罗德与施瓦茨示波器 RTO64 在面对复杂信号的采集需求时,分段采集功能能够高效且精准地记录信号细节。以下为您详细介绍其操作流程:
开启示波器并准备信号输入:接通 RTO64 示波器电源,等待仪器完成自检并进入正常工作界面。将需要采集的信号源通过合适的探头连接至示波器的对应通道接口,确保连接稳固且信号传输正常。
进入分段采集设置界面:在示波器前面板上,按下 “Acquisition”(采集)按键,此时屏幕会弹出采集相关设置菜单。在该菜单中,通过旋转多功能旋钮并按下确认,找到 “Acquisition Mode”(采集模式)选项,并将其设置为 “Segmented Memory”(分段存储模式),这一步是启用分段采集功能的关键。
设置分段参数:
段数设置:在 “Segmented Memory” 模式下,继续在菜单中找到 “Number of Segments”(段数)选项。根据您预期要捕捉的信号特征和复杂程度,设定合适的段数。例如,若要捕捉具有多种不同频率成分或幅度变化的信号,可能需要设置较多的段数,以便更细致地记录每个部分的信号。
每段存储深度设置:“Memory Depth per Segment”(每段存储深度)选项决定了每一段能够记录的信号数据量。若信号变化较为缓慢,可适当减小每段存储深度以增加总的段数;若信号变化快速且细节丰富,则需增大每段存储深度,保证能完整记录信号的关键信息。同样通过旋转多功能旋钮并按下确认来设置该参数。
配置触发条件:准确的触发设置是确保分段采集能捕捉到目标信号的重要环节。按下示波器前面板上的 “Trigger”(触发)按键,在触发设置菜单中,依据信号特性设置触发类型,如边沿触发、脉宽触发、视频触发等。同时,设置触发源为对应的信号输入通道,并调节触发电平,使示波器能够在信号满足特定条件时开始每一段的采集。
启动分段采集:完成上述所有参数设置后,按下示波器前面板上的 “Run/Stop”(运行 / 停止)按键,示波器将按照设定的分段参数和触发条件开始采集信号。每捕捉到一次满足触发条件的信号,示波器就会在对应的存储段中记录下信号数据。
查看与分析采集数据:采集完成后,您可以通过示波器的 “Display”(显示)菜单,选择合适的显示模式来查看分段采集到的信号数据。例如,切换到 “Segmented Display”(分段显示)模式,示波器会依次展示每一段存储的信号波形,方便您对比分析不同时间段信号的变化情况。您还可以利用示波器自带的测量工具,对分段信号进行幅值、频率、周期等参数的测量,获取详细的信号特征数据。
通过以上步骤,您就能熟练运用罗德与施瓦茨示波器 RTO64 的分段采集功能,高效应对复杂信号的采集与分析任务。
相关产品
罗德与施瓦茨RTB2004示波器 主要参数 带宽:70 MHz 通道:4 采样率:2.5 Gsample/s 最大存储深度:20 Mpts MS
罗德与施瓦茨RTB2002示波器是一款功能强大的中端示波器,专为满足工程师和技术人员的各种测试需求而设计。它拥有70 MHz带宽、2.5 GSa/s采样率和
罗德与施瓦茨RTM3002示波器特性 基本参数: 带宽:100 MHz 通道:2 采样率:5 Gsample/s 最大存储深度:80 Mpts
罗德与施瓦茨RTA4004示波器功能 1.信号分析 分辨率高:10位模数转换器,比传统8位转换器精度提升4倍,显示更多信号细节。 分段存储:100 M
相关文章
汽车电子行业正在转向电气化发展。为了增强性能、效率和可靠性,需要准确测量和分析电动传动系统。MXO 示波器是执行这些测量任务的重要测试工具,能够为工程师和技术人
这是一篇关于R&S Forum应用程序的应用指南,主要介绍了如何通过Python脚本或交互式控制台通信远程控制Rohde & Schwarz测试和测量仪器。以下
对物联网 (IoT) 解决方案的需求不断涌现。大多数情况下,开发人员都会将无线通信模块集成到嵌入式设计中。在设计和调试 IoT 系统时,必须执行许多不同的测量。
这是一篇关于R&S®RTO、R&S®RTO6、R&S®RTP以太网一致性测试的用户手册,主要介绍了以太网一致性测试的流程、所需设备、测试配置和结果获取等内容。以
这是一篇关于使用示波器进行电磁干扰(EMI)调试的应用指南文章,主要介绍了EMI问题的基本原理、测量方法以及如何使用R&S®RTO6示波器进行EMI调试。文章通
联系电话: 18165377573