示波器触发方式是可以选择的。示波器通常有四种触发方式:
(1)常态(norm):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;
(2)自动(auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;
(3)电视场(tv):用于显示电视场信号;
(4)峰值自动(p-p auto):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如caltek卡尔泰克ca8000系列示波器)中采用。
示波器早已成为检测电子线路有效的工具之一。南山区认可示波器服务保障
带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。
随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。
记录长度:表示为构成一个完整波形记录的点数,决定了每个通道中所能捕获的数据量。由于示波器*能存储有限数目的波形采样,波形的持续时间和示波器的采样速率成反比。
宝安区名优示波器厂家直销示波器(英语:oscilloscope)是一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。
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。
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。示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性)。
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而关于电流的测验,示波器一般需求采购电流探头才能完成。南山区认可示波器服务保障
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)。南山区认可示波器服务保障
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