高清视频

Multi-Instrument(万用仪)

Multi-Instrument(万用仪)是一款基于电脑的功能强大的多功能虚拟仪器软件。是集时域、频域和时频域分析为一体的专业分析工具。它支持多种硬件,从几乎所有电脑都配备了的声卡到专用的ADC(模数转换)和DAC(数模转换)硬件,例如美国国家仪器NI的DAQmx卡、声卡、虚仪科技的VT DSO数字存储示波器器,

虚仪科技的VT RTA实时频谱分析仪等。它包括下列仪器和功能:示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表以及五个附加软件模块:数据记录仪、频谱3D图、振动计、LCR表和设备检测计划,

所有仪器和功能可同时地、实时地运行。该系统被广泛应用于教学和培训、科学研究、音频和电声工程、电子和电气工程、振动分析、医学诊断、乐器校淮等领域。软件可去:www.virtins.com/MIsetup.exe或www.multi-tech.cn/MIsetup.exe免费下载并全功能试用21天。试用期间,可采用电脑声卡作为ADC(模数转换)和DAC(数模转换)硬件。

Multi-Instrument(万用仪)系统

Multi-Instrument(万用仪)系统由三层组件构成(从前端到后端,如图):传感器层、数据采集硬件层和虚拟仪器软件层(即: Multi-Instrument软件)。

传感器层由各类传感器及其前置放大器(若需要的话)构成。它将物理量转变为电信号以便送入数据采集硬件层进行量化。传感器层定义了Multi-Instrument(万用仪)系统的应用领域。例如,示波器无源探头或示波器有源差分探头可以用来测量电子(弱)或电气(强)电压信号﹔电流钳可以用来测量电子(弱)或电气(强)电流信号﹔话筒可以用来测量声音信号﹔加速度传感器可以用来测量振动信号﹔心电图(ECG)传感器可以用来测量心脏的活动等。传感器层也包括各种执行器,例如:喇叭等。

  

数据采集硬件层由数据采集硬件构成,例如:虚仪科技的数字存储示波器、频谱分析仪、信号发生器、虚仪科技的实时频谱分析仪、美国国家仪器NI的NI

DAQmx卡、以及声卡等。它对由传感器层传来的电信号进行调理并数字化(模数转换),然后送入电脑中。数据采集硬件层与传感器层一起决定了整个系统的测量淮确度和精度。数据采集硬件层还可以包括数模转换器件,以将电脑传来的数字信息,转变为模拟信号,以驱动传感器层的各种执行器,例如:喇叭等。

虚拟仪器软件层由Multi-Instrument(万用仪)软件控制。它定义了整个Multi-Instrument(万用仪)系统的功能和人机交互界面。

总之,Multi-Instrument(万用仪)系统功能强大、灵活、支持用户自定义且性价比高。用户仅仅通过修改软件配置而无需编程,即可实现许多功能通过Labview、Matlab、C++等编程语言编程才能实现的定制软件的功能。您在测试和监控领域的任何需求都可以通过适当配置的Multi-Instrument(万用仪)系统来实现。  

Multi-Instrument(万用仪)系统的用途

示波器

波形显示、波形相加、波形相减、波形相乘、李萨育图、混合信号显示、长时间信号录制(数据流模式)、预配的或任意的数字滤波(FFT、FIR、IIR)、解调(调幅、调频、调相)、数字余辉显示、等效时间採样、滚动模式等。

频谱分析仪

幅度谱、倍频分析(1/1、1/3、1/6、1/12、1/24、1/48、1/96)、频率补偿、频率加权(A、B、C、ITU-R 468)、峰值保持、线性/指数平均、参数测量(总谐波失真THD、总谐波失真加噪声THD+N、信噪比SNR、信纳比SINAD、噪声电平、互调失真IMD、带宽、串扰、峰值检测、谐波、抖晃率、声音响度和响度级、相位谱、自相关/互相关、相干函数、传递函数(伯德图、增益和相位图、频率响应)、冲激响应等。支持55种窗函数及窗重叠。 

信号发生器

函数/多音/任意波形/猝发/最大长度序列MLS/双音频DTMF/音阶/白噪声/粉红噪声的发生器、扫频/扫幅、渐入/渐出、调制(调幅、调频、调相)、波形回放。支援数据流模式和DDS模式。

