模拟/数字转换器等时间间隔地采集电压样本,并把该电压转化为二进制的数字信号,这就是DSO的采样。示波器的采样率表示每秒的采样次数,它的单位是兆样本每秒(MS/s,MSample/second)或千兆样本每秒(GS/s,GSample/second),比如pico汽车示波器的采样率为400MS/s,意味着每秒可采集4亿个样本。采样率决定了示波器可以捕获多少波形细节。采样率越高,意味着采样之间的时间间隔越小,重建出来的波形就越接近原始信号。为了很大程度发挥示波器的性能,笔者再次推荐“5倍法则”,即采样率比较低是带宽的5倍,比如示波器的带宽为20MHz,采样率至少为100MS/s(这里指单个通道的采样率)。示波器的采样率和带宽不同,当打开多个通道的时候,采样率会被每个通道平均分配,比如示波器的采样率为400MS/s,使用2个通道时,每个通道的采样率降低为200MS/s。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。东莞示波器校准信号

为什么要用示波器修车?数字式万用表的刷新速度通常是2次/s(部分万用表能达到4次/s),若用它测量一个信号电压,会在显示屏上显示一个读数,这并非实际电压,受限于较慢的刷新速度,这只是平均电压。举个例子,图1为可变气门正时电磁阀电路,红色线路为供电线,发动机控制单元控制蓝色线(控制线)搭铁,使电磁阀工作。将数字式万用表的红表笔接在控制线上,黑色表笔接搭铁,测得的电压约为8.7V,这是实际电压吗?示波器测得该控制线上的电压波形,控制线上的电压在低电位(约为0.28V)和高电位(约为14.6V)之间来回变化,计算出的平均电压为8.74V。其实这是一个占空比信号,周期约为4ms,电磁阀通电时间占一个周期的比例约为40%,也就是说阀门的开度约为40%。东莞数字示波器的特点反应速度快是模拟示波器的优势之一,是数字机很难取代的。

模拟示波器非常实用,因为荧光点会继续发光一段时间而不会马上消失。模拟示波器的不足之处是无法使显示画面 “固定”,从而使波形停留较长的时间。当荧光物质不再发光时,该部分的信号也随之消失。此外,您无法自动执行波形测量,必须使用显示屏上的网格线进行手动测量。电子束在进行水平扫描和垂直扫描时存在一个速度上限,这会导致模拟示波器可显示的信号类型也十分有限。尽管模拟示波器目前还拥有不少用户,但其销量大不如前。数字示波器已经成为用户的主流选择。
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象,便于人们研究各种电现象的变化过程。对于数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。泰克数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。相较于模拟示波器。这种类型的示波器可以方便地实现对模拟信号波形进行长期存储并能利用机内微处理器系统对存储的信号做进一步的处理,例如对被测波形的频率、幅值、前后沿时间、平均值等参数的自动测量以及多种复杂的处理。数字示波器数据处理时间长,绝大多数的波形被漏掉,而模拟示波器在带宽足够的情况下,实时显示电压的变化。

于是就诞生了储存这个环节:示波器把前端采样来的数据暂时性保留在内部的存储器中,而显示刷新的时候再来这个存储器中读取数据,用这级存储环节化解前端采样和后端显示之间的速度歧异。很多人看到示波器的时候,可能会被他面板上众多的按钮唬住,再加上示波器一般身价都较为高,所以对用到它就产生了一种畏惧心态。这是不必需的,因为示波器虽然看上去很复杂,但实质上要采用它的基本机能——显示波形,并不繁杂,只要三四个步骤就能搞定了,而现在示波器的繁杂都是因为外加了很多辅助功用导致的,这些辅助功用自然都有它们的价值,娴熟灵巧的应用它们可以起到事半功倍的效果。作为初学者,我们先不管这些,我们只把它比较基本的、比较基本的机能运用起来即可。示波器的使用跟万用表相近,要用到示波器,首先也得把它和被测系统相接,用的是示波器探头,20-4所示。示波器一般都会有2个或4个通道(一般而言都会标有1~4的数字,而剩余的那个探头插座是外部触发,一般用不到它),它们的低位是等同于的,可以随意选项,把探头插到其中一个通道上,探头另一头的小夹子连通被测系统的参考地(这里一定要留意一个疑问:示波器探头上的夹子是与大地即三插插头上的地线直接连接的。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。鼎阳科技示波器品牌
示波器通常用于测量电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。东莞示波器校准信号
数字示波器是一种数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器,可以提供存储,实现对波形的保存以及处理。具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等优点。
数字示波器的工作原理
数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。输入信号经前置放大及增益可调电路转换后,成为符合A/D转换器要求的输入电压,经A/D转换后的数字信号,由采集存储器FIFO缓存,再经通讯接口传输到计算机中,供后续数据处理,或直接由单片机控制将采集到的信号显示在LCD幕上。 东莞示波器校准信号