盡管并沒有重蹈Windows 10十月更新(Version 1809)功能更新的覆轍,但Windows 10 May 2019(Version 1903)依然存在一些瑕疵。本文將會盤點該功能更新目前存在的BUG,包括Windows Sandbox無法正常啟動、遠程桌面黑屏、驅動程序不兼容以及在部分硬件上無法使用獨立顯卡。
目前已經有部分問題列為正在調查中,還有一些問題已經發布了臨時解決方案。Windows 10 May 2019(Version 1903)功能更新的已知問題包括:
Windows Sandbox無法啟動
6月27日,微軟發布了適用于Windows 10 Version 1903的累積更新,修復了Night Light問題,并改進IE瀏覽器等等。但是有用戶反饋稱,在安裝之后Sandbox無法正常運行,而且目前沒有臨時解決方案。
微軟在Windows 10 Build 18362.207的更新日志中寫道:“在安裝Windows 10 Version 1903累積更新的過程中更改了操作系統的語言設置,從而可能會導致Windows Sandbox無法啟動,會跳出‘ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)’?!?/p>
掃描硬件改動
根據微軟官方的更新日志,SurfaceBook 2設備在升級至Windows 10 May 2019功能更新之后,部分需要NVIDIA獨立顯卡支持的應用或者游戲可能會意外關閉或者無法打開。而且獨立顯卡可能會從設備管理器中消失。
為此微軟在帶有NVIDIA獨立顯卡的Surface Book 2上啟用了“compatibility hold”(兼容性暫停),在問題得到修復之前會阻止這些設備升級到新版本。
如果Surface Book 2用戶已經升級到Windows 10 May 2019功能更新,且出現了上述問題,那么微軟提供的臨時解決方案就是打開設備管理器,重啟NVIDIA顯卡或者選擇“掃描硬件調整”按鈕。
在問題得到徹底修復之前,推薦帶獨立顯卡的Surface Book 2用戶不要使用“Update now”按鈕或者媒體創建工具。目前微軟并沒有表示修復這個補丁需要多少時間,不過公司表示正在制作過程中,并且在未來的版本更新中提供更新。
遠程桌面黑屏
微軟解釋道:“在擁有部分老GPU顯卡驅動的設備上初始化遠程桌面連接,用戶可能會出現黑屏情況。包括英特爾4系列集成顯卡(iGPU)驅動在內,運行受影響顯卡驅動的Windows10 v1903設備在初始化遠程桌面連接的時候都可能會出現這個問題。”
目前微軟并沒有公布該修復補丁的截至上線時間,微軟工程師 Denis Gundarev 在Microsoft Community的帖子中表示安裝顯卡驅動程序有助于解決這個問題。
他解釋道:“顯示驅動程序會報告它們加載能力上限。在以前Windows版本中會報告數據未使用或者驗證。因此,部分陳舊顯示驅動的舊版本可能會報告無效數據并且會被忽略。而在Windows 10 1903 RDP中會使用這些數據來初始化會話。”
屏幕亮度
在使用英特爾驅動的部分設備上,屏幕亮度調整可能無法應用。用戶在手動調整屏幕亮度之后,新亮度可能不會應用于顯示器上。
微軟表示用戶可以重啟電腦以應用亮度調整。為了保護這些用戶,微軟已經阻止存在這個問題的設備進行升級。
相機應用啟動問題
在使用IntelRealSense SR300和RealSense S200設備的PC上,Windows Camera可能無法啟動,會跳出 0XA00F4243 錯誤。
