主要内容

时间的测量范围

这个例子展示了如何测量脉冲宽度调制正弦信号的性能特征。示例包含一个模型,您可以修改视图的影响参数变化对上升时间、下降时间、超调、负脉冲信号,脉冲宽度,脉冲周期和占空比测量。的示例还展示了一个示例前沿触发并设置执行基本的统计操作(意思是,中位数,RMS,最大,最小)和测量的频率和周期脉冲期间通过游标和峰发现。

示例模型包含几个测量和相应的设置。

触发器

第一部分展示了如何使用一个触发器稳定的正弦信号的显示。你可以看到正弦信号是如何由双击吵闹的正弦信号块。

正弦信号输入时间范围块启用了触发器。

你可以尝试触发位置通过拖拽标记显示。您可以触发上升或下降的边缘。这个例子包括0.1 V的滞后来帮助稳定的正弦信号噪声的存在。滞后确保信号穿越前至少0.1 V触发电平以下注册一个正向的过渡。

如果你关闭触发,你会看到,正弦信号不再保持固定在屏幕上。您可以通过单击带回触发器触发图标。

测量的脉冲宽度调制源

在这个例子中,一个脉冲宽度调制源连接到几次包含测量范围。

您可以查看源通过点击:

正弦脉冲宽度调制模型结构采用一种偏见到所需的正弦波,随后减去一个周期性的锯齿波。然后输入比较器产生的波形形成脉冲的形状。然后添加到噪声信号,然后发送到一个过滤器与一个阻尼不足的反应。

您可以修改数量的加性噪声的输入通过点击随机源和修改高斯分布的方差。

您同样可以修改滤波器的响应通过改变它的系数。

转换

您可以查看一些基本信息波形的上升和下降的转变通过查看转换板的上下两层的测量对话框。

查看结果,可以看到,脉冲高电压水平+ 1 V和低电压水平的1 V。

上面的例子捕获两个上升(积极的)边缘和两个下降(消极的)边缘的上升时间和下降时间大约340 ns。如果你放大一个波形可以看到边缘测量的优势。

注意,脉冲的边缘相当陡峭,转换速率的4 V /我们。一个underdampened过滤器是用来实现这一目标。改变滤过阻尼将减少的速度每个脉冲脉冲之间的过渡的边缘的水平。一个underdampened过滤器的输出之间表现出显著响后立即改变低和高的状态。量化这种响行为,您可以使用过激的测量/跌进面板。

过度和脱靶

上下两层的测量数据对话框中还包含测量与一个欠阻尼环境。您可以查看过渡畸变打开过冲/跌进面板:

的平均过度上升边缘约为42%。低于34%。大过火有时会破坏逻辑设备被设计成只接受一个小电压范围。大除了会导致设备检测错误的逻辑状态。在这个例子中转换解决平均在7.3微秒。

你可以通过尝试减少振铃滤波器系数调制源的输出。

脉冲周期

您还可以查看如何脉冲宽度和责任周期变化作为时间的函数通过打开在上下两层的测量周期面板对话框:

这个例子展示了三个正极性脉冲,但只有两个负极性脉冲。脉冲频率10 kHz。你可以观察到编码的正弦信号通过观察工作周期和脉冲宽度随时间变化的。

峰仪

或者,您可以测量振幅和显著的山峰的时候通过调用峰值搜索对话框。

电压在每超过约1.8 V和第二大响了第一个脉冲的组件在1.14 V。

扩大设置面板改变峰值显示的数量。你也可以过滤基于高或峰之间的距离。你也可以改变文本注释所示显示。

光标测量

你可以测量的相对事件之间的距离用光标测量波形。这里的游标在每个脉冲并确认脉冲周期是10 kHz。

试验设置移动屏幕上的光标的地方或者其他信号测量的位置。你可以用箭头键移动光标,抢购到最近的数据点或屏幕像素。

信号的统计数据

您可以查看捕获的基本信号统计波信号的统计测量对话框。

你可以观察到的最大和最小值显示信号和其他信号指标,如峰,意思是,中位数,和均方根值。

引用

  • IEEE Std。181 - 2003年IEEE标准转换,脉搏,和相关波形

另请参阅

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