万用表

电压表、声压计(dB、dBA、dBB、dBC)、频率计、转速表、计数器、佔空比测量仪、频率/电压转换仪、周期平均/周期有效值、脉冲宽度。

振动计

当采用加速度、速度或位移传感器时,可进行加速度、速度、位移之间的波形转换以及各统计数值的显示。这个功能专门为振动分析设计。

频谱3D图

瀑布图和声谱图

数据记录仪

长时间记录151个导出参数(DDP)和16个用户自定义参数(UDDP),包括有效值、峰值频率、声压、转速、失真等。最多可同时打开8个数据记录窗口,每个窗口可记录8个变量。

LCR表

测量电感、电容、电阻或由它们构成的网络的阻抗。

设备检测计划

通过设备检测计划工具,您可以自行配置并执行您自己的设备检测步骤。本工具利用了声卡(或其它ADC/DAC硬体)能同时进行输入输出的特点,来向被测设备(DUT)输出一个激励信号,同时採集从被测设备返回的响应信号来进行处理分析。本工具支援生成不同的激励信号,并能用不同的方法来处理和分析响应信号。可通过一系列的测试步骤来对被测设备进行合格与不合格的检验。支持通过串行通讯与外部系统连接。

DDP查看器

它采用一个专门的窗口来显示一个导出参数(DDP)的数值。字体大小可自由缩放。允许指定该导出参数的高高限、高限、低、低低限以用于报警显示。最多可打开16个DDP查看器。DDP查看器还可以用来定义并显示用户自定义的参数(UDDP)。

UDDP可表示为DDP和先更新的UDDP的函数。数学表达式中可包括常数、DDP、UDDP、数学运算符以及数学函数。

DDC(导出曲线)

能量时间曲线ETC(先平方再取对数)、能量时间曲线ETC(包络线)、能量时间曲线ETC(dBSPL)、冲激响应Schroeder积分曲线、阶跃响应曲线(由冲激响应积分而得)、频率时间曲线、X-Y图、冲击响应谱等。

通用功能

传感器灵敏度

采集到的数据可根据用户配置的传感器灵敏度校淮到传感器所检测的物理量的工程单位上。这与传统的只能显示电压的示波器非常不同。

图形操作

支持图形显示的放大和滚动,使您能更详细的了解和研究所采集到的数据,这在每帧数据量很大的情况下尤其重要。本软件还为每一个窗口提供了一个光标读数器,用于读取最靠近光标的实际测量点的XY值。对于频谱3D图,光标读数器支持读取实际测量点的XYT值。您还可以在每一个窗口内的实际测量数据上放置最多两个标记点,并显示其XY值以及两点间的差数。支持五种图表类型:连线、离散点、垂直条、直方图、和阶梯线。线宽和图表颜色可调。可选择显示全部数据点(慢)或每一垂直光栅线只显示一个数据点(快)。

任何图表中的数据都可以按文本方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Excel)中作进一步的处理和分析。图表的图像也可以按位图方式复制到粘贴板中以便粘贴到其它软件(例如:Microsoft Word)中。

参考曲线

每个图形窗口中每通道可配置最多5条参考曲线。参考曲线可通过复制当前曲线、读入符合格式的文本文件、或读入以前存储的参考曲线来配置。

文件输入输出

采集到的数据可保存于WAV波形文件中,或输出为TXT文本文件。所有的分析结果可以输出为TXT文本文件。所有的图形显示可输出为BMP位图文件或直接打印出来。支援长波形文件逐帧手动或自动输入。任何PCM格式的WAV文件或者符合格式的文本文件都可以输入到本软体中进行显示和分析。信号发生器输出的信号可按指定的时间长度保存为WAV波形文件或TXT文本文件,在硬盘容量允许的情况下,可存储多达1000秒的输出信号。所保存的文件可重新输入到本软体中进行显示和分析,也可供第三方软件使用。

