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。示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。龙华区标准示波器生产厂家
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。
虚拟示波器型号实时示波器根据内部的采样时钟去采样波形,采样速率要求比较高。究竟什么是示波器的带宽我们可以这样来理解:在示波器输入端输入正弦波信号时,幅度衰减至原信号幅度的0.707倍的那个频率点,称之为示波器带宽。一般来说,示波器的采样率至少为带宽的2倍。一个示波器写带宽是40Mhz,40MHZ是指示波器能测量标准正弦波的能力.但因为平时用示波器测试时基本不是正弦波,所以我们在考虑示波器带宽时,通常会按被测信号频率的三倍来考虑,更高倍当然比较好.所以一定要注意,不是40 MHZ的示波器就能测40MHZ的所有信号.如果是数字示波器要注意存储深度\采样率等都是很重要的。
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。示波器作为一种常用的电压、波形测量仪器被运用于无线电测量领域。
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。
只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状。龙华区标准示波器生产厂家
带宽是示波器重要的指标之一。龙华区标准示波器生产厂家
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。又经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的×1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的×10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。龙华区标准示波器生产厂家
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