虚拟示波器的工作原理控制程序用到相应的底层DAQ驱动程序
发布时间:2021/11/14 22:06:45 访问次数:192
在使用之前必须对采集卡的硬件进行配置,这些控制程序用到相应的底层DAQ驱动程序。通过采集卡自带的DLL可以在程序中灵活地对硬件进行控制,比如输入阻抗、输入电压范围、放大器增益、采样频率、每次采样点数等。
集成度超高的ROHM IGBT IPM系列,还是希望通过分立元器件得到理想性价比的产品,都可以使用IGBT、MOSFET和栅极驱动器来协同工作。这可以使您构建出具有低功耗和较小因数的运行系统。
ROHM IGBT IPM系列具有优异的电源管理系统,是高集成度超低温冷柜的理想解决方案。
虚拟示波器的工作原理是对信号波形进行高速采样,采样值被数字化后存储起来,当重建波形时便从缓冲区取数,然后用清晰、均匀一致的轨迹映像在屏幕上。
由于采集的模拟波形经数字化后成为一串离散数据,因此,如何重建信号波形是虚拟示波器设计中的关键问题之一。
当前的波形显示主要有分段显示和滚动显示。这里采用滚动显示,并且提出一种新的滚动显示算法,突破了滚动显示只能观察变化缓慢的信号的限制。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
在使用之前必须对采集卡的硬件进行配置,这些控制程序用到相应的底层DAQ驱动程序。通过采集卡自带的DLL可以在程序中灵活地对硬件进行控制,比如输入阻抗、输入电压范围、放大器增益、采样频率、每次采样点数等。
集成度超高的ROHM IGBT IPM系列,还是希望通过分立元器件得到理想性价比的产品,都可以使用IGBT、MOSFET和栅极驱动器来协同工作。这可以使您构建出具有低功耗和较小因数的运行系统。
ROHM IGBT IPM系列具有优异的电源管理系统,是高集成度超低温冷柜的理想解决方案。
虚拟示波器的工作原理是对信号波形进行高速采样,采样值被数字化后存储起来,当重建波形时便从缓冲区取数,然后用清晰、均匀一致的轨迹映像在屏幕上。
由于采集的模拟波形经数字化后成为一串离散数据,因此,如何重建信号波形是虚拟示波器设计中的关键问题之一。
当前的波形显示主要有分段显示和滚动显示。这里采用滚动显示,并且提出一种新的滚动显示算法,突破了滚动显示只能观察变化缓慢的信号的限制。
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