数据合并和抽取

本软件还支持不同波形文件的数据合并,并允许从一个波形文件中抽取部分数据另存为一个波形文件。

保存/加载、锁定/解锁面板设置

您可将当前的面板设置保存为下次启动的默认值或保存为一个面板设置文件,以便将来调用。

控件和选项的禁止和允许

图形用户界面例如菜单选项、按钮、选择框、编辑框等将按上下文禁止或允许,以避免误操作。

多语言用户界面

在Windows

XP、Vista、7、8及以上的版本下,用戶界面支持多国语言,包括:简体中文、繁体中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、日文和韩文。

软件定制

Multi-Instrument(万用仪)提供了以下用戶自定义功能:

1)您可以将常用的面板设置保存为一个面板设置文件。

2)您可以保存一个默认的面板设置文件,以便软体启动时自动载入。

3)您可以将经常用到的面板设置文件配置到常用面板设置工具条上,这样,您只需点击常用面板设置工具条上的按钮即可调入相应的面板设置文件。

二次开发功能

1)本软件可作为ActiveX自动化服务器,让其它软件访问本软件向外提供的数据和功能。您可以通过本软件提供的ActiveX自动化服务器接口,将Multi-Instrument无缝集成到您自己开发的软件中。请参考:Multi-Instrument

Automation Server Interfaces

2.您可以利用本软件所提供的符合vtDAQ和vtDAO标准的接口DLL,作为连接您自己的软件与声卡、NI DAQmx卡、VT DSOs等硬件的接口。由于所有这些设备都兼容vtDAQ和vtDAO接口标准,您只需要开发一次接口代码,您的程序将支持所有这些设备。您也可以开发您自己的符合vtDAQ和vtDAO标准的DLLs来让Multi-Instrument与您的硬件连接。请参考:vtDAQ and vtDAO Interfaces.

3.虚仪科技开发的信号处理与分析应用程序接口(vtSPA)提供了一整套通用的APIs,可用于数据的处理与分析,其中包括了一些由虚仪科技独创的功能和算法。请参考:Signal

Processing and Analysis (vtSPA) Interfaces

>>详情

第二代虚拟示波器和信号发生器

第二代USB虚拟示波器和信号发生器内置了虚仪科技独创的基于硬件的DSP(数字信号处理)算法,在不增加硬件成本的前提下,大大地提高了产品的性能和功能。

它与Multi-Instrument(万用仪)软件配合后,可将任何一台台式电脑、手提电脑或平板电脑转变为威力强大的示波器、频谱分析仪、万用表、

数据记录仪和信号发生器等仪器,所有仪器可同时运行。

与第一代USB虚拟示波器以及其他公司生产的虚拟示波器相比,有以下优点:

1)示波器的基于硬件DSP的位分辨率增强

2)示波器的数据流模式

3)示波器的数字触发和触发频率抑制

4)示波器的余辉模式

5)外触发信号输入通道作为数字输入通道

6)频谱分析仪的抗混滤波器

7)信号发生器的DDS和数据流模式

8)信号发生器的DDS插值算法

9)数据采集和数据输出可同时进行

10)校准和重新校准

11)可升级的软件、固件和基于硬件的DSP算法

>>详情

实时频谱分析仪

实时分析仪(RTA)是在礼堂、家庭影院和汽车内安装音响系统的电声工程师的必备工具。它用来实时测量在一个受限制的空间内安装的音响系统的频率响应,这包括了音响系统本身的频率响应和所有的环境影响,例如:共鸣、相干相加、相干相消等。然后通过调节频率均衡器来构建一个相反的频率响应,最终使总的频率响应平坦或者合符听众的偏好。通常采用粉红噪声作为测试信号,频谱分析仪则设置为倍频分析模式。

VT RTA-168 是基于电脑的USB实时音频分析仪、声级计、失真分析仪、极性测试仪…。它可以提供一个常规RTA的所有功能,例如测量频率响应和声级。由于当今电脑强大的计算能力,它比常规RTA的分辨率更细和准确度更高。而且,它能测量各种类型的失真并具有常规RTA通常不具备的许多功能。

