模拟示波器的校准是确保其在测量前能够准确反映信号波形的重要步骤。校准过程旨在使示波器显示的波形与其预设参数精确匹配,这些参数通常在校准标记点上明确指示。由于模拟示波器不直接显示波形频率,而是利用频率与周期的关系(T=1/f)将频率转换为周期来展示,因此,校准的关键在于确保显示的波形周期准确无误。为了有效进行校准,首先需要调整波形在屏幕上的中心位置,这通常通过将输入连接模式切换至接地(GND)状态来实现。在正确接通电源后,理想情况下应能观察到一条稳定的水平亮线。若未出现此亮线,则需利用示波器的控制旋钮进行调整:POSITION旋钮:用于垂直方向上移动波形,确保其在屏幕中心。DCBAL(直流平衡)调节:调整水平亮线至屏幕中心,确保其在垂直方向上的对称性。INTENSITY(亮度)控制:调整波形显示的亮度,以便于观察。若观察到亮线在水平方向上不均衡(即不平行于X轴),则需使用非磁性螺丝刀微调位于FOCUS附近的TRACEROTATION(轨迹旋转)控制,以校正亮线的水平位置。随后,通过调整FOCUS旋钮来优化波形的聚焦效果,确保波形清晰且会聚良好。波器的采样率和带宽决定了其测量精度和测量范围。深圳示波器特点
右侧设置为200微秒每格时,左侧若一个周期占据两格,则周期计算为1毫秒,对应频率为1千赫兹;同样地,右侧若一个周期横跨五格,周期虽同为1毫秒,但频率表示不变,仍为1千赫兹。这样的设置是根据实际需要灵活调整,体现了示波器在测量中的高度灵活性和适应性。示波器的工作原理巧妙而直观,它利用高速电子束在荧光屏上的扫描与偏转,将被测信号的瞬时值变化以光点的形式绘制成曲线。这一过程犹如电子笔在画布上描绘出电信号的动态轮廓,使得原本不可见的电信号变得直观可视。双踪示波器作为一种先进的测量工具,其内部结构复杂而精密,包含了多个功能模块。当需要观察两个信号(如UA和UB)的波形时,这两个信号分别通过CHA和CHB输入端进入示波器,并在各自的y轴前置放大电路中进行初步放大。随后,通过电子开关的巧妙控制,这两个信号轮流被送入后续的混合、延迟及y轴后置放大电路,然后作用于示波管的垂直偏转板,从而在屏幕上呈现出两个信号的波形。值得注意的是,电子开关在此扮演了关键角色,它提供了五种不同的工作模式,以满足各种复杂的测试需求。这种设计使得双踪示波器能够灵活应对各种测试场景,成为电子工程师手中不可或缺的强大工具。南京国产示波器数字示波器的功能可以通过轻触按键来切换,操作更为便捷。
调节垂直和水平灵敏度:在观察波形前,先调节好垂直和水平轴的灵敏度,以确保信号波形清晰、不失真。垂直灵敏度调节旋钮用于改变波形在垂直方向上的大小,水平灵敏度(扫描速度)调节旋钮则用于改变波形在水平方向上的移动速度。
调节触发和扫描速度:触发设置完成后,可以通过调节扫描速度来控制波形的显示速度。常用按钮或旋钮如“时间/间隔”来调节扫描速度。将触发设置为“自动”或手动触发后,按下扫描按钮,即可扫描波形。
观察波形:通过示波器屏幕上的水平和垂直刻度,可以观察到待测电路的波形。可以调整触发和时间基准设置,改变波形的水平和垂直位置,使其居中并适应屏幕上的显示区域。
教育和研究:
实验教学:示波器易于操作,具备丰富的测量功能,适用于教育和研究机构进行电子实验教学和科研项目。
信号分析与处理:支持信号分析和处理功能,如傅里叶变换、自相关、小波分析等,为研究人员提供了强大的工具。
医学科学:
生物电信号测量:示波器被广泛应用于医学科学中,用于测量和分析心电图、脑电图以及其他生物电信号波形,帮助医生进行疾病诊断和***。
电力系统:
电力信号监测:示波器用于监测电力信号的波形,帮助电力工程师评估电力系统的性能和稳定性。它可以检测电网故障、测量电力质量以及分析功率因数等参数。
总之,示波器作为电子测量仪器,在电子、通信、汽车、航空航天、教育、医学和电力等多个领域都有着广泛的应用。随着技术的发展,示波器的功能和性能也在不断提升,为各行各业的发展提供了有力的支持。 示波器与其它仪器一样,在使用之前都必需要先对其进行校正。
数字示波器的基本原理是将模拟信号转换为数字信号,并通过显示器显示出来。具体过程包括采样、量化、编码和显示四个步骤:
采样:将连续时间信号转换为离散时间信号。采样频率越高,采样点之间的间隔越小,对信号的还原能力越强。常用的采样频率有100MHz、200MHz、500MHz等。
量化:将采样得到的离散时间信号转换为数字信号。量化过程中,将每个采样点的电压值映射到一个整数,这个整数就是该采样点的量化值。量化位数越多,表示电压值的范围越大,对信号的还原能力越强。常用的量化位数有8位、12位、16位等。
编码:将量化后的数字信号转换为二进制代码,以便后续处理和显示。
显示:显示器将接收到的二进制代码转换为可视化波形,用户可以通过观察波形来分析电路的工作状态。
此外,数字示波器还包含输入通道、采样和量化模块、存储器、处理器以及控制和接口等组成部分。这些部分共同协作,实现信号的采集、处理、存储和显示。 示波器适用于测量波形较稳定的电信号,如正弦波、方波、三角波等。深圳示波器特点
示波器还可以进行自动校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。深圳示波器特点
由于“复合型”并非一个标准术语,这里我将其理解为混合信号示波器(MSO)或混合域示波器(MDO)进行说明:
混合域示波器(MDO):
MDO将射频频谱分析仪与数字示波器相结合,能够在一台仪器上观察来自数字、模拟和RF(射频)域的信号。
它提供了跨域的信号相关视图,使得用户能够更容易地理解和分析不同域之间的信号交互。
MDO特别适用于需要同时分析多个域信号的复杂应用场景,如嵌入式系统设计、无线通信系统测试等。
存储型数字示波器(DSO)和复合型数字示波器(MSO/MDO)在功能和应用领域上存在明显差异。DSO专注于信号的捕获、存储和处理,适用于广阔的电子测试场景;而MSO和MDO则通过融合多种功能,提供了更强大的信号分析和调试能力,特别适用于复杂的数字电路和混合信号系统。 深圳示波器特点