用戶可能會收到錯誤通知“請關閉其他應用,錯誤代碼: 0XA00F4243?!笔苡绊懺O備目前已經阻止升級功能更新。
WiFi連接問題
微軟表示部分舊電腦會出現Wi-Fi信號丟失的問題。采用過時高通驅動的舊電腦升級Windows 10 May 2019之后就會出現這個問題。目前微軟已經阻止這部分設備升級,不過用戶可以通過安裝最新的Wi-Fi驅動來解禁升級通道。
AMD RAID驅動問題
Microsoft推薦用戶確保AMD RAID驅動程序是最新的。驅動程序版本低于9.2.0.105的AMD Raid系統目前無法下載和安裝功能更新。
使用舊驅動的設備阻止升級
用戶可以使用Update Assistant工具來查找為何你的設備無法升級Windows 10 May 2019功能更新。
示波器是利用電子示波管的特性,將人眼無法直接觀測的交變電信號轉換成圖像,顯示在熒光屏上以便測量的電子測量儀器。它是觀察數字電路實驗現象、分析實驗中的問題、測量實驗結果必不可少的重要儀器。示波器主要由示波管和電源系統、同步系統、x軸偏轉系統、y軸偏轉系統、延遲掃描系統、標準信號源組成。圖1-9所示為示波器。
圖1-9 示波器
示波器主要的功能是觀察和測量電信號的波形,不但能觀察到電信號的動態過程,而且還能定量地測量電信號的各種參數,如交流電的周期、幅度、頻率、相位等。在測試脈沖信號時,響應非常迅速,而且波形清晰可辨。另外,它還可將非電信號轉換為電信號,用來測量溫度、壓力、聲、熱等,因此它的用途非常廣泛。
示波器的種類很多,按其用途和特點可分為以下幾種。
1)通用示波器:它是采用單束示波管的寬帶示波器,常見的有單時基單蹤或雙蹤示波器。
2)多蹤示波器:又稱多線示波器。它能同時顯示兩個以上的波形,并對其進行定性、定量的比較和觀測,而且每個波形都是由單獨的電子束產生的。
3)取樣示波器:這種示波器采用取樣技術,把高頻信號模擬轉換成低頻信號,再用通用示波器的原理顯示其波形。
4)記憶、存儲示波器:這種示波器不但具有通用示波器的功能,而且還具有存儲信號波形的功能。記憶示波器是利用記憶示波管組成的示波器,記憶時間可達數天。存儲示波器是利用數字電路的存儲技術實現存儲功能的,其存儲時間在理論上是無限的。
5)專用示波器,這些示波器是具有特殊用途的示波器,如矢量示波器、心電示波器等。
一般示波器都會提供一個簡單且功能明晰的前面板,以進行基本的操作。面板上包括功能旋鈕和功能按鍵。圖1-10所示為示波器的前面板。
圖1-10 示波器的前面板
1.顯示屏
顯示屏是示波器的顯示部分。顯示屏上水平方向和垂直方向各有多條刻度線,用來指示信號波形的電壓和時間之間的關系,水平方向指示時間,垂直方向指示電壓。水平方向分為10格,垂直方向分為8格,每格又分為5份。垂直方向標有0%、10%、90%、100%等標志,水平方向標有10%、90%標志,供測量直流電平、交流信號幅度、延遲時間等參數使用。根據被測信號在屏幕上占的格數乘以適當的比例常數(VOLTS/DIV、TIME/DIV)就能得出電壓值與時間值,如圖1-11所示。
圖1-11 示波器的顯示屏
2.電源開關(POWER)按鈕
此按鈕是示波器主電源開關,見圖1-12,當此開關按下時,電源指示燈亮,表示電源接通。
圖1-12 POWER按鈕、FOCUS旋鈕等
3.輝度(INTEN SITY)旋鈕
旋轉此旋鈕能改變光點和掃描線的亮度,見圖1-12。觀察低頻信號時可將亮度調小些,觀察高頻信號時可將亮度調大些,一般不應太亮,以保護熒光屏。
4.聚焦(FOCUS)旋鈕
聚焦旋鈕用來調節電子束截面大小,將掃描線聚焦成最清晰狀態,見圖1-12。