>>详情

关于我们

我们致力于提供最先进且价格实惠的高品质的电脑虚拟仪器产品,以及无与伦比的技术支持。

联系我们

通过在线聊天、电邮或电话联系我们。

用户评价

“在这个领域你们肯定是最有创新性的,祝贺!” -Kiran Schmidt博士  

>>详情

媒体刊载

我们的产品已被世界上多个著名电子类报刊杂志评测、推介和提到。

线上订购

您可以在这里订购我们所有的产品,您也可以从各产品页上订购。如果您需要办理正式的采购手续,请与我们联系。

常见问题解答

您可以在这里找到最常见的问题解答。

软件注冊

您可以注冊、重新注冊、转移、升级软体使用许可証。许可証是永久的,同级软件升级终身免费。

硬件远程升级

硬件远程升级是用来升级与硬件相连的软件使用许可証的级别。这里所指的硬件包括硬匙(加密匙)和任何由虚仪科技生产的模数转换和数模转换硬件。

下載

您可以下载软件、文档以及发行说明。

论坛您可以讨论任何与测试有关的话题。

应用

您可以找到一系列的应用文章、幻灯片、视频。

可被适当配置的万用仪系统替代的传统仪器列表:1)

示波器2)

频谱分析仪3)

信号发生器4)

万用表5)

振动计6)

瀑布图7)

频谱图8)

数据记录仪9)

LCR表10)

自动测试设备11)

音頻分析仪12)

实时分析仪13)

声压计14)

音频频谱分析仪15)

失真分析仪16)

噪声分析仪17)

任意波形发生器18)

动态信号分析仪19)

倍频分析仪20)

粉红噪声发生器21)

噪声发生器22)

最大长度序列发生器23)

实时声音分析仪24)

实时音频分析仪25)

DUT分析仪26)

电能分析仪27)

谐波分析仪28)

冲击分析仪29)

网络分析仪30)

转速计31)

相关分析仪32)

频率计33)

逻辑分析仪34)

功率计35)

占空比测试仪36)

信号分析仪37)

声卡示波器38)

声卡频谱分析仪39)

声卡信号发生器40)

FFT分析仪...



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一个超赞的开源串口虚拟示波器项目—serial_port_plotter,玩起来! - 知乎

一个超赞的开源串口虚拟示波器项目—serial_port_plotter,玩起来! - 知乎切换模式写文章登录/注册一个超赞的开源串口虚拟示波器项目—serial_port_plotter,玩起来!小麦大叔​大家好,我是小麦,这次带来一个开源的串口虚拟示波器项目,可以实时显示串口传输的数据,非常直观,当然也可以做二次开发,非常的灵活。基本功能项目地址:https://github.com/CieNTi/serial_port_plotter这是一个Windows应用程序,可显示来自串行端口的实时数据,使用Qt和QCustomPlot库构建。具体有哪些功能:范围无限制:新的通道数据会创建一个新图形并使用它;无数据点限制:保留所有接收到的数据,以便用户可以浏览旧数据;无波特率限制:经过测试高达912600 bps;使用鼠标进行缩放和拖动(滚轮或单击,仅限于X轴);在图上移动会在状态栏中显示图形的X和Y值;频道名称图例(双击进行修改);频道选择(点击图例文字);支持正负整数和浮点数;可以输出图像保存为PNG;可以到处数据为CSV;自动缩放到可见图;使用比较简单,在软件布局中大致有三个地方经常使用:串口的基本配置(配置串口通讯的参数);串口数据图形显示区(用于显示波形);串口数据显示区域(串口的数据基本都会显示出来);如何使用程序?只需通过串行端口发送整数数据即可。该应用程序期望使用某种格式,以便可以区分值。发送的数据都必须以$开头,并以;结尾 (分号)和内部的整数需要用空格分隔。如何显示波形?这个软件上传数据非常简单,每一帧数据保持格式如下:printf("$%d %d;",data1,data2);

根据要显示的数据量,可以调整数据点的数量。例如,如果每10毫秒(100 Hz)从mbed的串行端口发送一次数据,并且绘图仪设置为显示500点,它将包含5秒钟数据的信息。支持整数和浮点数(单精度和双精度)。测试简单测试一下这个软件,需要向PC发送数据,具体按照帧格式printf("$%d %d;",data1,data2)即可;本文基于STM32F767-Nucleo-144的开发板,通过STM32CubeIDE进行开发,连续从单片机往PC发送三个数据;while (1)

{

data_1++;

data_2++;

angle+=0.01;

data_sin = sin(angle);

data_3 = data_sin*128 + 128;

