通过实验对比,得出用示波器探头测试电源输出纹波的一些需要注意的问题。纹波比较准确的测试方式是,将探头的帽子拿到,在探针与外环地上并入一个,再进行纹波测试,为准确的方式。因为示波器探针在普通的情况下也等于一根天线,可以接收一些外面的干扰杂讯。影响实际的测试效果。需要在外端加入旁路电容,将高频干扰杂讯滤除。采用原始的方式采用原始的方式,用示波器探头直接夹在power的输出线上面,观察示波器上纹波的波形。从测试出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。将示波器探头的帽子拿掉将示波器探头的帽子拿掉,直接将探针接在输出的DC线上,观察示波器的波形。从测试出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。在探头上并电容测试在示波器探头的探针上和旁边的外边的接地环上面并一个,在测试纹波。从测试出来的波形看到,平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。去地线夹测试示波器探头的常规接地夹子线去掉,采用一个短线直接焊在探头的接地环和输出负极上,再测试纹波。从测试出来的波形看到,跟上面第三种测试的方式没有明显的差异。平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。示波器是干什么用的?盐田区发展示波器生产厂家
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。广东质量示波器服务至上因为实际的影响,示波器测量的信号一定会带上噪声;
有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
示波器探头X1档位X10档位有什么区别?中心有两点:衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
示波器能否进行傅立叶分解?现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
在科技发达信息化社会示波器可以说是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。从设计研发到检测使用,工程师们需要一双“慧眼”,这双眼能够快速而精确发现问题以帮助工程师们更好的解决测量疑难。面对当今各种测量挑战,示波器当之无愧的被工程师们称为能够满足要求并且能够胜任工作的比较好关键工具。示波器的原理框图:要熟练了解示波器必须知道示波器的内部结构,示波器包括放大器,放大器限制了示波器的带宽;模数转换器,采集存储器,决定了示波器的存储深度;数据处理以及末尾的显示。示波器主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号)。
带宽是示波器较重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的比较高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与比较高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=比较高数字化速率/K),一 般并不作为一项指标直接给出。
从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而比较高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。 示波器对于调色师来讲,是一个辅助性的工具;罗湖区标准示波器认真负责
说到示波器的使用,常用的应当即是电压测验;盐田区发展示波器生产厂家
采样率越高,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小,示波器就能还原出更真实的波形。下图反应的就是在不同采样率下,测得到的信号情况:
但是要牢记一点,如果示波器的采样方式为实时采样,那么示波器的采样率应该比被测信号的变化要快很多。
看存储深度:存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度如果你需要不间断的捕捉一个脉冲信号,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的采样速率,可以计算出所要求的存储深度。
存储深度和采样率共同决定了,你能存储多长时间的波形。
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