5.標尺亮度旋鈕
此旋鈕用來調節熒光屏后面的照明燈亮度。正常室內光線下照明燈暗一些較好,室內光線不足的情況下可適當調亮照明燈。
6.垂直偏轉因數(VOLTS/DIV)旋鈕
在單位輸入信號的作用下,光點在屏幕上偏移的距離稱為偏移靈敏度,這一定義對x軸和y軸都適用。靈敏度的倒數稱為偏轉因數。垂直靈敏度的單位為cm/V、cm/mV或者DIV/mV、DIV/V,垂直偏轉因數的單位為V/cm、mV/cm或者V/DIV、mV/DIV。實際上,因習慣用法和便于測量電壓讀數,有時也把偏轉因數當作靈敏度。
示波器中每個通道各有一個垂直偏轉因數旋鈕(即選擇波段開關)。一般按1、2、5方式將5mV/DIV~5V/DIV分為10擋。旋鈕指示的值代表熒光屏上垂直方向一格的電壓值。例如,旋鈕置于1V/DIV擋時,如果屏幕上信號光點移動一格,則代表輸入信號電壓變化為1V。
每個波段開關上都有一個微調小旋鈕,用于微調每擋垂直偏轉因數。將它沿順時針方向旋到底,處于“校準”位置,此時垂直偏轉因數值與波段開關所指示的值一致。逆時針旋轉此旋鈕,能夠微調垂直偏轉因數。微調垂直偏轉因數后會造成與波段開關的指示值不一致,這點應引起注意。圖1-13所示為VOLTS/DIV旋鈕。
圖1-13 VOLTS/DIV旋鈕
7.時基(TIME/DIV)旋鈕
時基旋鈕的使用方法與垂直偏轉因數的類似。時基旋鈕也通過一個旋鈕實現,按1、2、5方式把時基分為若干擋。旋鈕的指示值代表光點在水平方向移動一格的時間值。例如,在1μs/DIV擋,光點在屏幕上移動一格代表時間值1μs。
時基旋鈕上有一個微調小旋鈕,用于時基校準和微調。沿順時針方向旋到底,處于“校準”位置時,屏幕上顯示的時基值與旋鈕所示的標稱值一致。逆時針旋轉旋鈕,則是對時基微調。旋鈕拔出后處于掃描擴展狀態,通常為“×10”擴展,即水平靈敏度擴大10倍,時基縮小為1/10。例如,在2μs/DIV擋,掃描擴展狀態下熒光屏上水平一格代表的時間值為2μs×(1/10)=0.2μs。
TDS實驗臺上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的時鐘信號,由石英晶體振蕩器和分頻器產生,準確度很高,可用來校準示波器的時基。
示波器的標準信號源CAL,專門用于校準示波器的時基和垂直偏轉因數。
8.位移(POSITION)旋鈕
此旋鈕調節信號波形在熒光屏上的位置。旋轉水平位移旋鈕(標有水平雙向箭頭)可左右移動信號波形,旋轉垂直位移旋鈕(標有垂直雙向箭頭)可上下移動信號波形。
9.選擇輸入通道
輸入通道至少有3種選擇方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)和雙通道(DUAL)。選擇通道1時,示波器僅顯示通道1的信號。選擇通道2時,示波器僅顯示通道2的信號。選擇雙通道時,示波器同時顯示通道1和通道2的信號。
測試信號時,首先要將示波器的“地”與被測電路的“地”連接在一起,根據輸入通道的選擇,將示波器探頭插到相應通道插座上,然后將示波器探頭上的“地”與被測電路的“地”連接在一起,示波器探頭接觸被測點。示波器探頭上有一個雙位開關。此開關撥到“×1”位置時,被測信號會無衰減地送到示波器,從熒光屏上讀出的電壓值是信號的實際電壓值。此開關撥到“×10”位置時,被測信號衰減為1/10,然后送往示波器,從熒光屏上讀出的電壓值乘以10才是信號的實際電壓值。
10.選擇輸入耦合方式
輸入耦合方式有3種選擇:交流(AC)、地(GND)和直流(DC)。
