有效比特:是示波器准确再现正弦信号波形的能力的度量。这个度量将示波器的实际错误同理论上理想的数字化仪进行比较。由于实际的误差数包括噪声和失真,所以必需指定信号的频率和幅度。
频率响应:**采用带宽是不足以保证示波器准确捕获高频信号的。示波器设定的目标是一个特定类型的频率响应:平坦包络时延(MFED)。此类型的频率响应用的过冲和阻尼振荡,提供极好的脉冲逼真度。由于数字示波器是由实际的放大器、衰减器、模数转换器(ADC)、连接器和继电器组成,MFED响应只是对目标值的一个逼近。不同厂家的产品的脉冲逼真度有着很大的不同。
示波器的触发其实是提供了将异常信号在众多采样数据里面隔离出来的能力。福田区发展示波器质量服务
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。 罗湖区名优示波器来电咨询其实示波器显示的波形不一定就ADC直接转换出来的结果。
在示波器显示屏上,横坐标(X)表示时间,纵坐标(Y)表示电压,(注,如果示波器有测量电流的功能,纵坐标还表示电流。)还有就是比较少被关注的-亮度(Z),在TEK的DPO示波器中,亮度还表示了出现概率(它用16阶灰度来表示出现概率)。
模拟示波器使用扫描示波器的屏幕,偏转电压使电子束从上到下均匀扫描,将波形显示到屏幕上,它的优点在于实时显示图像。
一个数字示波器对波形进行采样,并用AD转换器将模拟图像转换为数字波形,将波形重现到屏幕上面。
电子示波器的起点并不容易查证,所以史前时代由示波器的操作特性来划分。如今我们较常使用的可能是边沿触发模式,甚至通常认为这就是示波器的一部分基本功能。实际上在TEK 511之前,示波器并不具备触发能力。此时的示波器为了稳定显示波形,采用了一种叫做同步扫描的技术。示波器以固定的频率进行自由扫描,从而显示波形。为了使波形稳定,他也具有简单的比较器控制,来确定何时开始扫描。不过由于扫描时间的不定性,示波管的时间轴也不稳定。这种示波器不能进行精确的时间测量,也不能观察非周期性信号。示波器上告知的东西和你自己感知的东西,还是要按照自己的感知来判断。
众所周知,采样示波器的不便之处正是实时示波器的天生优势:在捕获信号的时候实时示波器使用内部时基,无需外部的同步触发时钟。但是实时示波器给人的印象总是:带宽低、噪声高、量化误差大。还有更要命的是:只支持电输入。所幸的是随着技术的不断革新,实时示波器发生了翻天覆地的变化,带宽不再是问题、噪声越来越低,而且较重要的是配合实时示波器的高带宽光探头出现了。于是,工程师们可以尝试使用高性能实时示波器来进行新一代光接口的测试了。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)。罗湖区名优示波器来电咨询
例如用示波器测试各种不与电相关的参数,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。福田区发展示波器质量服务
然而,奈奎斯特定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
5倍准则:5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的比较高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。
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