/* USER CODE END WHILE */

printf("$%d %d %d;",data_1,data_2,data_3);

//printf("hello\n");

/* USER CODE BEGIN 3 */

}

最终结果如下,基本符合要求;进行二次开发该项目是在QtCreator环境下开发的,需要在PC上搭建Qt的开发环境,安装QtCreator之后,打开项目目录下的.pro的工程文件即可,然后就可以随意添加自己需要加入的功能,源码目录如下图所示;下面是我以前项目中加入的一些控制指令,还有读写Flash的操作,具体如下所示;码字不易,三连鼓励一波,欢迎关注 @小麦大叔 发布于 2021-05-13 21:55单片机数据示波器​赞同 97​​15 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

示波器软件:探索高级分析解决方案 | Tektronix

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使用 TBS1000C 和 TBS2000B 系列示波器执行基本的仪器控制、波形传输和实时分析

解码最常见的串行协议 - 包括:I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、CAN、CAN-FD、LIN

支持常见的波形文件(.wfm、.isf、.csv、.h5、.tr0、.trc 和 .bin)

 

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使用 TekDrive 跨团队共享数据

TekDrive 是一个协作测试和测量工作空间,用户在其中能够从任何连接的设备上传、存储、整理、搜索、下载和共享文件。由于 TekDrive 已本地集成到许多示波器型号中,用户可以无缝且安全地共享文件,无需使用 U 盘。

功能:

在浏览器中分析和浏览 *.wfm、*.isf、*.tss 和 *.csv 等标准文件

使用内联数学实时转换和筛选数据

REST API 可与任何连接的设备或软件应用程序集成

了解详情

通过 KickStart 更快地收集内情

使用适用于 PC 的 KickStart 仪器控制软件,

通过更快的测试和测量来推动创新。KickStart 软件能够实现快速测试设置、测试

执行和数据可视化。通过立即绘制数据并在读数表中提供数据的快速统计摘要信息,KickStart 可让您更快地获得见解,并制定所需的决策。

功能:

在多种类型的台式仪器上单独或同时运行测试

自动导出数据以进行长期记录配置

使用内置绘图、比较和统计工具快速发现测量异常和趋势

使用模拟的仪器配置测试,并在真实仪器可用时切换到真实仪器中

了解方法

使用 SignalVu-PC 分析示波器上的射频和矢量信号

正在处理频域?使用示波器和 PC 分析射频和矢量信号,可验证射频设计,缩短发现内情的时间。SignalVu-PC 频谱分析仪软件可显示这些信号的时变特性,非常适合用于验证 EMI/EMC 预一致性 测试、宽带雷达、无线 LAN 或跳频通信的设计。

功能:

在没有采集硬件的情况下分析波形

免费版提供 17 种信号分析和实时频谱分析测量

在您的计算机、平板电脑或带 Windows 7/8/10 Intel i5 或 i7 64 位操作系统的 MSO/DPO 示波器上获取泰克实时信号分析仪所具有的相同信号分析功能

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使用 SignalVu 检定示波器上的宽带射频信号

将 SignlaVu VSA 软件下载到泰克示波器上后,便可获取矢量信号分析仪、脉冲分析仪、WiGig 或 WLAN 测试仪及频谱分析仪的功能。通过将实时信号分析仪的分析引擎与示波器的强大触发功能相结合,可以更轻松地检定宽带射频信号。

功能:

使用最多 70 GHz 的带宽进行采集

使用与时间相关的多域显示器查找频率、相位、幅度和调制域方面的问题的根本原因

通过内置的 ACLR、多载波 ACLR、功率与时间关系、CCDF、OBW/EBW 和杂散搜索测量对分量和系统进行快速检定

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使用示波器软件可以进行哪些类型的分析?

示波器软件允许用户进行多种分析,如FFT、数学函数、眼图分析、抖动测量、功率分析和数字通信信号的协议解码。

泰克示波器软件对初学者友好吗?

是的,我们的解决方案提供友好的用户界面,具有直观的操控和图示,初学者和有经验的用户都能使用。

我能更新示波器软件吗?

能,泰克经常发布软件更新,以增加新功能、提高性能并解决问题。定期更新示波器软件可确保您获取最新的功能和优化。

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示波器软件支持实时数据共享吗?