當選擇“地”時,掃描線顯示出“示波器地”在熒光屏上的位置;直流耦合用于測定信號直流絕對值和觀測極低頻信號;交流耦合用于觀測交流和含有直流成分的交流信號。在數字電路的實驗中,一般選擇“直流”方式,以便觀測信號的絕對電壓值。
11.觸發源(SOURCE)選擇
要使屏幕上顯示穩定的波形,則需將被測信號本身或者與被測信號有一定時間關系的觸發信號加到觸發電路。觸發源選擇確定觸發信號由何處供給。通常有3種觸發源:內觸發(INT)、電源觸發(LINE)和外觸發(EXT)。
1)內觸發使用被測信號作為觸發信號,是經常使用的一種觸發方式。由于觸發信號本身是被測信號的一部分,在屏幕上可以顯示出非常穩定的波形。雙蹤示波器中通道1或者通道2都可以選作觸發信號。
2)電源觸發使用交流電源頻率信號作為觸發信號。這種方法在測量與交流電源頻率有關的信號時是有效的。特別在測量音頻電路、閘流管的低電平交流噪聲時更為有效。
3)外觸發使用外加信號作為觸發信號,外加信號從外觸發輸入端輸入。外觸發信號與被測信號間應具有周期性關系。由于被測信號沒有用作觸發信號,所以何時開始掃描與被測信號無關。
正確選擇觸發信號與波形顯示的穩定、清晰有很大關系。例如,在數字電路的測量中,對一個簡單的周期信號而言,選擇內觸發可能好一些,而對于一個具有復雜周期的信號,且存在一個與它有周期性關系的信號時,選用外觸發可能更好。
12.選擇觸發耦合(COUP)方式
觸發信號到觸發電路的耦合方式有多種,目的是為了使觸發信號穩定、可靠。觸發耦合方式主要有AC耦合、直流(DC)耦合、低頻抑制(LFR)觸發、高頻抑制(HFR)觸發和電視(TV)同步觸發。
1)AC耦合又稱電容耦合。它只允許用觸發信號的交流分量觸發,觸發信號的直流分量被隔斷。通常在不考慮DC分量時使用這種耦合方式,以形成穩定觸發。但是如果觸發信號的頻率小于10Hz,則會造成觸發困難。
2)直流(DC)耦合不隔斷觸發信號的直流分量。當觸發信號的頻率較低或者觸發信號的占空比很大時,使用直流耦合較好。
3)低頻抑制(LFR)觸發時,觸發信號經過高通濾波器加到觸發電路,觸發信號的低頻成分被抑制。
4)高頻抑制(HFR)觸發時,觸發信號通過低通濾波器加到觸發電路,觸發信號的高頻成分被抑制。
5)電視(TV)同步觸發用于電視維修。
13.觸發電平(TRIG LEVEL)旋鈕
觸發電平調節又稱同步調節,它使掃描與被測信號同步。觸發電平旋鈕用于調節觸發信號的觸發電平。一旦觸發信號超過由旋鈕設定的觸發電平時,掃描即被觸發。順時針旋轉旋鈕,觸發電平上升;逆時針旋轉旋鈕,觸發電平下降。當觸發電平旋鈕調到電平鎖定位置時,觸發電平自動保持在觸發信號的幅度之內,不需要電平調節就能產生一個穩定的觸發。當信號波形復雜,用觸發電平旋鈕不能穩定觸發時,用釋抑(HOLDOFF)旋鈕調節波形的釋抑時間(掃描暫停時間),能使掃描與波形穩定同步。
14.觸發極性(SLOPE)開關
觸發極性開關用來選擇觸發信號的極性。撥在“+”位置上時,在信號增加的方向上,當觸發信號超過觸發電平時就產生觸發。撥在“-”位置上時,在信號減少的方向上,當觸發信號超過觸發電平時就產生觸發。觸發極性和觸發電平共同決定觸發信號的觸發點。
15.選擇掃描方式(SWEEPMODE)
掃描方式有自動(AUTO)、常態(NORM)和單次(SGL/RST)3種。
1)自動:當無觸發信號輸入或者觸發信號頻率低于50Hz時,掃描為自動方式。
2)常態:當無觸發信號輸入時,掃描處于準備狀態,沒有掃描線。觸發信號到來后,觸發掃描。
