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请问虚拟示波器原理是什么?

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周海燕爱吉他 有用 1

虚拟示波器原理:虚拟仪器技术(VI)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。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。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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可爱的橙子 有用 1

虚拟示波器的原理、结构及特点
虚拟示波器,也就是智能化数字示波器的产生,无疑是示波器发展的一个重大的突破,在示波器的功能和作用方面都发生了重大的变化。下面我们来说一下这种新型的虚拟示波器以及虚拟示波器的软件实现方法,让大家重新来认识一下虚拟示波器这种产品。
首先我们来介绍一下虚拟示波器是什么,我们可以这样来理解,虚拟示波器是利用高性能的硬件模块和高效灵活的软件来实现普通仪器的功能和许多拓展功能的一种软硬件系统。有的人会问什么是虚拟技术?小编再次也和大家说一下虚拟技术,方便大家更好的理解虚拟示波器的结构和原理。
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。虚拟仪器技术的三大组成部分,包括高校的软件,模块化的I/O硬件以及用于集成的软硬件平台。虚拟示波器是将示波器和虚拟技术的结合体。

用户昵称已屏蔽 有用 1

虚拟示波器原理
虚拟示波器利用电子束打在涂有荧光物质的屏面上产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

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专题 微波感应器原理是什么?

微波感应器原理是什么?

导读:众所周知,在我们的环境中产生的任何波都会具有一种共同的特性,那就是反射性,当环境中产生的波在一定的波动频率下和一些阻碍物碰撞的时候,在发射的波当中,就会有一部分被阻碍物反射回来,那么你知道微波感应器的工作原理吗?下面我们就一起来看看微波感应器的工作原理以及一些其他相关介绍吧。一、微波感应器的简介:微波感应器通常也被叫做微波雷达,它是利用电磁波的作用而形成的一种设备,当环境当中产生的波遇到阻碍物,波的一小部分是就会被发射回来,如果波遇到的阻碍物是相对禁止的,那么此时反射波相应的波长也是一定的,不会发生任何的改变,如果波遇到的阻碍物是发生运动的,而且当阻碍物对着波源进行运动,那么反射波相应的波长跟波源相应的波长相比较,要短一些,当阻碍物向波源的反方向进行运动,则反射波相应的波长大于波源的波长,在这个过程当中,波长的变化也说明波的频率在不断发生相应的变化,微波感应器就是根据反射波产生的变化来判断一些物体的运动方向是靠近波源的还是原来波源的。二、微波感应器的工作原理:当用来发射微波的发射天线发出相应的微波以后,和被测物体发生碰撞,然后被测物体就会吸收或者是反射发射天线发射出来的微波,从而使微波感应器的功率发生相应的改变,在这个过程当中还需要使用相应的接收天线来接收被测物体吸收的微波以及被被测物体反射回去的微波,并将反射回来的微波转换成相应的电信号,将微波转化成电信号以后,电信号会通过测量电路,被测量电路进行相应的处理,就可以实现微波的检测了。微波感应器的组成部分是微波振荡器和微波天线,其中微波振荡器就是微波的产生装置,微波振荡器又由速调管、磁控管以及一些固体元件共同组成,当微波振荡器产生振荡信号以后,振荡信号就会通过波导管进行传输,再通过微波天线将振荡信号发射出去。怎样正确的选择微波感应器1、目前,感应开关主要有声控开关、红外开关、微波感应开关等多种类型。2、微波感应开关是利用多普勒效应原理设计的移动物体探测器。它以非接触方式探测物体的位置是否发生移动,继而产生相应的开关操作。该产品具有抗射频干扰能力强、不受温度、湿度、光线、气流、尘埃等影响,可以安装在一定厚度的塑料、玻璃、木制等非金属的外壳里面,而对其探测功能技术没有影响,能够非常方便的应用设备控制、环境辅助光源控制、地下停车场、通道照明等各种领域。3、声控开关,简单的说,就是用话筒拾取声音信号,放大后推动继电器或者可控硅,是电灯发光。再经过延时电路,使灯过一定时间后熄灭,有些声控开关还加有环境光检测判断,即成为声光可控开关。4、红外感应开关:当热源位置发生变化时,感应开关开启相应的电气设备,如灯泡。用于人体感应的红外感应开关,必须有菲涅尔透镜,当出现人体移动时,菲尼尔透镜会向传感器给出检测量的波动,即闪烁;这样就能够检出有人活动,感测人体温度对应的红外线,触发感应开关动作。注意事项1、声控开关:需要制造一定的声响,有可能影响居民的休息,且易受到外界声响的干扰,经常误动作,寿命短,负载产品有限。2、红外开关:红外探头需要长期保持清洁,不能隐蔽安装,灵敏度较低,受很多环境的影响如气温、气流、光线等,且控制范围面积小。3、微波感应开关克服了上述两种开关的缺点,且灵敏度高、控制范围大、抗干扰能力强、适用范围广、产品使用寿命长,还可安装在灯罩内,直接控制灯具;安装在灯罩内,使楼道照明安装更方便。可靠应用于楼道、电梯间、卫生间、地下停车场和户外等场所。上面就是微波感应器的工作原理以及它的相关介绍,你了解了吗?如果你对微波感应器的工作原理不了解,那就赶快来看一看吧。以上就是有关微波感应器的相关内容,希望能对大家有所帮助!

