Introduksjon til prinsippet for tredimensjonal bølgeformkartlegging av oscilloskop
Denne artikkelen diskuterer hovedsakelig prinsippet for tredimensjonal bølgeformkartlegging, kombinert med ZDS-oscilloskopet for å beskrive betydningen av gråtonevisning og fargetemperaturvisning og de tilsvarende funksjonene for å hjelpe ingeniører med å utdype forståelsen av oscilloskopets bølgeformvisning og bli mer komfortabel i etterfølgende bruk av oscilloskopet.
Den tredimensjonale informasjonen til bølgeformdataene inkluderer: tid, amplitude og antall amplitudetreff. I prosessen med bølgeformbehandling av tradisjonell DSO, samples de opprinnelige dataene til bølgeformen for å trekke ut dataene som kreves for at en bølgeform skal tegnes, slik at samplingsdisplayet bare har informasjon om tid og amplitude. I moderne DSO kan alle data som er samlet inn etter en utløser vises på skjermen, og tiden, amplituden og antall treff for hver amplitude av bølgeformdataene kan reflekteres gjennom et tredimensjonalt kartleggingsbilde i gråtoner. For eksempel er det 14,000 samplingspunkter i én trigger-sampling, og det er 700 piksler i horisontal retning av DSO-skjermen. I en tradisjonell DSO trenger du bare å trekke ut 1 prøvepunkt hver 200 av 14,000 samplingspunkter, for totalt 700 piksler. piksler for å representere den generelle oversikten over bølgeformen. Når du utfører tredimensjonal bølgeformkartlegging, vil alle 200 prøvepunktene bli komprimert på ett tidspunkt og kartlagt til den tredimensjonale databasen i henhold til forskjellige amplitudeverdier.
For å konvertere informasjonen i den tredimensjonale bølgeformdatabasen til en skjerm som er praktisk for brukere å observere, må antall amplitudetreff konverteres til bølgeformgråtoner eller fargenivåer, så den tredimensjonale bølgeformkartleggingsmodellen er i hovedsak en tredimensjonal bølgeformavbildningsteknologi. Den kartlegger hver innsamlet data direkte til en tredimensjonal database (gråtonebilde), og sender deretter gråtonebildet til skjermen for visning med en hastighet som er akseptabel for det menneskelige øyet.
Gjennom prinsippintroduksjonen ovenfor kan vi vite at bølgeformen til hver skjerm i oscilloskopet faktisk er superposisjonen av flere rammer av samplede bølgeformer. I normal visningsmodus bruker oscilloskopet gråskala for å representere sannsynligheten for at bølgeformen vises. Jo større sannsynlighet for at bølgeformen vises, desto lysere er fargen på bølgeformen. Jo mindre sannsynligheten for at bølgeformen vises, desto mørkere er fargen på bølgeformen.
I tillegg, for å gjøre det lettere for brukere å observere sannsynligheten for bølgeform, er oscilloskopene i ZDS-serien også utstyrt med en fargetemperaturvisningsfunksjon. I fargetemperaturvisningsmodus brukes fargetemperaturen til bølgeformen for å reflektere sannsynligheten for at bølgeformen vises. Bølgeformer med lav frekvens vises i kalde farger, og bølgeformer med høy frekvens vises i varme farger:
ZDS4000 oscilloskop har rike utløsningsmetoder, som kan utløses for forskjellige scenarier. Ved å forstå det tredimensjonale bølgeformkartleggingsprinsippet til oscilloskopet og kombinere det med ZDS-oscilloskopet for å beskrive betydningen av gråtonevisning og fargetemperaturvisning, kan det hjelpe ingeniører med å utdype forståelsen av oscilloskopets bølgeformvisning.






