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来源: 发布时间:2021-12-31

6、示波器的作用-测量时间示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所**的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。7、示波器的作用-测量相位利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多。常用的示波器的可分为:单踪示波器和双踪示波器。示波器的使用误差分析。示波器批发

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2)触发耦合(Coupling)方式选择-触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种:AC耦合又称电容耦合,直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量等。3)触发电平(Level)和触发极性(Slope)-触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。4)示波器通常有四种触发方式:(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;DSOZ632A示波器推荐一款调试法宝--虚拟示波器。

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(5)"↑↓"Y轴位移电位器,用以调节波形的垂直位置。(6)"极性、拉YA"YA通道的极性转换按拉式开关。拉出时YA通道信号倒相显示,即显示方式(YA+YB)时,显示图像为YB-YA。(7)"内触发、拉YB"触发源选择开关。在按的位置上(常态)扫描触发信号分别取自YA及YB通道的输入信号,适应于单踪或双踪显示,但不能够对双踪波形作时间比较。当把开关拉出时,扫描的触发信号只取自于YB通道的输入信号,因而它适合于双踪显示时对比两个波形的时间和相位差。(8)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。3.X轴插件部分(1)"t/div"扫描速度选择开关及微调旋钮。X轴的光点移动速度由其决定,从0.2μs~1s共分21档级。当该开关"微调"电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为"校准"位置,此时"t/div"的指示值,即为扫描速度的实际值。

单次模式 单次模式也称单序列触发, 英文简称“SEQ”,这种模式和正常模式有点类似,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。而不同之处在于,这种扫描一旦完成,示波器的扫描系 统就会进入一种休止状态,即后面再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,必须通过手动的方法,才能进行下一次的触发动作。单次触发模式常用于捕捉单次 或多次出现但不具有周期性的信号,比如说一个电路上电时产生的上电信号只会出现一次,如果不使用单次触发,很难捕获到这个信号。是德科技示波器的使用总结。

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三、差别1)模拟示波器采集显示连续的信号,数字示波器采集离散的点,离散的点之间的曲线采用插值算法补充2)数字示波器捕获的波形可以存储,运算(加,减,FFT等),模拟示波器只能显示当前的信号,无法记录过去的信号。3)频率范围。CRT限制着模拟示波器显示的频率范围。在频率非常低的地方,信号呈现出明亮而缓慢移动的点,而很难分辨出波形。在高频处,起局限作用的是CRT的写速度。当信号频率超过CRT的写速度时,显示出来的过于暗淡,难于观察。模拟示波器的极限频率约为1GHz。数字示波器的采样率取决于ADC,其采样率可以高达100G。是德科技多功能虚拟示波器。示波器 隔离变压器

数字示波器操作规程。示波器批发

自动测量可在QuickMeas(快速测量)菜单中进行以下自动测量。时间测量计数器占空比:重复脉冲列的占空比是正脉冲宽度和周期的比率,以百分比表示。频率周期上升时间*:信号的上升时间是正向边沿的下阈值交叉点和上阈值交叉点之间的时间差。下降时间*:信号的下降时间是负向边沿的高阈值和低阈值之间的时间差。+宽度:是从上升沿的中阈值到下一个下降沿的中阈值的时间。-宽度:是从下降沿的中阈值到下一个上升沿的中阈值的时间比较大时的X*:XatMax(比较大时的X)是从显示屏的左方开始***次出现波形Maximum(比较大)时的X轴值(通常为时间)。**小时的X*:XatMin(**小时的X)是从显示屏的左侧开始***次出现波形Minimum(**小)时的X轴值(通常为时间)。相位和延迟相位*:Phase(相位)是从源1至源2计算出的相移,以度表示。延迟*:Delay(延迟)测量**接近于触发参考点的源1所选边沿与源2所选边沿在波形中阈值点处的时间差。示波器批发

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