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普通触发和自动触发有什么区别--Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
示波器的通道是否隔离--示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,较安全正确的做法应是使用差分探头。
而关于电流的测验,示波器一般需求采购电流探头才能完成。手持示波器采购
电流探头在交叉区域时的工作原理:当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。有源探头附件现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。这样设计的好处是:支持更多的探头附件,使得探测更加的灵活;保护投资,贵的是探头放大器(一个探头放大器可以支持多种探测方式,以前需要几个探头来实现);同时探头附件保护探头放大器(探头附件即使损坏,价格也相对便宜);这种设计方式容易实现高带宽。这些探头附件,主要包括以下几种:点测探头附件(包括:单端点测和差分点测);焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接);插孔探头附件;差分SMA探头附件(示波器一般直接支持SMA连接,但是如果被测信号需要上拉如HDMI,则必须使用SMA探头附件)。探头附件的电路结构如下图所示:在探头附件前列部分会有一对阻尼电阻(一般82ohm),这对阻尼电阻的作用是消除探头附件前列部分的电感的谐振影响;探头前列部分的后面是25Kohm的电阻,这个电阻决定了探头的输入阻抗(直流输入阻抗即电阻:单端25Kohm,差分50Kohm)。龙岗区名优示波器品牌排行示波器看的都是基带信号并通过传导方式连接,信号幅度一般都较强。
带宽是示波器较重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的比较高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与比较高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=比较高数字化速率/K),一 般并不作为一项指标直接给出。
从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而比较高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。例如用示波器测试各种不与电相关的参数,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。
数字或矢量调制可以提供更高的频谱效率、更高的数据安全性、更高质量的通信。但其代价是系统的复杂性增加,进而导致测试困难度提高。将矢量信号分析(VSA)添加到示波器,可以减少必需的测试仪器,并通过在单个仪器中整合分析来简化测试过程。矢量或正交信号的产生通过在每一符号发送过程中发送多个位码,从而实现高频谱密度。考虑用每个发送符号对两个数字位进行编码的正交相移键控(QPSK)。这两个位可以选用00、01、10和11这四个值中的任意一个。采样示波器也叫等效时间采样示波器。数字示波器 数字
示波器的方波是基波加奇次谐波合成出来的。手持示波器采购
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。又经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的×1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的×10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。手持示波器采购
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