示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,它可以显示电信号的振幅、频率、相位等特征,是电子工程师和电子技术爱好者必备的工具之一。示波器显示精度高:可以显示电信号的波形,其显示精度高,可以显示微小的信号变化,帮助工程师更好地了解电路的工作状态。示波器的显示精度主要取决于其采样率和分辨率,采样率越高,分辨率...
现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。同时为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴 极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前 加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。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;安徽华图S590-EX高精度示波器介绍
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。探头的负载效应当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:阻性负载效应;容性负载效应;感性负载效应。阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成从而使显示的信号上出现振铃。浙江华图S590-EX高精度示波器使用方法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.
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。
当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的。普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
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。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;
我相信示波器这个概念,只要是讲调色,一定讲示波器。这属于调色必备知识。它的方法你可能从众多的渠道都或多或少的了解过。但是为什么大家还是在示波器的问题上总是有纠结的地方呢?这样的疑问背后,暴露出来的两个问题:
1、你也许确实不会识别示波器,不知道有啥用。甚至不知道他们的读数都意味着什么。2、你只是会识别示波器。但是不知道调色师们到底是怎么利用示波器的。他们到底该怎么用。在示波器上处理、显示、测量和分析矢量调制信号的能力是一种强大的工具。 示波器原理和使用实验报告。广西华图S320-EX示波器使用方法
采样速率是数字示波器的一项重要指标。安徽华图S590-EX高精度示波器介绍
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