示波器显示的数值
发布时间:2014/10/12 10:31:48 访问次数:1247
图 4-15中,用游标Cl关联示波器的CHO通道、C2关联示波器的CH1通道,分别移动游标到CHO与CH1通道中所接收波形为0的数据点附近,H57V1262GTR-60C根据此时示波器显示的数值可知:输出响应信号滞后于输入激励信号,且根据时间差dT的数值可以估算出激励信号与响应信号之间的相位差,由式( 4.1-2)可得,两路信号的相位差大约为80左右。
前面已经为读者介绍过,研究电路频率响应的最好方法是用波特图仪,对于RC低通滤波电路,也可以用波特图仪来观测其频率响应特性。保持图4-11中的测量电路不变,关闭虚拟仪器FGEN和Scope,启动虚拟仪器Bode Analyzer。本例中,Bode Analyzer软件控制面板中的参数设置如图4-16所示。按照图4-11中的电路测量原理,将图4-16中的Stimulus channel项设置为AI6,Response channel设置为AI 7,其佘参数按照图4-16中设置。
图 4-15中,用游标Cl关联示波器的CHO通道、C2关联示波器的CH1通道,分别移动游标到CHO与CH1通道中所接收波形为0的数据点附近,H57V1262GTR-60C根据此时示波器显示的数值可知:输出响应信号滞后于输入激励信号,且根据时间差dT的数值可以估算出激励信号与响应信号之间的相位差,由式( 4.1-2)可得,两路信号的相位差大约为80左右。
前面已经为读者介绍过,研究电路频率响应的最好方法是用波特图仪,对于RC低通滤波电路,也可以用波特图仪来观测其频率响应特性。保持图4-11中的测量电路不变,关闭虚拟仪器FGEN和Scope,启动虚拟仪器Bode Analyzer。本例中,Bode Analyzer软件控制面板中的参数设置如图4-16所示。按照图4-11中的电路测量原理,将图4-16中的Stimulus channel项设置为AI6,Response channel设置为AI 7,其佘参数按照图4-16中设置。
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