上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。有源探头带宽宽(现在可达30GHz),而负载小,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围5V左右),比较脆弱,使用需小心。差分探头结构图如下,使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模 比,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围也较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围3V,比较脆弱,使用需小心。差分探头适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试。数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异;山东华图S520-TH示波器功耗小
大量的实验表明,加热过后的金属丝是会发射出电子的,而发射出的电子在荧光屏上面就会留下印记,因此,通过观察荧光屏上的波形图,就能确定电压变化的情况,从而控制额定电压的大小。这只是简单的介绍了示波管的工作原理,要想深入的了解示波管的工作原理,就必须得从带电粒子在电场中的运动来加以说明了。例如:在真空中水平放置着一对金属板Y和Y',两个金属板的长度L=6cm,两个金属板间的距离为d=2cm。在两板间加上电压U=200V,假如两板间的距离足够小,且加上的电压不能击穿金属板,那么金属板间的电场就为匀强电场,其大小E=U/d。现有一个电子以初速度V=×10^7m/s射入匀强电场中,电子受到竖直方向上的电场力F=Eq,电子被加速后**终会射出金属板。求电子射出电场是的偏转位移S?电子的电荷量等于元电荷的电荷量等于×10^-19C,电子的质量m=×10^-30Kg。当电子以初速度V射入电场中后,电子在竖直方向上就会受到向上的电场力的作用,从而使电子的运动轨迹发生偏转。实际上,电子以初速度V射入电场中后,电子的运动轨迹就类似于平抛运动。电子在水平方向上不受力的作用,故而电子在水平方向上的运动为匀速直线运动,设电子在电场中运动的时间为t,那么t=L/V(1)。江苏示波器厂家示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数;
采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则较小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其频率成分的两倍。
示波器是一种用途十分广的电子测量仪器。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。大家平时也可能注意到,当我们测试数兆频率的信号,示波器左上角显示的采样速率会远远比示波器的比较高采样速率要小。有的示波器为了节省面板面积,有时候所有通道共用一个垂直控制钮,通过另外的按键去选择通道。有关这些细节,实践一下马上有印象了,这里不做更多的描述。末尾一个是触发,这是示波器比较关键的部分,因为数字示波器比起模拟示波器,触发的多样性是它的一大特点。模拟示波器的带宽是一个固定的值.
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。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);广西华图S590-EX高精度示波器服务商
示波器的设计主要用于观察基带信号的,所以一般来说带宽都不是很宽;山东华图S520-TH示波器功耗小
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