功能检查按AUTO(自动设置)键,显示屏上应出现方波(幅度约3Vpp,频率1kHz),返回步骤(3)按按相同的方法检查其他通道。 探头补偿:在将探头与任一输入通道连接时,需要进行此项调节,使探头与输入通道相配。未经补偿校正的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿,请按如下步骤:将探头菜...
波形刷新率也就是波形捕获率是指示波器每秒钟可以显示多少条波形,示波器的“死区”时间指示波器对已采集到的波形进行处理和显示的时间,在此时间,示波器不采集信号。普通示波器的“死区”时间远远大于“显示区”的时间,这就让绝大部分时间的信号没被显示,导致无法观察到异常信号。而MS500系列的手持式示波器的刷新率可以达到19万次/秒,高刷新率示波器则减少了死区时间,从而能够迅速准确的发现异常信号,真正实现“看见”一般示波器“看不见”的事件。说到示波器的使用,常用的应当即是电压测验。宝安区现代示波器品牌排行
如何捕获不能确定条件的异常信号?可以使用模板触发来捕获。当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
测电压示波器和万用表哪个准?通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信的。
手持示波器 系列一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号。
示波器(Oscilloscope)是电子工程师和电子爱好者工具箱中用途的一个工具。通过它可以将电压信号变成一个随着时间变化的波形,从而通过观察可以获得信号频率、幅值以及噪声等相关信息。几乎所有的应用电子、电气实验室或者工作台都会有示波器,很多人认为示波器的存在是理所当然的。但是示波器的诞生却是非常有趣,并汇集了很多偶然的发现和不常见的观察现象的。相比于声音,光信号来讲,电磁信号无法直接被人感知,如何将这些信号进行描述和检测,是人们进一步探究电磁现象的基础。那么它经历了哪些过程呢?希望下一次,当你再一次看到清晰平滑的正弦波形显示在示波器的屏幕上,你能够为示波器的发展史感到赞叹。
波形捕获速率是指示波器采集波形的速度。所有的示波器都会闪烁。也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
触发能力:示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
触发是示波器一个非常重要的打开方式。
上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。有源探头带宽宽(现在可达30GHz),而负载小,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围5V左右),比较脆弱,使用需小心。差分探头结构图如下,使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模 比,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围也较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围3V,比较脆弱,使用需小心。差分探头适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试。示波器观察的是电压随时间的变换,所以通常看到的是正弦波,方波,比特流等。电流示波器 数字
方波在示波器上看到的是波形不太好的正弦波,这是由于示波器的带宽不够。宝安区现代示波器品牌排行
采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则较小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其频率成分的两倍。
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