存储型数字示波器(DSO)
定义与特点:捕获、存储和处理电信号波形的数字示波器。
应用领域:电子工程、通信、计算机等领域,适合长时间监测和记录信号变化。
功能特点:高精度、高速度、持久记录和数据分析。
储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和复合型数字示波器(这里可能指的是混合信号示波器MSO或混合域示波器MDO,因为“复合型”并非一个标准的示波器分类术语)。
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。
数字示波器(Digital Oscilloscope)是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。100m带宽数字存储示波器

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。
100m带宽数字存储示波器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。

平板示波器的技术特点有,触控交互与便携性,采用电容式触摸屏,支持手势缩放、拖拽、多点触控,操作效率较传统旋钮式示波器提升50%以上。轻量化设计,机身重量通常在1-3kg之间,厚度小于5cm,可单手握持,适合现场测试或移动实验场景;高分辨率显示与多窗口,配备7-12英寸IPS显示屏,分辨率达1280×800或更高,支持1670万色显示,波形细节清晰可辨。多窗口分屏,支持双通道或四通道波形同屏显示,并可叠加频谱分析、眼图等高级视图,提升多任务处理能力;智能分析与自动化功能,内置20+种自动测量参数(如频率、占空比、上升时间等),测量精度达±1.5%,误差较传统机型降低30%。支持边沿、脉宽、视频等多种触发模式,并集成I²C、SPI、CAN等总线解码功能,协议解析速度达100Mbps;无线连接与远程协作,无线投屏,通过Wi-Fi或蓝牙将波形数据同步至PC、平板或手机,支持远程监控与团队协作。云存储,内置存储空间(如32GB)并支持扩展,测试数据可自动上传至云端,便于后续分析。
波形捕获率,作为示波器性能的关键指标,衡量着其捕捉并更新波形显示的速度。尽管在视觉上,示波器似乎持续展示着“实时”波形,这实则是高速更新造成的错觉,让人难以察觉其间的变化。实际上,在每次波形被成功捕获并显示之前,都存在一个短暂的静默期,也被称为“死区时间”,这段时间内,波形的一部分信息将无法被示波器捕捉并显示。这意味着,如果在这段死区时间内,信号中出现了偶发的异常或毛刺,它们很可能会被遗漏,无法被观测到。因此,提升波形捕获率显得尤为重要。捕获率越高,意味着死区时间被缩短,从而增加了捕捉到这些偶发事件或毛刺的机会。以具体场景为例,假设您正在监测的信号中,每50,000个周期才偶尔出现一次毛刺。如果您的示波器具备每秒捕获100,000个波形的能力,那么理论上每秒内就有两次机会捕捉到这一毛刺。相反,如果示波器的捕获率为每秒800个波形,那么捕捉到这一毛刺的平均时间将延长至一分钟之久,这无疑会增加等待和错过重要信号特征的风险。因此,高捕获率对于确保信号监测的准确性和及时性至关重要。直观的波形显示有助于用户快速理解信号的形状、幅度、频率和相位等关键参数。

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。 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。100m带宽数字存储示波器
数字示波器通过软件编程对存储的数字信号进行波形重构,以还原出原始的波形。100m带宽数字存储示波器
为了有效进行校准,首先需要调整波形在屏幕上的中心位置。这一步骤通常通过将输入连接模式切换至接地(GND)状态来实现。在正确接通电源后,如果一切设置正确,应能在示波器屏幕上观察到一条稳定的水平亮线。这条亮线不仅是校准的起点,也是检验示波器工作状态是否正常的重要依据。然而,在实际操作中,可能会遇到未出现稳定水平亮线的情况。这时,就需要利用示波器的控制旋钮进行调整。POSITION旋钮用于在垂直方向上移动波形,确保其位于屏幕的中心位置。而DCBAL(直流平衡)调节则用于调整水平亮线至屏幕中心,确保其在垂直方向上的对称性。此外,INTENSITY(亮度)控制则用于调整波形显示的亮度,以便于更清晰地观察波形细节。100m带宽数字存储示波器