众所周知,采样示波器的不便之处正是实时示波器的天生优势:在捕获信号的时候实时示波器使用内部时基,无需外部的同步触发时钟。但是实时示波器给人的印象总是:带宽低、噪声高、量化误差大。还有更要命的是:只支持电输入。所幸的是随着技术的不断革新,实时示波器发生了翻天覆地的变化,带宽不再是问题、噪声越来越低,而且较重要的是配合实时示波器的高带宽光探头出现了。于是,工程师们可以尝试使用高性能实时示波器来进行新一代光接口的测试了。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。波形示波器探头
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。深圳现代示波器来电咨询示波器主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号)。
信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。比如方波,是一个频谱分量众多的信号,其包括了基波和高次谐波。它可以由很多个正弦波叠加而成。 而示波器的带宽是有限的, 所以使用示波器观察方波时,如果带宽不够,会把高次的谐波滤掉,方波看起来就像正弦波了。通常谈到的示波器带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。示波器的前端放大电路,可以等效为一个RC低通滤波器。
示波器作为电测行业基本的综合性仪器,设计和制造他所涉及的领域也十分广,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。这就需要强大完善的工业体系作为支撑。但是苏联早期无不具有这一切?为什么苏联没有做起来呢?其实认为市场也是很关键的,*依靠国家力量,可能能在短时间内集中攻关力量解决一个难题,随后投入其他难题的处理中。有些事情并不能持续的深入研究,唯有市场的持续需求不断刺激技术进步,就像打仗那样,技术才可能有巨大的飞跃。另外,一些其他技术的进步,比如电子计算机,也与仪器的发展相辅而成,这也带来了思维的改观。示波器比较泛白的部分,说明画面的细节在这里面比较“扎堆”。
看带宽:带宽决定示波器对信号的基本测量能力,以及能够测得的比较高带宽。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失。那我们怎么挑选带宽呢?(带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。)
首先我们要确定我们的待测信号是多少,然后再去针对性的选择:
如果我们测试的是模拟信号,一般选择示波器带宽应该至少是待测信号带宽的3倍。
如果我们测试的是数字信号,一般建议示波器带宽应该至少是待测信号带宽的5倍。
注意,以上提到的带宽是指综合了示波器本身和探头得出的系统带宽。 示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性)。罗湖区质量示波器诚信服务
示波器作为一种常用的电压、波形测量仪器被运用于无线电测量领域。波形示波器探头
示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?---示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
示波器较值钱的指标是什么:带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
采样率要多高才能满足:一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
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