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。实时示波器性能的提升使得其带宽可以直接覆盖到射频、微波甚至毫米波的频段.盐田区现代示波器诚信服务
电流探头在交叉区域时的工作原理:当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。有源探头附件现代的高带宽有源探头都采用分离式的设计方法,即:探头放大器与探头附件部分分开。这样设计的好处是:支持更多的探头附件,使得探测更加的灵活;保护投资,贵的是探头放大器(一个探头放大器可以支持多种探测方式,以前需要几个探头来实现);同时探头附件保护探头放大器(探头附件即使损坏,价格也相对便宜);这种设计方式容易实现高带宽。这些探头附件,主要包括以下几种:点测探头附件(包括:单端点测和差分点测);焊接探头附件(包括:单端焊接和差分焊接,分离式的ZIF焊接);插孔探头附件;差分SMA探头附件(示波器一般直接支持SMA连接,但是如果被测信号需要上拉如HDMI,则必须使用SMA探头附件)。探头附件的电路结构如下图所示:在探头附件前列部分会有一对阻尼电阻(一般82ohm),这对阻尼电阻的作用是消除探头附件前列部分的电感的谐振影响;探头前列部分的后面是25Kohm的电阻,这个电阻决定了探头的输入阻抗(直流输入阻抗即电阻:单端25Kohm,差分50Kohm)。龙华区标准示波器质量推荐示波器的探头寿命长短不好说,取决于使用环境和方法。
而电子在竖直方向上只受到了电场力的作用,由于电子的质量很小,故而可以忽略其重力。此时假设电子在竖直方向的加速度为a,则有a=F/m=Eq/m=qU/md(2)。根据运动学的规律可知,偏转位移S=1/2×at²+Vt,由于竖直方向的初速为零,故而S=1/2at²(3)。现在联立(1)(2)(3)式可得S=qL²U/2mV²d,解得S=。当继续给金属丝加热,所有射出的电子都会沿着这条路径发生偏移。如果现在改变加在极板间的电压,由原来的直流电压变为交流电压后,加热金属丝射出的电子的轨迹又是怎么样的呢?我们知道,交流电电压随时间变化的规律为正弦波变化规律,也就是说,交流电的电压存在着电压峰值,而家用交流电的额定电压就是交流电的峰值电压乘以√2得出来的。交流电按正弦规律变化时,就有u=Usinωt的变化规律,那么偏移量s=Ssinωt,其中大写的U为交流电的电压比较大值,大写的S为电子在交流电中的比较大偏移量,这就得出了,打在荧光屏上的亮斑在做简谐运动,故而亮斑的波形也为正弦波。这样,人们就把看不见的电压转化成了看得见的波形图了,通过对荧光屏上的波形图的研究,就可以得出加在极板间交流电的电压规律了。而示波器就是根据这个原理制作出来的。
示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?---示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
示波器较值钱的指标是什么:带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
采样率要多高才能满足:一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用;
示波器是一种用途十分广的电子测量仪器。他能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
有些人觉得一个万用表就可以打天下,为什么要花时间精力学习示波器呢? 一句话概括,时代不同了。现在的电子器材系统繁杂度和工作频率,都不是以前一台黑白电视机、收音机之类的能够比拟的。学会使用示波器,可以减少自己的维修工作量,提高工作效率。
而且示波器的应用并不限于电子领域。在安装适当的传感器时示波器可以测量各类现象。如声音、机械压力、压强、光或热的传感器。医学人员还可以使用示波器来测量脑电波。所以说,示波器是一种用途十分广的电子测量仪器,绝不是夸张的。 示波器的寿命长短,与使用的场景有关。owon示波器.质量
示波器可以测量什么?盐田区现代示波器诚信服务
示波器(Oscilloscope)是电子工程师和电子爱好者工具箱中用途的一个工具。通过它可以将电压信号变成一个随着时间变化的波形,从而通过观察可以获得信号频率、幅值以及噪声等相关信息。几乎所有的应用电子、电气实验室或者工作台都会有示波器,很多人认为示波器的存在是理所当然的。但是示波器的诞生却是非常有趣,并汇集了很多偶然的发现和不常见的观察现象的。相比于声音,光信号来讲,电磁信号无法直接被人感知,如何将这些信号进行描述和检测,是人们进一步探究电磁现象的基础。那么它经历了哪些过程呢?希望下一次,当你再一次看到清晰平滑的正弦波形显示在示波器的屏幕上,你能够为示波器的发展史感到赞叹。
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