示波器作为电测行业基本的综合性仪器,设计和制造他所涉及的领域也十分广,从半导体到特种材料,从机加工到电子设计无所不涉及。这就需要强大完善的工业体系作为支撑。但是苏联早期无不具有这一切?为什么苏联没有做起来呢?其实认为市场也是很关键的,*依靠国家力量,可能能在短时间内集中攻关力量解决一个难题,随后投入其他难题的处理中。有些事情并不能持续的深入研究,唯有市场的持续需求不断刺激技术进步,就像打仗那样,技术才可能有巨大的飞跃。另外,一些其他技术的进步,比如电子计算机,也与仪器的发展相辅而成,这也带来了思维的改观。示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。agilent示波器
这个电阻使得被测信号传输到探头放大器部分的功率是非常小的,不至于对被测信号有较大影响。25Kohm的电阻后面是同轴传输线部分,这个传输线负责把小信号传输到放大器。这个传输线的长度可以很长,也可以很短,中间可以加衰减器,也可以加耦合电容。同轴传输线连接到放大器,放大器是50ohm匹配的(差分100ohm匹配)。有源探头为了保持探头的精确度,需要工作在恒温状态,所以探头放大器不能放置到高低温箱里进行高低温环境下被测电路板的测试。从探头附件结构中可见中间的50ohm传输线的长短不影响探测,所以可以用很长的同轴电缆或扩展同轴电缆,让这个同轴电缆伸进高低温箱里进行高低温换进下被测电路板的测试。如下图是N5450A扩展电缆,使用N5381A焊接探头附件,可以工作在-55°到150°温度范围。使用N5450A扩展电缆和N5381A探头附件,使用1169A12GHz探头放大器,在-55°和150°环境下的频响曲线如下图所示,可见能够满足高速信号测试的要求。探头及附件准确度验证下图是一个例子:被测信号是一个频率456MHz,边沿时间约65ps的时钟信号,分别使用不同类型的探头和探头附件的测试结果。A图是使用12GHz的1169A差分探头和N5381A12GHz焊接探头附件的测试结果。fluke示波器实惠租赁示波器可以测量直流信号、交流信号的电压幅度。
看带宽:带宽决定示波器对信号的基本测量能力,以及能够测得的比较高带宽。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失。那我们怎么挑选带宽呢?(带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。)
首先我们要确定我们的待测信号是多少,然后再去针对性的选择:
如果我们测试的是模拟信号,一般选择示波器带宽应该至少是待测信号带宽的3倍。
如果我们测试的是数字信号,一般建议示波器带宽应该至少是待测信号带宽的5倍。
注意,以上提到的带宽是指综合了示波器本身和探头得出的系统带宽。
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。示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的。
每台数字示波器的比较大采样速率是一个定值。但是,在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:
fs=N/(t/div)N为每格采样点
当采样点数N为一定值时,fs与t/div成反比,扫速越大,采样速率越低。下面是TDS520B的一组扫速与采样速率的数据:
表1扫速与采样速率
t/div(ns)1252550100200fs(GS/s)502510210.50.25
综上所述,使用数字示波器时,为了避免混迭,扫速档比较好置于扫速较快的位置。如果想要捕捉到瞬息即逝的毛刺,扫速档则比较好置于主扫速较慢的位置。
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。agilent示波器
示波器的带宽是以正弦波幅度衰减-3dB点为带宽定义的。agilent示波器
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