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示波器基本参数
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示波器企业商机

示波器捕获的死区时间包含哪些?

示波器捕获的死区时间包含固定时间和可变时间两部分。固定时间具体取决于各个仪器的架构本身。可变时间则取决于示波器处理所需的时间,它与设定的捕获样本数(存储深度)、水平刻度、采样率以及所选后处理功能(例如,插值、数学函数、测量和分析)多少都有直接关系。示波器死区时间比是死区时间和捕获周期之比,而捕获周期的倒数就是波形捕获率。这两者都是示波器的重要参数,它们之间是有关联的。 Y轴输入插座采用BNC型插座,被测信号由此直接或经探头输入。东西湖区品牌示波器维保

示波器模拟触发有哪些缺点?

对于传统的数字示波器,待测信号经过垂直系统后分为并行的两路,一路经由ADC进行采样量化后进入采集存储器,另一路则进入模拟触发系统进行触发条件判定。由于信号捕获与触发分别由两个单独的模拟电路并行完成,两路之间存在传输时延、TDC测量误差、不同的非线性特性、不同的噪声源等,导致信号触发不稳定,形成较大触发抖动。

示波器数字触发是什么?有哪些优点?

数字触发系统直接对ADC输出的数字样本点进行触发判定,因此触发通路与信号采集通路一致,有效避免了传统模拟触发系统采用并行通路所带来的弊端,触发抖动更小。由于不需要采用类似模拟触发系统的软件增强技术来降低触发抖动,数字触发系统可以达到百万次波形捕获速率,有效降低示波器死区。 洪山区质量示波器加装子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。

 我们肉眼看到示波器上的波形一直在变化,其实波形这次变化到下次变化之间有极大量的信号都“漏失”了,并没有显示在示波器的屏幕上。 这次您看到的波形和下次看到的波形,它们之间的时间间隔就是捕获周期。 捕获率,换句话说就是捕获周期的倒数。 怎么理解捕获周期呢?   这里我们要回顾一下示波器的工作原理。信号进入示波器首先进入放大器,ADC,采集 存储器,然后示波器会将采集存储器中离散的数据点传输到PC平台进行显示处理,测量和运算。 采集过程和显示处理过程组成了一个完整的捕获周期。 采集过程其实是非常快的,因为都是通过芯片硬件实现的。您可以想象一下ADC转换一个模拟信号需要多少时间? 这个时间相对于采集存储器将数据导入PC的时间是忽略不计。

示波器探头的输入电容Cin大约10pF,这将对较高频率的输入信号产生非常大的影响。假设输入信号是50MHz,探头的输入容抗为Xc(Cp)=1/(2×π×f×C)=318欧,容抗远远小于9兆欧的探头阻抗,信号电流更多的会通过输入电容提供的低阻回路,9兆欧阻抗的高阻回路等效为旁路。也可以理解为318欧和9兆欧的并联之后等效阻抗为318欧,此时,实际输入到示波器的信号幅度(AC/高频)是由探头的输入电容以及回路总电容的比值决定,等效为:Vout=[Cin/Cin+Cn]*Vin高、低压电源供给电路中的低压是供给示波器各级所需的低压电源的,高压是供给示波管显示系统电源的。

一个理想的示波器探头应具备如下特点:(1)探头方便探测。(2)探头有很好的信号保真度,测量结果和使用夹具、电缆的方式下的测量结果一致。(3)探头对被测电路的影响尽可能地小。对于直接探测被测物的理想探头,其输入阻抗(在各个频率段)越大越好,输入容抗(在各个频率段)越小越好。遗憾的是,没有这样的“理想化”探头。示波器的探头有很多种类,各有其优缺点。了解各种示波器探头的特性,正确选择和使用探头对于用好示波器至关重要。首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。洪山区质量示波器加装

为了观察被测信号随时间变化的波形,示波管的水平偏转板上必须加以线性扫描电压(锯齿波电压)。东西湖区品牌示波器维保

示波器带宽是什么?

通常谈到的示波器带宽是指模拟带宽,是示波器前端放大器幅频特性曲线的截止频率点,也就是输出信号降低到输入信号幅值的70.7%时的频率点。

示波器带宽有哪些名词?

一般情况下如无特别说明,通常谈到的带宽是指模拟带宽,除此之外还有数字带宽、系统带宽、触发带宽等。

示波器带宽和上升时间的关系是什么?

示波器的上升时间=0.35/带宽,0.35是基于高斯响应曲线推导出来的理想值。实际值可能在0.35-0.45之间,具体大小可以查看产品的Datasheet确认。 东西湖区品牌示波器维保

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