示波器基本参数
  • 产地
  • 中国
  • 品牌
  • 优利德 普源 泰克 汉泰 麦创 利利普
  • 型号
  • UTD2102CEX DS1102E
  • 是否定制
示波器企业商机

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。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。无源探头细分如下:1. 低阻电阻分压探头;2. 带补偿的高阻无源探头(较常用的无源探头);3. 高压探头。有源探头细分如下:1. 单端有源探头;2. 差分探头;3. 电流探头

存储深度和采样速率的关系是:存储深度=较快采样速率×比较大采样速率时限×500。上面公式中的500是指屏幕上面水平方向有10格,每格是50个点,共500个点。比较大采样速率时限是指,示波器在较快的采样速率情况下,需要多长时间就可以将存储器存满。如果超过此时限,就会溢出了,实际上不会溢出,而是采取降低采样速率的方法。


其实示波器显示的波形不一定就ADC直接转换出来的结果。福建华图S520-EX示波器怎么样

示波器的探头上有两根线,一根在硬表笔上,一根是软线甩出来,头上接个小夹子,以便夹住接地点。在我们通常的认识中,这两根线在测量的时候,就是测的两点之间的压差,照此理解,此探头其实可以随便接了。其实不然。很多示波器表笔上的那根软线是接地线,而且这根接地线与示波器的大地相接的。如果贸然将此二线接到了两个测试点上,而该二测试点均有对地的电压的话,则被测板上的测试点的电平会通过示波器上的这根测试线接到地上去,而示波器与被测对象的地之间导通的话,则相当于通过示波器的测试地线将被测板上的信号电平短路到了地,出现何样的后果就得看电路的设计思路了。轻则信号不对,重则烧东西也不为过。华图S590-EX高精度示波器对比采样示波器也叫等效时间采样示波器。

    几乎完全复现被测信号;B图是使用500MHz的无源探头的测试结果,显示的信号完全失真;C图是使用12GHz的1169A差分探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号出现很大的过冲;D图是使用4GHz的1158A单端探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号几乎是正弦波,失真较大。从图中可见探头和探头附件对测试精确度的影响是非常大的,是我们测试高速信号应该重点注意的内容之一。那我们应该如何验证探头和探头附件呢?验证探头和探头附件需要使用一台脉冲码型发生器(如:81134A,速率,60ps边沿的脉冲码型发生器),如果示波器自带高速信号输出功能,也可以使用示波器的这个辅助输出口代替脉冲码型发生器(如:Infiniium示波器的AUXOUT端口可以发一个高速时钟:456MHz频率,约65ps边沿)。另外,需要同轴电缆和测试夹具(Infiniium示波器配置的探头校准夹具可以作为探头和探头附件验证测试夹具)。测试夹具的外表是地(Ground),里面走线是信号(Signal),如下图所示。使用时,通过同轴电缆把一端接到脉冲码型发生器或示波器的辅助输出AUXOUT端口,另外一端通过适配器连接到示波器的通道1上。然后把被验证的探头连接到通道2上,探头通过探头附件可以接触到测试夹具的信号和地。

我相信示波器这个概念,只要是讲调色,一定讲示波器。这属于调色必备知识。它的方法你可能从众多的渠道都或多或少的了解过。但是为什么大家还是在示波器的问题上总是有纠结的地方呢?这样的疑问背后,暴露出来的两个问题:1、你也许确实不会识别示波器,不知道有啥用。甚至不知道他们的读数都意味着什么。2、你只是会识别示波器。但是不知道调色师们到底是怎么利用示波器的。他们到底该怎么用。在示波器上处理、显示、测量和分析矢量调制信号的能力是一种强大的工具。示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。

数字或矢量调制可以提供更高的频谱效率、更高的数据安全性、更高质量的通信。但其代价是系统的复杂性增加,进而导致测试困难度提高。将矢量信号分析(VSA)添加到示波器,可以减少必需的测试仪器,并通过在单个仪器中整合分析来简化测试过程。矢量或正交信号的产生通过在每一符号发送过程中发送多个位码,从而实现高频谱密度。考虑用每个发送符号对两个数字位进行编码的正交相移键控(QPSK)。这两个位可以选用00、01、10和11这四个值中的任意一个。示波器的带宽是以正弦波幅度衰减-3dB点为带宽定义的。上海华图S320-EX示波器质量保障

说到示波器的使用,常用的应当即是电压测验;福建华图S520-EX示波器怎么样

示波器(Oscilloscope)是电子工程师和电子爱好者工具箱中用途的一个工具。通过它可以将电压信号变成一个随着时间变化的波形,从而通过观察可以获得信号频率、幅值以及噪声等相关信息。几乎所有的应用电子、电气实验室或者工作台都会有示波器,很多人认为示波器的存在是理所当然的。但是示波器的诞生却是非常有趣,并汇集了很多偶然的发现和不常见的观察现象的。相比于声音,光信号来讲,电磁信号无法直接被人感知,如何将这些信号进行描述和检测,是人们进一步探究电磁现象的基础。那么它经历了哪些过程呢?希望下一次,当你再一次看到清晰平滑的正弦波形显示在示波器的屏幕上,你能够为示波器的发展史感到赞叹。



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