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海南华图S580-TH示波器品牌

来源: 发布时间:2021年11月22日

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。触发是示波器一个非常重要的打开方式;海南华图S580-TH示波器品牌

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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。

    几乎完全复现被测信号;B图是使用500MHz的无源探头的测试结果,显示的信号完全失真;C图是使用12GHz的1169A差分探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号出现很大的过冲;D图是使用4GHz的1158A单端探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号几乎是正弦波,失真较大。从图中可见探头和探头附件对测试精确度的影响是非常大的,是我们测试高速信号应该重点注意的内容之一。那我们应该如何验证探头和探头附件呢?验证探头和探头附件需要使用一台脉冲码型发生器(如:81134A,速率,60ps边沿的脉冲码型发生器),如果示波器自带高速信号输出功能,也可以使用示波器的这个辅助输出口代替脉冲码型发生器(如:Infiniium示波器的AUXOUT端口可以发一个高速时钟:456MHz频率,约65ps边沿)。另外,需要同轴电缆和测试夹具(Infiniium示波器配置的探头校准夹具可以作为探头和探头附件验证测试夹具)。测试夹具的外表是地(Ground),里面走线是信号(Signal),如下图所示。使用时,通过同轴电缆把一端接到脉冲码型发生器或示波器的辅助输出AUXOUT端口,另外一端通过适配器连接到示波器的通道1上。然后把被验证的探头连接到通道2上,探头通过探头附件可以接触到测试夹具的信号和地。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);

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电子示波器的起点并不容易查证,所以史前时代由示波器的操作特性来划分。如今我们较常使用的可能是边沿触发模式,甚至通常认为这就是示波器的一部分基本功能。实际上在TEK 511之前,示波器并不具备触发能力。此时的示波器为了稳定显示波形,采用了一种叫做同步扫描的技术。示波器以固定的频率进行自由扫描,从而显示波形。为了使波形稳定,他也具有简单的比较器控制,来确定何时开始扫描。不过由于扫描时间的不定性,示波管的时间轴也不稳定。这种示波器不能进行精确的时间测量,也不能观察非周期性信号。示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类;山东华图S520-TH示波器使用方法

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在数字示波器中,存储波形点的长度,通常称为存储长度。由于处理要求非常快,这些存储器不是通用的SDRAM,而是**的高速存储器,价格比较贵,因此比较便宜的示波器都使用标准配置。触发系统决定了保存点的开始和结束点的位置。存储器里面的波形传送到显示系统中进行显示。为了增强示波器的综合能力,数据处理是必须的。另外预触发能够让我们能够看到触发前的波形情况。和模拟示波器一样,使用数字示波器来测试,也需要调整垂直幅度、水平时间间隔和触发设置。海南华图S580-TH示波器品牌

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示波器是一种用途十分***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)。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。