数字存储示波器(通常称为 DSO)是为了弥补模拟示波器的诸多不足而发明的。 DSO 输入一个信号,并通过模数转换器将其数字化。图 12 显示了是德科技数字示波器采用的一种 DSO 体系结构。衰减器会调整波形。垂直放大器会在波形传到模数转换器(ADC)时做进一步的调整。ADC会对收到的信号进行采样和数字转换,随后将这个数据存入存储器中。触发器会寻找触发事件,而时基会调整示波器的时间显示。在示波器显示信号之前,微处理器系统可以执行您指定的其他后期处理任务。数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、USB或DVD-RW传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。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。苏州双通道 PC示波器 示波器

示波器采样率示波器的采样率是指每秒可采集的样本数量。建议您选择采样率至少比带宽大2.5倍的示波器,但采样率比较好为带宽的3倍以上。在评估示波器制造商所宣传的采样率技术指标时必须要谨慎,厂商通常会列出示波器可达到的比较大采样率,但这样的采样率通常只有在使用一个通道的情况下才能达到。如果同时使用多个通道,采样率就会下降。因此,请确认在使用多少个通道的情况下,仍可维持厂商所声称的比较大采样率。如果示波器的采样率太低,您在示波器上所看到的信号可能不是很精确。平板示波器哪个品牌好模拟示波器出现于20世纪初期,大概只有几MHz的带宽。

示波器的使用数字示波器可以支持您执行的波形测量,测量的复杂程度和范围取决于示波器的功能组合。图 22 是Keysight 8000 系列示波器的空白屏面。请注意,在屏幕的左边有一排测量按键 / 图标,使用鼠标将这些图标拖曳到波形上,示波器便可计算出测量结果。这些图标非常直观地显示了可以执行哪一种测量计算,因此用起来非常方便。峰峰值电压测量这项测量可以计算单个波形周期内的高低电压之间的电压差。电压有效值(RMS 电压)测量这项测量计算波形的 RMS 电压,该值可进一步用来计算功率。
脉冲宽度触发当您寻找特定脉冲宽度时,脉冲宽度触发与毛刺触发类似。但这项触发功能更普遍,因为您可以在任何指定宽度的脉冲上触发,并可选择想要在脉冲的哪个极性(负或正)上触发。您也可以设定触发的水平位置,以观察触发前后所发生的事。例如,您可以执行毛刺触发来找出错误,然后查看触发前的信号以了解造成毛刺的原因。如果将水平延迟设置为0,则触发事件将会以水平方向出现在屏幕中间。在触发之前发生的事件会出现在屏幕的左边,在触发之后立即发生的事件会出现在右边。您也可以设置触发耦合,以及想要触发的输入信号源。您不一定非得在您的信号上触发,而是还可以在相关的信号上触发混合信号示波器的优势:触发和分析功能丰富、适用于模拟-数字混合信号的测试、操作简单直观。

示波器有哪些类型?第一种是模拟示波器,它使用阴极射线管来显示波形。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。您可以在几个彼此重叠的示波器迹线上看到信号的毛刺或不规则性。由于当电子束击中屏幕时便会显示波形,所以显示信号的亮度与实际信号的亮度有关。屏幕上涂有荧光物质,只要被电子束集中就会发光。当连续的荧光点亮起时,您可以看到信号的再现图形。为了使示波器稳定地显示波形,必须使用触发。当显示屏上的整个波形迹线完成时,示波器会等到特定的事件发生后(例如,上升沿超过某个电压值)再次开始显示迹线。未经触发的显示画面是没有用处的,因为它显示的波形并不稳定(同样适用于下面将会讨论的 DSO 和 MSO 示波器)。示波器主要用于直接观察、测量、记录各种电信号。广州双通道 便携式示波器示波器
支持射频信号分析功能,可用于分析调制信号的频谱、带宽、调制深度等参数。苏州双通道 PC示波器 示波器
电子领域:
电路设计:示波器可用于测量各种电子设备中的电流、电压、电阻、功率等信号参数,帮助工程师了解电路的工作状态。
电子产品维修:示波器能够检测电路板上的信号干扰和故障,通过观察波形的幅度、频率、周期等参数来对信号进行分析和诊断。
电源分析:支持电源分析功能,可测量电源中的功率、电流、电压等参数,帮助电子制造商优化产品设计。
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