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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。广州进口示波器认真负责实时示波器性能的提升使得其带宽可以直接覆盖到射频、微波甚至毫米波的频段。
现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。同时为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴 极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前 加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。
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。
现代数字示波器大多具有FFT功能。
信号的带宽和信号的频率不是直接相关,而是和信号的上升时间相关。比如方波,是一个频谱分量众多的信号,其包括了基波和高次谐波。它可以由很多个正弦波叠加而成。 而示波器的带宽是有限的, 所以使用示波器观察方波时,如果带宽不够,会把高次的谐波滤掉,方波看起来就像正弦波了。通常谈到的示波器带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。示波器的前端放大电路,可以等效为一个RC低通滤波器。带宽是示波器重要的指标之一。南山区质量示波器来电咨询
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。rigol示波器.质量
上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns。单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。有源探头带宽宽(现在可达30GHz),而负载小,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围5V左右),比较脆弱,使用需小心。差分探头结构图如下,使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模 比,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围也较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围3V,比较脆弱,使用需小心。差分探头适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试。rigol示波器.质量
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