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小型示波器

来源: 发布时间:2021-12-23

正常模式对于低重复率信号或不要求自动触发时使用Normal(正常)触发模式。在Normal(正常)模式下,示波器在开始搜索触发事件前必须填充预触发缓冲器。状态行上的触发模式指示灯闪烁,显示示波器正在填充预触发缓冲器。搜索触发时,示波器溢出预触发缓冲器;首先输入到缓冲器的数据先被推出(FIFO)。找到触发事件后,示波器将填充后触发器缓冲器并显示采集存储器。如果通过Run/Stop(运行/停止)初始化采集,重复该过程。如果通过按Single(单次)初始化采集,则采集停止且可以平移和缩放波形。通过示波器主板讲解示波器原理。小型示波器

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选择触发噪声抑制和高频抑制按Mode/Coupling(模式/耦合)键。按NoiseRej(噪声抑制)软键选择噪声抑制或按HFReject(高频抑制)软键选择高频抑制。NoiseRej(噪声抑制)给触发电路增加额外的滞后。启用噪声抑制时,触发电路对噪声不是很敏感,但是可能需要更大振幅的波形来触发示波器。HFReject(高频抑制)在触发路径中添加50kHz低通滤波器,从触发波形中移除高频分量。可使用高频抑制从快速系统时钟、从触发路径中移除诸如AM或FM广播电台中的高频噪声或噪声。双通道电子示波器示波器的使用误差分析。

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除了这些基础的功能之外,示波器还能够帮助工程师快速定量被测信号的频率、幅度以及其它的波形参数。总之示波器可以测试基于时间和基于电压的参数,如下:基于时间的参数:频率和周期、占空比、上升时间和下降时间等电压参数:幅度、最大电压、**小电压、平均电压等那什么时候用示波器?在调试电路的输入、输出以及中间系统的时候用以确定信号的频率和幅度,基于这些信息可以判断电路的工作是否正常。确定电路中噪声的大小判断波形的形状–正弦波、方波、三角波、锯齿波、复合波形等等测量两个不同信号的相位差。

电压测量平均*:Average(平均)是波形采样的和除以一个或多个完整周期内采样的数目。如果只显示了不足一个周期,则Average(平均)将以显示屏的整个宽度计算。X游标显示正在测量的那部分显示波形。振幅*:波形的Amplitude(振幅)是Top(顶部)和Base(基准)值之间的差。Y游标显示正在被测量的值。基准*:波形的Base(基准)是波形较低部分的模式(**常用值),如果未对模式做准确定义,则将基准视为与Minimum(**小)相同。Y游标显示正在测量的值。比较大*:Maximum(比较大)是波形显示屏中的比较大值。Y游标显示正在测量的值。**小*:Minimum(**小)是波形显示中的比较低值。Y游标显示正在测量的值。峰-峰*:峰-峰值是Maximum(比较大)和Minimum(**小)值之间的差。Y游标显示正在测量的值。示波器应用基本知识。

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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。采样示波器和实时示波器的原理与各自优势。双踪数字示波器

使用示波器的正确姿势。小型示波器

0)"+、-"触发极性开关。在"+"位置时选用触发信号的上升部分,在"-"位置时选用触发信号的下降部分对扫描电路进行触发。(二)使用前的检查、调整和校准示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。示波器能否正常工作的检查方法、垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准方法,由于各种型号示波器的校准信号的幅度、频率等参数不一样,因而检查、校准方法略有差异。小型示波器

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