数字示波器首先需要对待测信号进行采样,即将连续的模拟信号转化为数字信号。采样过程中需要考虑采样率、量化精度等因素,以保证采样结果的准确性。数字示波器需要将采样后的数字信号存储下来,以便后续的处理和显示。存储方式有RAM、FLASH等多种,需要考虑存储容量、读写速度等因素。处理:数字示波器使用数字信号处理器(DSP)对采样后的数字信号进行处理,例如傅里叶变换、滤波、平均等操作。处理过程中需要考虑处理速度、处理精度等因素。显示:数字示波器需要将处理后的数字信号转化为模拟信号进行显示。显示器可以采用CRT、LCD等多种,需要考虑分辨率、亮度、对比度等因素。数字示波器需要提供一定的控制接口,以便用户进行操作。例如触发器、测量功能、存储操作等??刂乒讨行枰悸墙涌诒曜肌⒓嫒菪缘纫蛩?。数字示波器可以与其他设备和工具组成测试系统,用于进行高精度测量和数据分析。嘉兴2GHz数字示波器
数字示波器的上升时间(risetime)是指示波器测量高频信号时,信号从10%到90%上升所需要的时间。它是一个重要的性能指标,通常用来评估数字示波器的高频响应能力。数字示波器的上升时间取决于多种因素,包括示波器自身的带宽、采样率、信号源的输出阻抗等。一般来说,数字示波器的上升时间越小,其响应高频信号的能力就越强。数字示波器的上升时间可以通过以下公式计算:tr=0.35/BW其中,tr表示上升时间,BW表示示波器的带宽。这个公式是基于理想的低通滤波器模型推导出来的,因此实际的数字示波器的上升时间可能会比计算出来的值稍微大一些。需要注意的是,数字示波器的上升时间只是一个指标,实际使用时应该结合示波器的其他性能指标和具体应用场景进行选择。例如,对于需要测量高频信号的应用,应该选择带宽更高、上升时间更小的数字示波器。GDS-2102A数字示波器供应价格数字示波器还有许多创新应用,如用于音乐创作、飞行控制系统、机器人技术等领域。
数字示波器的毛刺/脉宽触发的应用场合有:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用,无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个选择;另一是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(另一种方法是峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其较大采样率的限制,同时,一般是能看,不能测)。若被测对象的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何问题,也就是说,没有因干扰,竞争等问题引起的信号畸变或更窄的,用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发。
将数字示波器的电流转换成电压需要使用电流探头,通常情况下,电流探头的输出是一个电压信号,其大小与测量的电流大小成正比。因此,如果需要调节数字示波器中的电流转换电压,可以考虑以下几点:选择合适的电流探头:不同型号的电流探头具有不同的灵敏度和量程,选择合适的电流探头可以使得电流转换电压的精度更高。调节电流探头的灵敏度:大多数电流探头都具有灵敏度调节功能,可以根据实际需要调节电流探头的灵敏度,使得电流转换电压的范围更加适合实际测量范围。调节数字示波器的垂直缩放:数字示波器中的垂直缩放功能可以控制电压信号在显示屏上的大小,可以根据实际需要调节垂直缩放,使得电流转换电压的大小在显示屏上更加合适。信号完整性是数字示波器测量信号质量的主要衡量标准。
在数字示波器的自动打开通道下方有一个自动触发源。如果对示波器触发不了解的朋友可以先学习下示波器的触发,示波器触发的时候必须有一个对象,如果设置为自动触发源为较大信号,那么auto以后这个触发源就会切换为电压信号较大的那个通道。如下图所示,当前的触发源是通道二,而通道二的电压在1mV左右。当前的自动设置是门限电平10mV,开启自动打开通道,自动触发源为较大信号。因此当AUTO了以后,示波器就自动将触发源切换成了通道一,并且关闭了通道二,然后将通道一点波形调节到了合适的大小。而整个过程,只只需要一秒钟。数字示波器的不同元器件的电信号参数随着元器件的不同而变化。济南SDS2204X数字示波器
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贸易型商家为应对市场竞争并提升未来的竞争力,对网络维护加入将不断增加,以支撑持续稳定增长的业务需求。通信业市场需求和加入规模的增长,将为通信技术服务行业开拓广阔的市场空间。数字示波器,电源,安规测试仪,信号源业是一个以技术为导向的行业,新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。随着3G技术的逐渐成熟、4G技术的试点推广与商用化和5逐步试点,通信运营商进行了相应的大规?;∩枋┩晟啤Mㄐ挪凡唤龀删屯ㄑ兑凳杖朐龀さ闹匾丛勾幽持殖潭壬细谋淞巳嗣堑耐ㄐ欧绞胶蜕钕肮?,造就了一批风光无限的新兴贸易型企业。技术的发展必然将引发销售的扩容、重组与兼容,也将促进销售的多元化业务发展,并对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。嘉兴2GHz数字示波器
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