然而,奈奎斯特定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
5倍准则:5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的比较高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。
现代数字示波器大多具有FFT功能。安徽华图S580-TH示波器厂家
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示波器是一种用途十分广的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。大家平时也可能注意到,当我们测试数兆频率的信号,示波器左上角显示的采样速率会远远比示波器的比较高采样速率要小。有的示波器为了节省面板面积,有时候所有通道共用一个垂直控制钮,通过另外的按键去选择通道。有关这些细节,实践一下马上有印象了,这里不做更多的描述。末尾一个是触发,这是示波器比较关键的部分,因为数字示波器比起模拟示波器,触发的多样性是它的一大特点。
示波器是一种用途十分广的电子测量仪器。他能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
有些人觉得一个万用表就可以打天下,为什么要花时间精力学习示波器呢? 一句话概括,时代不同了。现在的电子器材系统繁杂度和工作频率,都不是以前一台黑白电视机、收音机之类的能够比拟的。学会使用示波器,可以减少自己的维修工作量,提高工作效率。
而且示波器的应用并不限于电子领域。在安装适当的传感器时示波器可以测量各类现象。如声音、机械压力、压强、光或热的传感器。医学人员还可以使用示波器来测量脑电波。所以说,示波器是一种用途十分广的电子测量仪器,绝不是夸张的。 示波器是一种用途十分广的电子测量仪器。
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。 示波器使用前需要自校准和需要探头补偿调节,执行这种调节是使探头匹配输入通道。操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时,可能需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化(> 5°)时就需要进行校准。只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状;广东华图S320-TH示波器
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”.安徽华图S580-TH示波器厂家
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。探头的负载效应当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:阻性负载效应;容性负载效应;感性负载效应。阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成从而使显示的信号上出现振铃。安徽华图S580-TH示波器厂家