企业商机
示波器基本参数
  • 品牌
  • Pintech品致
  • 型号
  • MHz
  • 类型
  • 数字示波器
  • 显示方式
  • 数字,台式、平板、手持
示波器企业商机

    右侧设置为200微秒每格时,左侧若一个周期占据两格,则周期计算为1毫秒,对应频率为1千赫兹;同样地,右侧若一个周期横跨五格,周期虽同为1毫秒,但频率表示不变,仍为1千赫兹。这样的设置是根据实际需要灵活调整,体现了示波器在测量中的高度灵活性和适应性。示波器的工作原理巧妙而直观,它利用高速电子束在荧光屏上的扫描与偏转,将被测信号的瞬时值变化以光点的形式绘制成曲线。这一过程犹如电子笔在画布上描绘出电信号的动态轮廓,使得原本不可见的电信号变得直观可视。双踪示波器作为一种先进的测量工具,其内部结构复杂而精密,包含了多个功能模块。当需要观察两个信号(如UA和UB)的波形时,这两个信号分别通过CHA和CHB输入端进入示波器,并在各自的y轴前置放大电路中进行初步放大。随后,通过电子开关的巧妙控制,这两个信号轮流被送入后续的混合、延迟及y轴后置放大电路,然后作用于示波管的垂直偏转板,从而在屏幕上呈现出两个信号的波形。值得注意的是,电子开关在此扮演了关键角色,它提供了五种不同的工作模式,以满足各种复杂的测试需求。这种设计使得双踪示波器能够灵活应对各种测试场景,成为电子工程师手中不可或缺的强大工具。示波器用于监测电力信号的波形,帮助电力工程师评估电力系统的性能和稳定性。高精度手持示波器

高精度手持示波器,示波器

数字示波器广泛应用于电子、通信、计算机、电力、医疗、汽车和航空等领域,具体应用包括:

电子制造:在电子产品的制造和测试过程中,数字示波器用于检测和分析电路板上的电信号,确保产品的质量和性能。

通信:在通信领域,数字示波器用于测试和调试各种通信设备,如无线电通信、卫星通信和电视广播等,确保信号的传输质量和稳定性。

计算机:在计算机领域,数字示波器用于分析计算机系统的信号波形,帮助开发人员优化系统性能。

电力:在电力行业,数字示波器用于监测和测试电力系统中的电信号,如电压、电流等,确保电力系统的安全稳定运行。

医疗:在医疗设备中,数字示波器用于分析和监测医疗设备产生的电信号,确保设备的准确性和安全性。

汽车:在汽车电子产品的测试和调试过程中,数字示波器用于测量和分析汽车电子控制模块、仪表盘、音响系统等产生的信号。

航空:在航空航天领域,数字示波器用于测试和调试航空电子设备、飞行仪表、通信设备等,确保航空器的安全和性能。 苏州pc示波器推荐数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。

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存储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和混合信号示波器(MSO)在功能、应用领域以及处理信号类型等方面存在明显的区别。

混合信号示波器(MSO)

信号存储:同样具备存储功能,但更重要的是能够同时处理模拟信号和数字信号。

信号处理;结合了数字示波器和逻辑分析仪的功能,能够同时捕获、显示和分析模拟信号和数字信号。

多通道测量:具有更多的通道,支持同时测量多个模拟和数字信号,提供丰富的触发和解码功能。

其他功能:除了DSO的功能外,还提供了逻辑分析仪的功能,如并行/串行总线协议的触发和解码等。


    示波器的独特之处在于能将隐形的电信号转化为直观的图像,为科研人员揭开电现象神秘面纱提供了强大工具。它是展示波形轮廓的仪器,更是电子工程师不可或缺的“视觉延伸”,助力他们洞察电路世界的奥秘,无论是排查故障还是评估系统效能。示波器的发展历程见证了从模拟到数字的跨越,特别是数字存储示波器(DSO)的兴起,标志着技术的一大飞跃。这里的“存储”概念,并非指将波形数据长久保存于外部存储设备,而是相对于模拟示波器的即时显示特性而言,数字示波器内部进行了数据的暂时缓存与处理。模拟示波器的工作原理依赖于阴极射线管(CRT),它通过电子束在磁场中的偏转来即时描绘出信号的波形图,这一过程如同现场直播,没有中间存储环节。相比之下,数字示波器的工作流程更为复杂且高效:首先,其前端配备的高性能模数转换器(ADC)以惊人的速度——每秒数百万次乃至数十亿次——对被测信号进行采样;然而,由于后端显示设备(如液晶屏)的刷新率相对较低,通常为几十至一百多赫兹,因此无法直接实时显示所有采样数据。为此,数字示波器内部采用了先进的存储与处理机制,先将采样数据暂存,再根据需要进行处理与显示,从而实现了对高速信号的捕捉与展示。示波器能够检测电路板上的信号干扰和故障,通过观察波形的幅度、频率、周期等参数来对信号进行分析和诊断。

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分辨率是衡量示波器波形呈现细节清晰度的关键指标,它分为水平和垂直两个维度。水平分辨率关联于存储深度,即示波器内部存储的数据点数量,决定了屏幕上每格能够显示的采样点数,影响着波形在时间轴上的细节捕捉能力。以图6中的示波器为例,其屏幕划分为8×12的格网,若采用1k(即1024点)的存储器,则每格水平方向上的分辨率约为85点,显示出高时间精度的波形描绘能力。而垂直分辨率则与模拟到数字的转换精度紧密相关,它衡量的是示波器将连续变化的电压信号转换成离散数字值的细腻程度。垂直方向上,屏幕被划分为256个等级,这意味着在垂直方向上每格约有32个。在选择不同的电压档位时,模/数转换器的电压分辨能力会有所变化。例如,在1V/格的档位下,它能区分的电压(Min)约为39mV;而在5V/格档位下,这一数值增加到约195mV。值得注意的是,示波器有一个分辨电压的限制,即对于小于其分辨能力的信号,示波器可能无法准确测量。因此,为了获得更精确的测量结果,用户在操作时应当调整信号的幅度,尽量使波形充满整个屏幕,这样做能良好地利用示波器的垂直精度,提升测量结果的准确性和可靠性。示波器能够适应不同测试需求和应用场景,并与其他设备和系统进行无缝集成。高精度手持示波器

示波器通常具有友好的用户界面和简单的操作方式,使用户能够轻松上手并快速进行信号测试和分析。高精度手持示波器

由于“复合型”并非一个标准术语,这里我将其理解为混合信号示波器(MSO)或混合域示波器(MDO)进行说明:

混合域示波器(MDO):

MDO将射频频谱分析仪与数字示波器相结合,能够在一台仪器上观察来自数字、模拟和RF(射频)域的信号。

它提供了跨域的信号相关视图,使得用户能够更容易地理解和分析不同域之间的信号交互。

MDO特别适用于需要同时分析多个域信号的复杂应用场景,如嵌入式系统设计、无线通信系统测试等。

存储型数字示波器(DSO)和复合型数字示波器(MSO/MDO)在功能和应用领域上存在明显差异。DSO专注于信号的捕获、存储和处理,适用于广阔的电子测试场景;而MSO和MDO则通过融合多种功能,提供了更强大的信号分析和调试能力,特别适用于复杂的数字电路和混合信号系统。 高精度手持示波器

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