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湖北设备示波器拆装

来源: 发布时间:2024年01月16日

示波器10:1高阻无源探头的校准:示波器无源探头模型中,通过调节Cn使得两个RC时间常量相等,即9兆欧*Cn=1兆欧*Cin。校准方法是利用无源谈头探测示波器的辅助输出信号,观察示波器上捕获的波形形状是否为标准的方波。如果探头有过补偿(9兆欧*Cn>1兆欧*Cin)或欠补偿,得到的方波就会有过冲或上升沿顶部变缓(无源探头的校准);通过螺丝刀调节探头上面的螺丝孔位置,使得方波波形达到良好的状态后再进行测试(不同补偿状态下的方波形状)。Y轴输入插座采用BNC型插座,被测信号由此直接或经探头输入。湖北设备示波器拆装

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什么是示波器波形捕获率?

示波器波形捕获率也被称为波形刷新率,触发率。示波器的波形捕获率,顾名思义,就表示示波器每秒种捕获多少个波形。譬如讲,我们SDS3000示波器波形捕获率为每秒钟100万次,就表示每秒示波器能捕获100万个波形,并显示在示波器的屏幕上。 而同类基于Windows操作系统的示波器的波形捕获率很多只有每秒2500次,有的只有几百次。

示波器的瓶颈在于后台数据的显示处理能力。 这里面体现了每家的主要技术。 这么多年来,每个示波器的厂家在不断追逐这个指标。 波形捕获率现在被称为了示波器的第四大指标。



蔡甸区本地示波器检查高、低压电源供给电路中的低压是供给示波器各级所需的低压电源的,高压是供给示波管显示系统电源的。

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什么是示波器历史(History)模式?

示波器在捕获信号过程中,会持续将捕获的波形保存在采集存储器中,存满后采用先进先出的方式继续更新采集存储器中的波形。打开历史模式可“回放”历史上保存的波形,并对每个波形给出具体的时间标签。示波器的历史模式是快速故障分析的有力工具,可通过查看历史波形快速定位问题所在。

什么叫量化误差?

连续的模拟信号在转换为数字信号的离散化过程中,由于没有无限数量的离散化的数字电平来重组连续的模拟信号,实际的模拟电压值与对应的数字化电平值之间总会有偏差,这个偏差值叫量化误差。量化级数越多,量化的相对误差越小。量化级数指的是将最大值均等的级数,每一个均值的大小称为一个量化单位。

示波器趋势图:Trend趋势图以线图的方式表示参数测量结果随采集的次序变化的过程。垂直轴是参数的值,水平轴是这些参数值被采集的次序。采集的测量结果显示在屏幕的左边,测量结果从右往左逐渐移动。

示波器参数直方图:Histogram参数直方图反映了参数值在一个确定范围(Bin)内出现的概率,表明了参数值的统计分布状态。直方图形状能快速直观了解参数的稳定性,提供了电路特性的线索。

示波器的本底噪声:示波器的本地噪声表征示波器的信号采集系统本身有源器件所具有的固有噪声,主要由模拟前端和ADC引起的噪声。本底噪声限制了示波器测量微小信号的能力和测量的准确度。本底噪声越小越好。 带宽是根据示波器测试要求来定,5M/10M/20M/40M/60M/100M/1G......等分类选型。

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示波器模拟触发有哪些缺点?

对于传统的数字示波器,待测信号经过垂直系统后分为并行的两路,一路经由ADC进行采样量化后进入采集存储器,另一路则进入模拟触发系统进行触发条件判定。由于信号捕获与触发分别由两个单独的模拟电路并行完成,两路之间存在传输时延、TDC测量误差、不同的非线性特性、不同的噪声源等,导致信号触发不稳定,形成较大触发抖动。

示波器数字触发是什么?有哪些优点?

数字触发系统直接对ADC输出的数字样本点进行触发判定,因此触发通路与信号采集通路一致,有效避免了传统模拟触发系统采用并行通路所带来的弊端,触发抖动更小。由于不需要采用类似模拟触发系统的软件增强技术来降低触发抖动,数字触发系统可以达到百万次波形捕获速率,有效降低示波器死区。 采用交替转换工作方式的显示的波形与双线示波法所显示的波形非常相似,它们都没有间断点。湖北名优示波器配件

子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。湖北设备示波器拆装

示波器无源探头的电缆存在8-10pF/foot的容性负载(1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米),1.5nS/foot的上升时间。对于一个6feet的电缆就存在60pF容性,加上一般示波器的20pF的输入电容以及一些杂散,大致为90pF左右。根据1:10的分压,探头的输入电容应该为10pF左右才能满足 Vout/Vin=[10/10+90]=1/10 输入衰减10倍的特性。考虑到探头和电缆容性的一些误差,需要使用探头补偿电容箱来进行一个回路补偿,由于误差,无源电压探头的输入容性一般为8~12pF之间。目前主流的10倍无源电压探头的输入负载模型一般都是输入电容8~12pF,输入电阻9M欧。湖北设备示波器拆装

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