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洪山区通信示波器设计

来源: 发布时间:2024年04月26日

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。 在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。洪山区通信示波器设计

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什么是示波器顺序模式(Sequence)?

顺序模式就是将示波器的采集存储器分成若干等份,每一等份中只放入当前触发到的波形,触发一次,保存一次。在顺序模式下,示波器的波形捕获率可达到100万次/秒。鼎阳的顺序模式功能有独特的“时间标签”功能,可查看每次捕获到的波形的时刻以及时相邻两次出现的时间间隔。

什么叫参数直方图(Histogram)?

参数直方图描绘了参数在一定范围内出现的概率。其横轴表示参数的大小,纵轴表示出现的参数出现的概率。参数直方图可显示和分析信号关键特征的稳定性和抖动。 东西湖区如何示波器加装首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。

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示波器探头的分类?

根据待测信号类型示波器探头一般分为了电流探头,电压探头,逻辑探头和光探头及其它类型的探头。电压探头又分为有源电压探头和无源电压探头,有源电压探头又分为有源单端探头和有源差分探头。有源差分探头可以进一步分为高压差分探头和高频差分探头。在无源探头的分类中,可将电阻分压器作为示波器探头的一种。还有一种分类是将无源探头分为1:1传输线探头,普通的无源探头和高压探头。光探头实际上就是光电转换器。

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)。“→←” X轴位置调节旋钮。系X轴光迹的水平位置调节电位器,是套轴结构。

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示波器探头的输入电容Cin大约10pF,这将对较高频率的输入信号产生非常大的影响。假设输入信号是50MHz,探头的输入容抗为Xc(Cp)=1/(2×π×f×C)=318欧,容抗远远小于9兆欧的探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,9兆欧阻抗的高阻回路等效为旁路。也可以理解为318欧和9兆欧的并联之后等效阻抗为318欧,此时,实际输入到示波器的信号幅度(AC/高频)是由探头的输入电容以及回路总电容的比值决定,等效为:Vout=[Cin/Cin+Cn]*Vin标准信号输出1kHz、1V方波校准信号由此引出。加到Y轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。东西湖区如何示波器加装

为了观察被测信号随时间变化的波形,示波管的水平偏转板上必须加以线性扫描电压(锯齿波电压)。洪山区通信示波器设计

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。 洪山区通信示波器设计

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