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。大学物理实验示波器实验报告。示示波器
边沿触发:边沿触发是**常用**简单也是***的触发方式,90%以上的应用都可以只用边沿触发来进行,它是通过查找波形上特定的沿(上升沿或下降沿)来触发信号。下图是边沿触发的原理示意:以触发电平作为参考,当信号从低于触发电平变化到高于触发电平时产生的触发,就是上升沿触发,反之就是下降沿触发。现在给示波器端口输入一个简单的正弦波信号,分别设置为上升沿触发和下降沿触发,我们来观察触发位置的变化(顶部中心位置字母“T”表示触发位置)示波器 推荐是德科技示波器频率怎么调?
(2) 辉度旋钮(IN TEN);调节光迹的亮度,顺时针方向旋转亮度增加。(3) 聚焦旋钮(FOCUS);调节轨迹或亮点的清晰度。(4) 轨迹旋转旋钮(TRACE ROTA TION);半固定的电位器用来调整水平轨迹与刻度线的水平。(5) 电源指示灯:电源接通时指示灯亮。(6) 电源开关:将电源开关按钮弹出即为“关”位置。将电源线接入,按电源线接入,按电源开关键,接通电源。(33)显示屏:显示被测电压波形、上面的格子便于测量时读数。B.垂直方向部分(位于右下方)(8)CH1(X)输入:用于垂直方向的输入。在X-Y模式下,作为X轴输入端。
20)CH2(Y)输入:和CH1一样,但在X-Y模式下,作为Y轴输入端。(10)、(18)AC-GND-DC;选择垂直方向输入信号的输入方式。交流(AC);垂直方向输入端与信号由电容耦合;接地(GND);垂直输入端与信号由电容耦合;接地(GND);垂直输入端内部接地:直流(DC);垂直输入端与信号直流耦合。(7)、(22)垂直微调开关(VOLTS/DIV);用于选择垂直偏转系数,从5Mv/Div~5V/DIV,共10档。(9)、(21)垂直微调开关(VABIBLE):用于连续改变垂直方向偏转的灵敏度。在校准位置时,灵敏度校准为标识值。当该旋钮拉出后(X5MAG状态)垂直方向的信号扩大5倍。是德科技示波器怎么调出波形?
模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描***推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有***取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:操作简单一一全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。垂直分辨率高一一连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。是德科技示波器div怎么看?携便式示波器
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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;示示波器