3)單次:單次按鈕類似復位開關。在單次掃描方式下,按單次按鈕時掃描電路復位,此時“準備好”(READY)燈亮。觸發信號到來后產生一次掃描。單次掃描結束后,“準備好”燈滅。單次掃描用于觀測非周期信號或者單次瞬變信號,往往需要對波形拍照。
1.示波器接入信號
下面以DS1000示波器為例,講解信號的接入方法(DS1000為雙通道輸入加一個外觸發輸入通道,以及16個數字輸入通道的數字示波器)。
接入信號的方法如下:
1)首先將探頭上的開關設定為“10X”,然后將示波器探頭與通道1連接。將探頭連接器上的插槽對準CH1同軸電纜插接件(BNC)上的插孔并插入,然后向右旋轉以擰緊探頭。
2)示波器需要輸入探頭衰減系數。此衰減系數改變儀器的垂直擋位比例,從而使得測量結果正確反映被測信號的電平(默認的探頭衰減系數設定值為“1X”)。設置探頭衰減系數的方法為:按CH1功能按鈕顯示通道1的操作菜單,應用與探頭項目平行的3號菜單操作鍵,選擇與使用的探頭同比例的衰減系數。這里設定為“10X”。
3)把探頭端部和接地夾接到探頭補償器的連接器上。按AUTO按鈕,幾秒鐘內可見到方波顯示(1kHz,約3V,峰到峰)。
4)以同樣的方法檢查通道2(CH2)。按OFF功能按鈕或再次按下CH1功能按鈕以關閉通道1,按CH2功能按鈕以打開通道2,重復步驟2和步驟3。
2.探頭補償
在首次將探頭與任一輸入通道連接時,進行此項調節,使探頭與輸入通道相配。未經補償或補償偏差的探頭會導致測量誤差或錯誤。
下面以DS1000示波器為例,講解調整探頭補償的方法。
1)將探頭衰減系數設定為“10X”,將探頭上的開關設定為“10X”,并將示波器探頭與通道1連接。如果使用探頭鉤形頭,應確保與探頭接觸緊密。
將探頭端部與探頭補償器的信號輸出連接器相連,基準導線夾與探頭補償器的地線連接器相連,打開通道1,然后按AUTO按鈕。
2)檢查所顯示波形的形狀,如圖1-14所示。
3)如有必要,用非金屬的螺絲刀調整探頭上的可變電容,直到屏幕顯示的波形如圖1-14b所示。
圖1-14 顯示波形的形狀
1.按下電源開關后示波器仍然黑屏,沒有任何顯示
按下電源開關后示波器仍然黑屏,沒有任何顯示的故障處理方法如下:
1)檢查電源接頭是否接好。
2)檢查電源開關是否按下。
3)做完上述檢查后,重新啟動示波器。
4)如果仍然無法正常使用示波器,則可能是示波器內部有故障,請送專業維修公司修理。
2.采集信號后,畫面中并未出現信號的波形
采集信號后,畫面中并未出現信號的波形的故障處理方法如下:
1)檢查探頭是否正常接在信號連接線上。
2)檢查信號連接線是否正常接在BNC(即通道連接器)上。
3)檢查探頭是否與待測物正常連接。
4)檢查待測物是否有信號產生(可將有信號產生的通道與有問題的通道接在一起來確定問題所在)。
5)再重新采集一次信號。
3.測量的電壓幅度值比實際值大10倍或為實際值的1/10
檢查通道衰減系數是否與實際使用的探頭衰減比例相符。
4.有波形顯示,但不能穩定下來
有波形顯示,但不能穩定下來的故障處理方法如下:
1)檢查觸發面板的信號源選擇項是否與實際使用的信號通道相符。
2)檢查觸發類型,一般的信號應使用“邊沿觸發”方式,視頻信號應使用“視頻觸發”方式。只有應用適合的觸發方式,波形才能穩定顯示。
3)嘗試改變“耦合”為“高頻抑制”或“低頻抑制”顯示,以濾除干擾觸發的高頻或低頻噪聲。
5.按下RUN/STOP按鈕無任何顯示
按下RUN/STOP按鈕無任何顯示的故障處理方法如下(以DS1000示波器為例):檢查觸發面板(TRIGGER)的觸發方式是否為“普通”或“單次”擋,且觸發電平超出波形范圍。如果是,將觸發電平居中,或者設置觸發方式為“自動”擋。另外,按AUTO按鈕可自動完成以上設置。