浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的。普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。示波器的带宽是以正弦波幅度衰减-3dB点为带宽定义的。安捷伦示波器海关编码
采样率越高,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小,示波器就能还原出更真实的波形。下图反应的就是在不同采样率下,测得到的信号情况:
但是要牢记一点,如果示波器的采样方式为实时采样,那么示波器的采样率应该比被测信号的变化要快很多。
看存储深度:存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度如果你需要不间断的捕捉一个脉冲信号,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的采样速率,可以计算出所要求的存储深度。
存储深度和采样率共同决定了,你能存储多长时间的波形。
安捷伦示波器海关编码示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用。通过实验对比,得出用示波器探头测试电源输出纹波的一些需要注意的问题。纹波比较准确的测试方式是,将探头的帽子拿到,在探针与外环地上并入一个,再进行纹波测试,为准确的方式。因为示波器探针在普通的情况下也等于一根天线,可以接收一些外面的干扰杂讯。影响实际的测试效果。需要在外端加入旁路电容,将高频干扰杂讯滤除。采用原始的方式采用原始的方式,用示波器探头直接夹在power的输出线上面,观察示波器上纹波的波形。从测试出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。将示波器探头的帽子拿掉将示波器探头的帽子拿掉,直接将探针接在输出的DC线上,观察示波器的波形。从测试出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。在探头上并电容测试在示波器探头的探针上和旁边的外边的接地环上面并一个,在测试纹波。从测试出来的波形看到,平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。去地线夹测试示波器探头的常规接地夹子线去掉,采用一个短线直接焊在探头的接地环和输出负极上,再测试纹波。从测试出来的波形看到,跟上面第三种测试的方式没有明显的差异。平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。
示波器应用举例(以测量788手机13mhz时钟脉冲为例)
手机中的13mhz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13mhz时钟信号。步骤如下:
(1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
(2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于ac档;
(3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机cpu第脚;
(4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13mhz信号
示波器(英语:oscilloscope)是一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。
如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现 象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。混迭的产生如图1所示。那么,对于 一个未知频率的波形,如何判断所显示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,如果是, 说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不 会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。示波器早已成为检测电子线路有效的工具之一。龙华区质量示波器口碑好
采样示波器也叫等效时间采样示波器。安捷伦示波器海关编码
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。
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