支持,示波器软件通常支持通过云平台或本地网络进行实时数据共享,从而实现协同工作并促进团队成员之间的交流。

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给大家推荐一款超级好用的虚拟示波器软件

Q4MP_gh_c472c21

来源:小麦大叔 菜刀和小麦

• 作者:小麦大叔 菜刀和小

• 2021-03-31 14:04

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对不同滤波算法的测试,这些如果只通过单纯的数据就变得十分的不直观,这时候有一个图形化显示软件就变得尤为重要。

当然,我前面通常使用的是串口虚拟示波器软件,即把单片机上的数据通过串口通讯发送到PC上,然后PC上的软件将串口数据绘制成相应的波形,虽然也很方便,但是有几个缺点:

传输速度慢,通常来说是115200波特率,当然也有更高的,不过传输速度确实是个瓶颈;

占CPU,因为如果要以高速度发送串口数据的话,就会占用大量的CPU资源,从而可能会影响到其他任务,这也不是我们期望看到的,当然也可以通过DMA和串口中断去做,但是中断频率太高,频繁地出栈和入栈,开销也很大的;

另外还需要占用一个串口资源;

因此我们这时候没有串口,并且需要抓取的波形需要很高的采样频率,另外CPU没有额外的资源让我们去跑串口发送的任务的时候,这时候,JSCOPE可以满足需求;

需要配合jlink一起使用,对于V8固件的jlink仿真器,采样速度比较慢,这里推荐使用V9固件的jlink仿真器;

经过我之前这么长时间的使用来看,虽然JSCOPE还有很多地方需要完善,还有很多功能需要优化,但是目前的来说,它的采样频率还是很高的,大家可能听说过香农采样定理;

香农采样定理说采样频率大于两倍信号频率分量中的最大频率就可以从采样信号中不失真的恢复原连续信号。

好下面开始言归正传,例如要采样周期100us正弦波形的电流,通过图形化显示出来,这里有两个方案,采集的电流波形数据通过DA模块(数字量转模拟量)输出,然后通过示波器实时采集,通过仿真器读取单片机内存中保存电流数据的变量,实时显示到PC上,这个通过JSCOPE就可以实现了。

下面简单介绍一下,如何使用J-scope。

J-Scope介绍

J-Scope可以像示波器一样显示多个变量的值。它读取一个elf文件,并允许选择多个变量以使其可视化。我们可以简单地将目标微控制器连接到J-Link,刷新应用程序并启动J-Scope。

通过几个步骤,您可以配置J-Scope,并选择要显示的变量。可以将配置存储在项目文件中,以方便重用和可移植性。

在J-Scope中选择的每个符号都可以单独配置。上下移动图形以更改零基线或更改其分辨率。选择是使图形中的符号可视化还是仅在监视面板中显示其值。

分析收集的数据,在可视化的图形中滚动,放大和缩小或将数据保存到文件中以进行进一步分析。

J-Scope可以与调试环境并行使用,并扩展了IDE的调试经验。

快速使用

本文基于STM32F103C8T6的硬件平台,使用的软件是J-Scope V5.10d,

我们还需要一个J-Link仿真器,V8版本采样频率高到50Hz,比较慢;

这时候就需要V9版本,采样频率可以到1MHz;另外V9可观察变量也多一些,基本够用。

J-Link驱动下载链接:https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack

J-Scope下载链接:https://www.segger.com/j-link-j-scope.html

测试部分的代码使用的是上次实现SVPWM的工程代码,在本次我做了些许的改动,在后面会简单演示 一下整体效果。

双击打开软件并新建工程,具体如下图所示;

选择相应的目标设备Specify Target Device,我们这里使用的是STM32F103C8T6,找到相应选项即可;

下一步就是选择elf文件,如果使用ARMCC进行编译,最终生成的文件是.axf文件,所以根据自己的实际情况选择即可;

最终整体如下图所示;

在正确设置相应的硬件,加载固件之后,就能添加我们需要观察的变量,最终会通过图形化的形式显示到可视区域;

这里我设置了SVPWM调制中的Ta,Tb,Tc变量,点击工具栏的红色按钮,开始仿真,下面就能显示出变量的波形;

编辑:jq

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虚拟示波器 v2.9.3免费版

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