电源测适合虚地测试等应用。电流探头也是有源探头,利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量。电流探头把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再显示成电流信号。电流探头可以测试几十毫安到几百安培的电流,使用时需要引出电流线(电流探头是把导线夹在中间进行测试的,不会影响被测电路)。电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。电流探头在测试高频时的工作原理:随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。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)。胜利示波器探针
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。数字示波器 系列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。
波形捕获速率是指示波器采集波形的速度。所有的示波器都会闪烁。也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
触发能力:示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
信号输入通道:常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。
触发源选择:示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(ch1)或通道2(ch2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。
数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异。
如果没有特别表明的情况下,示波器给出的采样速率都是实时采样速率,也就是一次采样的速率。
示波器一般分为模拟示波器和数字示波器;在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂的信号。而使用数字示波器来显示周期性相对来说比较强的信号,另外由于是数字信号,数字示波器内置的CPU或者专门的数字信号处理器可以处理分析信号,并可以保存波形等,对分析处理有很大的方便。
带宽是示波器重要的指标之一。罗湖区新型示波器口碑好
一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号。胜利示波器探针
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