在Simulink中,使用示波器来显示系统的输入和输出信号。如果系统是一个电路或者控制系统,我们可以使用示波器来绘制伯德图。
伯德图是描述电路或系统的复杂阻抗的一种图形方法。它是由阻抗和导纳的实部和虚部组成的。在Simulink中,我们可以使用示波器来获取系统的输入和输出信号,然后使用MATLAB的FFT函数将信号转换为频域信号。通过分析频域信号,我们可以得到系统的频率响应和伯德图。
具体步骤如下:
1 在Simulink中,将示波器连接到系统的输入和输出端口。
2 运行模拟,并记录输入和输出信号。
3 使用MATLAB的FFT函数将信号转换为频域信号。
4 分析频域信号,得到系统的频率响应和伯德图。
在分析伯德图时,我们需要注意以下几点:
1 伯德图是一个复平面上的图形,需要分别分析实部和虚部。
2 在伯德图中,频率在水平轴上,阻抗或导纳在垂直轴上。
3 在伯德图中,虚部通常表示系统的电感或电容,实部通常表示系统的电阻。
4 通过分析伯德图,我们可以得到系统的稳定性、频率响应和滤波特性等信息。
因此,在Simulink中使用示波器来分析伯德图,可以帮助我们更好地了解系统的性能和特性,提高系统设计的效率和精度。
1,Y轴衰减小了,适当调节衰减档;
2,测试线断或输入耦合开关接地,将耦合开关拨到AC或DC;
3,估计水平工作方式不在扫描状态,而在X-Y显示状态,调到水平扫描;
4,聚焦电位器调节,使点更小更圆;
5,扫描不同步,调节同步电位及触发源耦合开关使波形稳定显示;
6,Y轴衰减大,适当调节衰减器档位;
7,好像水平工作方式不在扫描状态,而在X-Y显示状态,将水平工作状态调到扫描;
8,亮度高,适当调低亮度;
9,水平偏移太多,调水平位移电位器,使波形回到全屏显示。
楼主:是不是可以这样理解,通过单片机一个IO口输出一个时钟信号,然后用示波器去测量。
例子:下面是一个89C51为例输出矩形波代码
sbit SCLK P1^0;
while(1){
unsingned int i;
SCLK=0;
for(i=0;i<20000;i++);//波形宽度
SCLK=1;
for(i=0;i<20000;i++);
}
你放到你的程序里,然后用示波器测量第一脚,肯定有波形
如有问题,请再问,呵呵!
看纵坐标,数有几个格,然后根据所选的量程读出,电压电流都一样
示波器:
是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
对于交流信号,有固有的频率,那么在波形上就有相对稳定的重复性,根据信号在采样点上的重复规律就可以算出信号频率,然后根据波形做积分计算,就可以得出起有效值。
示波器相当于是一个二维的万用表,得到一个数字之后就在屏幕上画一个点,由于采样频率是固定的,所以可以得到一个横轴均匀的图形,这就是我们看到的电信号波形。
波形,排序从上到下从左到右:
波形1、2、5、6、7、8,信号接入X轴,3、4,信号接入X轴Y轴。
波形1:调整适当的振幅和时间轴即可得到。
波形2:调整适当的振幅和触发电平。
波形3和4:信号分别连接到x轴和y轴。此时,时间轴旋钮无效,主要是调节信号的幅度。
波形5:波形与扫描周期不同步,时间轴从最大开始逐渐减小,触发电平逐渐降低。
波形6:主要调节水平位置。
波形7:主要是减小x轴的扫描宽度。
波形8:x轴上AC/GND/DC切换到GND。
扩展资料:
示波器按照结构和性能不同分类
①普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。
②多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。
③多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。
④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。
⑤取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。
⑥记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。
⑦数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘 *** 作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。
参考资料来源:
百度百科-示波器
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