在选择平板示波器和台式示波器时,哪个更好取决于用户的具体需求和使用场景。以下是两种示波器的特点:平板示波器(便携式示波器)。便携式示波器通常体积较小、重量较轻,便于携带和操作,适合需要移动或外出使用的场合,如现场维修和教学实验。由于体积限制,便携式示波器通常只能实现基本的测量功能,如电压、电流、频率等。价格相对较低,易于维护和更换,适合教学实验和一般维修任务。12台式示波器。台式示波器是一种的仪器,具有自己的显示屏和控制面板,通常放置在实验室的工作台上。它们适用于需要长时间使用或在固定地点工作的场合,如生产线检测和科研实验室等。台式示波器通常具有较高的带宽和采样率,适用于各种高精度的测量和分析任务。它们通常具有丰富的触发和测量功能,以及大容量的存储器,能够捕获和分析长时间的信号。然而,台式示波器的定制性和扩展性较弱,不支持外部软件的安装和更新。波器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。示波器显示
所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话,将会引致示波器或被测系统的损坏),探针接触被测点,这样示波器就可以搜集到该点的电压波形了(平常的探头不能用来测量电流,要测电流得选取专门的电流探头)。接下来就要通过调整示波器面板上的按钮,使被测波形以恰当的尺寸显示在屏幕上了。只需按照一个信号的两大元素——幅值和周期(频率与周期在定义上是等同于的)来调整示波器的参数即可在每个通道插座上方的旋钮,就是调整该通道的幅值的,即波形垂直方向尺寸的调整。旋转它们,就可以变动示波器屏幕上每个竖格所表示的电压值,所以可称其为“伏格”调整,如以下两幅对比所示:左是1V/grid,右是500mV/grid,左波形的幅值占了,所以是,右波形的幅值占了5个格,也是。推荐是将波形调整到右这个模样,因为此时波形占了整个测量范围的较大空间,可以提高波形测量的精度,3所示。一般而言上方的伏格旋钮外,一般而言还会在面板上找到一个尺寸相同的旋钮(未必像20-6所示的位置),这个旋钮是调整周期的,即波形程度方向尺寸的调整。旋转它,就可以变动示波器屏幕上每个横格所表示的时间值,所以可称其为“秒格”调整,如以下两幅对比所示:左是500us/grid。示波器显示所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。
示波器带宽带宽是示波器的一项重要特性,因为它表示了示波器在频域内的具体范围。换言之,带宽决定了您能够准确显示与测试的信号范围(以频率表示)。带宽以赫兹为测量单位。没有足够的带宽,您的示波器将无法准确再现真实的信号。例如,您可能会发现信号的幅度是错的、信号边沿并不稳定或有波形细节丢失。示波器带宽是指将信号衰减3dB时的比较低频率。我们也可以从另外一个角度来解释带宽:如果您在示波器中输入一个弦波,当显示的幅度达到真实信号幅度的70.7%时的小频率即为带宽。
如何校正模拟示波器?示波器与其它仪器一样,在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。但模拟示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位置调节好,这就要将输入之间的连接模态信号的开关拨到GND位置上。这时若正常接通电源,应该能够显出一条水平亮线;如果没有显示,那就要上下调节POSITION、DCBALT和INTER了。其中,POSITION是波形上下调节按钮(中图),DCBAL是水平亮线的中心调整,INTER是亮度调整,如果现出亮线不平衡(相对于X轴)时,则要用无感螺丝刀调节在FOCUS附近的TEACEROTATION,之后通过FOCUS的调节把会聚调至比较好状态。波器适用于测量各种电子元器件和电路,包括集成电路、固态电路、放大电路、滤波电路、逻辑电路等。
PC示波器是一种基于个人计算机的示波器,通过USB接口连接到计算机上。它利用计算机的处理能力和显示屏,使得用户能够利用电脑的功能进行信号分析和数据处理。PC示波器通常具有较高的带宽和采样率,可以满足复杂信号的测试需求。由于其便携性和灵活性,PC示波器在实验室和现场测试中得到了广泛的应用。混合信号示波器混合信号示波器是一种能够同时显示模拟信号和数字信号的示波器。它具有模拟通道和数字通道,能够方便地对模拟信号和数字信号进行观测和分析。混合信号示波器通常具有高分辨率、高采样率和丰富的触发功能,适用于对复杂的模拟-数字混合信号进行分析和调试。选择适合的示波器取决于具体的测试需求和使用环境。江苏示波器的主要用途
在测试某一信号时,模拟示波器能在瞬间显示波形,几乎没有延时,数字机需要将测试的信号进过数字电路处理。示波器显示
数字存储示波器(通常称为 DSO)是为了弥补模拟示波器的诸多不足而发明的。 DSO 输入一个信号,并通过模数转换器将其数字化。图 12 显示了是德科技数字示波器采用的一种 DSO 体系结构。衰减器会调整波形。垂直放大器会在波形传到模数转换器(ADC)时做进一步的调整。ADC会对收到的信号进行采样和数字转换,随后将这个数据存入存储器中。触发器会寻找触发事件,而时基会调整示波器的时间显示。在示波器显示信号之前,微处理器系统可以执行您指定的其他后期处理任务。数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、USB或DVD-RW传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。示波器显示