右侧设置为200微秒每格时,左侧若一个周期占据两格,则周期计算为1毫秒,对应频率为1千赫兹;同样地,右侧若一个周期横跨五格,周期虽同为1毫秒,但频率表示不变,仍为1千赫兹。这样的设置是根据实际需要灵活调整,体现了示波器在测量中的高度灵活性和适应性。示波器的工作原理巧妙而直观,它利用高速电子束在荧光屏上的扫描与偏转,将被测信号的瞬时值变化以光点的形式绘制成曲线。这一过程犹如电子笔在画布上描绘出电信号的动态轮廓,使得原本不可见的电信号变得直观可视。双踪示波器作为一种先进的测量工具,其内部结构复杂而精密,包含了多个功能模块。当需要观察两个信号(如UA和UB)的波形时,这两个信号分别通过CHA和CHB输入端进入示波器,并在各自的y轴前置放大电路中进行初步放大。随后,通过电子开关的巧妙控制,这两个信号轮流被送入后续的混合、延迟及y轴后置放大电路,然后作用于示波管的垂直偏转板,从而在屏幕上呈现出两个信号的波形。值得注意的是,电子开关在此扮演了关键角色,它提供了五种不同的工作模式,以满足各种复杂的测试需求。这种设计使得双踪示波器能够灵活应对各种测试场景,成为电子工程师手中不可或缺的强大工具。模拟示波器采用的是模拟电路,示波管基础是电子枪,电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束。西藏示波器哪个品牌好
数字示波器,作为现代电子测量领域的得力助手,凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为了众多工程师和技术人员不可或缺的工具。其基本原理在于将模拟信号转换为数字信号,并通过显示器以可视化的方式呈现出来,从而帮助用户更直观地分析电路的工作状态。数字示波器以其出色的性能和广泛的应用领域,成为了现代电子测量领域的重要工具。无论是进行电路调试、信号分析还是数据测量,数字示波器都能为用户提供精确、可靠的测量结果,助力工程师和技术人员更好地完成工作任务。在未来的电子测量领域,数字示波器将继续发挥其重要作用,为电子技术的发展贡献更多的力量。江苏国产示波器示波器还支持多种接口和通信协议,方便与其他设备和软件进行数据交换和共享。
模拟示波器作为电子测量领域中的重要工具,其准确性对于信号波形的精确分析至关重要。因此,在使用模拟示波器进行测量之前,进行严格的校准是不可或缺的一步。本文将深入探讨模拟示波器的校准过程,以及如何通过一系列调整来确保其测量结果的准确性。校准模拟示波器的中心目标是使仪器显示的波形与其预设参数达到精确匹配。这些预设参数通常在校准标记点上明确指示,为校准过程提供了明确的参考标准。由于模拟示波器并不直接显示波形的频率,而是通过频率与周期的关系(T=1/f)将频率转换为周期来展示,因此,确保显示的波形周期准确无误成为了校准的关键所在。
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
示波器是一种用途十分广阔的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。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(这是传统的模拟示波器的工作原理)。 示波器能够捕捉电路中的瞬态信号,如脉冲信号、瞬变信号等。
波形捕获率,作为示波器性能的关键指标,衡量着其捕捉并更新波形显示的速度。尽管在视觉上,示波器似乎持续展示着“实时”波形,这实则是高速更新造成的错觉,让人难以察觉其间的变化。实际上,在每次波形被成功捕获并显示之前,都存在一个短暂的静默期,也被称为“死区时间”,这段时间内,波形的一部分信息将无法被示波器捕捉并显示。这意味着,如果在这段死区时间内,信号中出现了偶发的异常或毛刺,它们很可能会被遗漏,无法被观测到。因此,提升波形捕获率显得尤为重要。捕获率越高,意味着死区时间被缩短,从而增加了捕捉到这些偶发事件或毛刺的机会。以具体场景为例,假设您正在监测的信号中,每50,000个周期才偶尔出现一次毛刺。如果您的示波器具备每秒捕获100,000个波形的能力,那么理论上每秒内就有两次机会捕捉到这一毛刺。相反,如果示波器的捕获率为每秒800个波形,那么捕捉到这一毛刺的平均时间将延长至一分钟之久,这无疑会增加等待和错过重要信号特征的风险。因此,高捕获率对于确保信号监测的准确性和及时性至关重要。模拟示波器的带宽受示波管的影响,而只做到200MHz,数字示波器可以经过电路转换,得到更高的带宽。江苏国产示波器
数字示波器在带宽、触发、分析、显示方面了模拟示波器。西藏示波器哪个品牌好
存储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和混合信号示波器(MSO)在功能、应用领域以及处理信号类型等方面存在明显的区别。
存储型数字示波器(DSO):
信号存储:能够捕获和存储电信号波形,并将其以数字形式存储在内存中,以便后续分析和处理。
信号处理:主要针对模拟信号进行处理和显示,通过模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
多通道测量:通常具有多个输入通道,但主要用于测量模拟信号。
其他功能:专注于信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点。
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