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。说到示波器的使用,常用的应当即是电压测验;浙江华图S580-EX示波器怎么样
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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。
大量的实验表明,加热过后的金属丝是会发射出电子的,而发射出的电子在荧光屏上面就会留下印记,因此,通过观察荧光屏上的波形图,就能确定电压变化的情况,从而控制额定电压的大小。这只是简单的介绍了示波管的工作原理,要想深入的了解示波管的工作原理,就必须得从带电粒子在电场中的运动来加以说明了。例如:在真空中水平放置着一对金属板Y和Y',两个金属板的长度L=6cm,两个金属板间的距离为d=2cm。在两板间加上电压U=200V,假如两板间的距离足够小,且加上的电压不能击穿金属板,那么金属板间的电场就为匀强电场,其大小E=U/d。现有一个电子以初速度V=×10^7m/s射入匀强电场中,电子受到竖直方向上的电场力F=Eq,电子被加速后**终会射出金属板。求电子射出电场是的偏转位移S?电子的电荷量等于元电荷的电荷量等于×10^-19C,电子的质量m=×10^-30Kg。当电子以初速度V射入电场中后,电子在竖直方向上就会受到向上的电场力的作用,从而使电子的运动轨迹发生偏转。实际上,电子以初速度V射入电场中后,电子的运动轨迹就类似于平抛运动。电子在水平方向上不受力的作用,故而电子在水平方向上的运动为匀速直线运动,设电子在电场中运动的时间为t,那么t=L/V(1)。示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器。
采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则较小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其频率成分的两倍。
示波器看的都是基带信号并通过传导方式连接,信号幅度一般都较强;华图S380-TH示波器品牌
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围;浙江华图S580-EX示波器怎么样
采样率越高,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小,示波器就能还原出更真实的波形。下图反应的就是在不同采样率下,测得到的信号情况:
但是要牢记一点,如果示波器的采样方式为实时采样,那么示波器的采样率应该比被测信号的变化要快很多。
看存储深度:存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度如果你需要不间断的捕捉一个脉冲信号,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的采样速率,可以计算出所要求的存储深度。
存储深度和采样率共同决定了,你能存储多长时间的波形。
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