什么是​超声波发生器   超声波发生器原理简析

什么是​超声波发生器 超声波发生器原理简析

我们的社会在高速发展,科技在不断进步。有很多各种各样的东西被人们开发出来,并在各种不同的领域为人类服务。在很久以前,科学家通过对蝙蝠没有眼睛却能准确捕食的现象的观察发现了超声波。所谓超声波,就是高于20000赫兹的声波,这种声波被科学家广泛的运用到各种领域。今天小编就给大家普及一下超声波发生器的原理,让大家了解超声波发生器。一、什么是超声波发生器超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,超声波发生器只是超声波驱动电源的一部分。超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。二、超声波发生器的运作方式超声波发生器的输入是一个固定频率的信号,该信号波形不定,可正弦、可脉冲,但其频率固定为换能器的频率,一般为20、25、28、33、40、60KHz等。经由超声波发生器的内部转换,其输出为功率信号、频率跟踪信号等。三、超声波发生器的运行原理超声波发生器的原理是首先由信号发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率就是换能器的频率,一般应用在超声波设备中的超声波频率为20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz、60KHz;100KHz或以上现在尚未大量使用。但随着以后精密清洗的不断发展。相信使用面会逐步扩大。超声波,是科学家为人类而制造出来的工具。它为人类带来了很多改变,被广泛应用于医学、军事、工业等领域。相信在科技不断发展的同时超声波发生器也会越来越先进,对人类的贡献也会越来越大。今天小编给大家介绍了超声波发生器的原理和超声波对人类的帮助,相信大家已经明白了吧。希望大家能开心度过每一天。

示波器探头工作原理与使用方法

示波器探头工作原理与使用方法

示波器是一种在生活中经常会用到的仪器,用这种仪器能够探测出很多我们五官无法捕捉到的信息,比如细小的物体运动,或者是一些电流,电磁的运动,还有一个很常用的例子就用用在测量化学试剂的反应中,一些化学物质的相互反应中,会放出电子,通过使用示波器测量这些电子,就能间接反映出这些化学物质的反应情况,而示波器是否具有探测某种细微动作的最重要的一个部件就是它的探头。示波器探头的原理示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头及其附近。示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,其些这类噪声甚至还能抽向注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过们于探头尖端的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。波器探头带宽和示波器一们,示波器探头也具有其允许的有限带宽。如果我们使用一台100MHz的示波器和一个100MHz的探头,那么它们组合起来的响应就小于100MHz,探头的电容和示波器的输入电容相加,这就减小了系统的带宽,加大了显示的上升时间tr见第一章1.3节上升时间。使用1.3节的公式tr(ns)=350/BW(MHz)如果示波器和探头各自均为100MHz带宽,其上升时间均为tr=3.5ns。则有效系统上升时间就由下式给出:trsystem=sqr(t2rscope+t2rprobe)=sqr(3.52+3.52)ns=sqr(24.5)2ns=4.95ns根据4.95ns的系统上升时间求得,系统带宽为350/4.95MHz=70.7MHz。Fluke公司给所有示波器配备的探头都能使示波器保证在探头尖端获得规定的示波器带宽,从上述的计算可以看出,视觉要求探头本射的带宽要比示波器的带宽宽得多。示波器探头负载效应当我们进行测量时,我们常常以为测得的电压和电路中未连入示波器时是完全一样的。实际上,每个示波器探头都有其输入阻抗,输入阻抗包含了电阻、电容和电感分量。由于探头引入的额外负载,所以连入探头后就会影响被测电路我以当我们分析测量结果时必须考虑探头的特性以及测试电路的阻抗。有些示波器探头里没有串联的电阻,这类探头主要就由一段电缆和一个测试头构成,因此,在其工作频率范围或有用带宽之内,探头对信号没有衰减作用。这类探头称为1:1或X1探头。由于这类探头在测试点处将其自身的电容(包括电缆的电容)与示波器的输入阻抗连在了一起,所以这种探头具有负载效应。示波器探头的使用别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。以下是圈圈使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。其实示波器具有什么功能在最大程度上取决于示波器探头的种类,如果你探头是只能探测电子波动的,那你这台示波器就只能够探测电子的活动,或者说你给你的示波器装上了一个磁场探头,那么一些通过磁场发生的物质变化,就能够被你的示波器探测到,总体上说来,示波器的工作原理就是通过探头将过程与变化产生的物理变化因素转化成电流输入示波器中,最后以图形的形式显示在我们的眼睛前。

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