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。示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法;坪山区质量示波器认真负责
示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在比较大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到较小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
owon示波器探针示波器的寿命长短,与使用的场景有关。
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。
如何捕获不能确定条件的异常信号?可以使用模板触发来捕获。当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
测电压示波器和万用表哪个准?通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信的。
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;
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。
示波器可以实时显示,停止后显示一个周期的数据;盐田区进口示波器来电咨询
因为实际的影响,示波器测量的信号一定会带上噪声;坪山区质量示波器认真负责
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二: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。探头的负载效应当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:阻性负载效应;容性负载效应;感性负载效应。阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成从而使显示的信号上出现振铃。坪山区质量示波器认真负责
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