八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的***性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。数字示波器首先在取样率上提高,从**初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从10096降低至觊甚至1吼带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,比较高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。是德科技示波器存储深度。示波器有耐压么
5. 用示波器探头上的调节旋钮来校准探头当我们新买一个示波器,或者新买一个探头,或者需要测试一下你现在的探头是否可以正常使用,都需要用到这个调节旋钮。 我们把探头正确的连接到示波器的自身信号输出端,比如,我用的这个示波器,自身会输出一个频率为1K、幅度为3V的方波信号。 接好线之后,你观察一下示波器的显示界面,如果波形出现了失真现象,比如说下面图片中左右两端所示的波形,就说明你的示波器探头需要用这个旋钮来调节一下了。 探头补偿信号波形 调节方式很简单,只需要顺时针或者逆时针转动即可,需要你边转动旋钮,边观察波形。示波器有耐压么是德科技示波器的使用思考题答案。
A、示波器在没有触发的时候,会随机抓取一段时间的信号并生成图像,由于信号是连续不断的,随机抓取的位置并无规律,这些静态的图像逐个显示,就像放胶片电影一样,组合在一起就形成了动态的显示,**终在屏幕上的效果就是看到来回滚动的波形。(未触发时)示波器显示画面如下B、我们设定一个条件,用一个直流电平作为参考,当信号的电压大于直流电平的一瞬间作为抓取信号的起始点。如下图所示,红色细线就是参考的直流电平,由于每次抓取图像的位置是有规律的,都是在信号过直流电平的瞬间抓取,所以每次抓取的信号相位一样,连续显示的时候完全重叠,看上去就是一条稳定的波形。
示波器作为**重要的测试测量仪器,是硬件工程师进行产品设计和验证必不可少的工具。它的发展包括基于阴极射线管、基于晶体管、数字式的和现代示波器这四个主要阶段。本文选取每个阶段的**设备,侧重描述其特点和探讨相应的技术原理。阴极射线管的组成有1.偏转电压电极2.电子枪3.电子束4.聚焦线圈5.屏幕涂有磷涂层阴极射线管的原理,用充电电极产生的电场驱动运动电子束偏移,并在表面涂有发光磷化物平面上形成可见波形轨迹。基于阴极射线管的示波器是一种模拟示波器,打出的电子束通过水平偏置和垂直偏置系统,打在屏幕的荧光物质上显示波形。是德科技示波器的主要用途。
(3)"微调V/div"灵敏度选择开关及微调装置。灵敏度选择开关系套轴结构,黑色旋钮是Y轴灵敏度粗调装置,自10mv/div~20v/div分11档。红色旋钮为细调装置,顺时针方向增加到满度时为校准位置,可按粗调旋钮所指示的数值,读取被测信号的幅度。当此旋钮反时针转到满度时,其变化范围应大于2.5倍,连续调节"微调"电位器,可实现各档级之间的灵敏度覆盖,在作定量测量时,此旋钮应置于顺时针满度的"校准"位置。(4)"平衡"当Y轴放大器输入电路出现不平衡时,显示的光点或波形就会随"V/div"开关的"微调"旋转而出现Y轴方向的位移,调节"平衡"电位器能将这种位移减至**校是德科技示波器为什么能显示被测信号的波形?示波器有耐压么
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边沿触发:边沿触发是**常用**简单也是***的触发方式,90%以上的应用都可以只用边沿触发来进行,它是通过查找波形上特定的沿(上升沿或下降沿)来触发信号。下图是边沿触发的原理示意:以触发电平作为参考,当信号从低于触发电平变化到高于触发电平时产生的触发,就是上升沿触发,反之就是下降沿触发。现在给示波器端口输入一个简单的正弦波信号,分别设置为上升沿触发和下降沿触发,我们来观察触发位置的变化(顶部中心位置字母“T”表示触发位置)示波器有耐压么
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自动单次如果按下Single(单次)之后未在预定义时间(大约40ms)内找到触发,自动触发将为您产生...
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