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示波器的使用方式

来源: 发布时间:2021-12-31

示波器的选用依据示波器的功能、性能、价格差别都非常大,示波器的选型需要根据使用的场景(考虑到将来所有可能的项目需求)并结合自己的预算进行选择,主要需要考虑的参数如下:数字vs.模拟–早期的模拟示波器将输入的电压以电子束的方式直接打在显示屏上;数字示波器内部由微处理器控制,通过模数转换器(ADC)将输入的模拟信号进行量化,并经过一系列的处理后将量化的波形显示出来。一般来讲,早期的模拟示波器带宽相对较低,功能较少,但响应时间也许更快,且没有数字示波器由于采样带来的混叠频率,随着科技的发展目前主流的都已经是数字示波器,除非特殊的场合需要模拟示波器;一款超级好用的虚拟示波器软件。示波器的使用方式

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在实际使用过程中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和想要观测的内容做出判断,并没有固定的规则,而往往是一个交互的过程,即:选择不同的触发模式来了解信号的特性,又根据信号的特性和想要观测的内容选择有效的触发方式。五、常用的触发调节触发的**在于如何设定条件,这是示波器使用中**重要的地方,也是许多用户认为**难掌握的地方,我们来认识一下常用的触发调节:触发源 要使屏幕显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的信号加到触发电路,作为触发条件的比较对象,这个比较的对象就是触发源。**常见的触发源是内触发(INT),即用被测信号作为触发源,如通道1、通道2、通道3,使用时需要注意的是选择信号当前所在通道作为触发源,这是大部分初学者忽视的问题:将一个没有接入信号的通道作为触发源。示波器开关示波器的使用方法总结。

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2.Y轴插件部分(1)显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式:"交替":当显示方式开关置于"交替"时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。电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。"断续":当显示方式开关置于"断续"时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz方波信号,使电子开关快速交替接通YA和YB。由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号频率较低时,断续现象被掩盖。因此,这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。

下面介绍一下常见的耦合方式:直流(DC)耦合:触发源信号交流和直流成分都被送入触发电路。交流(AC)耦合:触发源信号直流成分被滤去。适用于观察从低频到较高频率的信号。高频(HF)抑制:触发源信号中特定频率以上的信号都被滤去。适用于观察含有高频干扰的信号。低频(LF)抑制:触发源信号中特定频率以下的信号都被滤去。适用于观察含有低频干扰的信号。噪声(Noise)抑制:用低灵敏度的直流耦合来抑制触发源信号中的噪声成分。适用于观察含有高频噪声干扰的信号。触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波。因此可对噪声大的信号加入“高频抑制”耦合,过滤掉其中高频部分,是德科技示波器使用方法。

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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。如何挑选和购买适合自己的示波器。示波器使用方法

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**取样率**–这是数字示波器特有的指标,反映了对模拟信号以每秒多少次的速度进行采样。有的多通道示波器,当多个通道同时使用的时候采样率可能会降低,一般以MSa/S来表示,示波器的比较高采样率应该大于4倍的模拟带宽。上升时间–示波器的上升时间决定了其能够测量的**快的上升脉冲,这个指标与带宽高度相关,可以用这个公式来换算:<span>RiseTime</span>=<span>0.35</span>/<span>Bandwidth</span>.比较大输入电压–每种电子产品都有其能够承受电压的比较高极限,示波器的比较高输入电压指的是,如果输入的信号电压超过这个值,极有可能会损毁示波器。分辨率–表征了对输入电压的量化精度,一般高速的示波器都采用8bit的高速ADC对模拟信号进行量化采样。示波器的使用方式

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