分辨率是衡量示波器波形呈现细节清晰度的关键指标,它分为水平和垂直两个维度。水平分辨率关联于存储深度,即示波器内部存储的数据点数量,决定了屏幕上每格能够显示的采样点数,影响着波形在时间轴上的细节捕捉能力。以图6中的示波器为例,其屏幕划分为8×12的格网,若采用1k(即1024点)的存储器,则每格水平方向上的分辨率约为85点,显示出高时间精度的波形描绘能力。而垂直分辨率则与模拟到数字的转换精度紧密相关,它衡量的是示波器将连续变化的电压信号转换成离散数字值的细腻程度。垂直方向上,屏幕被划分为256个等级,这意味着在垂直方向上每格约有32个。在选择不同的电压档位时,模/数转换器的电压分辨能力会有所变化。例如,在1V/格的档位下,它能区分的电压(Min)约为39mV;而在5V/格档位下,这一数值增加到约195mV。值得注意的是,示波器有一个分辨电压的限制,即对于小于其分辨能力的信号,示波器可能无法准确测量。因此,为了获得更精确的测量结果,用户在操作时应当调整信号的幅度,尽量使波形充满整个屏幕,这样做能良好地利用示波器的垂直精度,提升测量结果的准确性和可靠性。数字示波器可以根据需要设置合适的触发条件,帮助用户准确捕获所需的波形。示波器测量带宽
模拟示波器:利用电子管或晶体管放大电信号,并通过光电转换将信号转换成可见光信号。优点:响应速度快、分辨率高。缺点:结构复杂、价格昂贵,逐渐被数字示波器所取代。
数字示波器:利用数字处理技术对电信号进行采样、存储和处理,并将结果显示在屏幕上。优点:体积小、价格低廉、功能强大,已成为现代测试和测量领域中**常用的仪器之一。还可以进行自动测量、频谱分析和波形捕获等操作。
混合信号示波器:结合了模拟和数字技术的示波器,能够同时测量模拟信号和数字信号,并将结果显示在同一个屏幕上。适用于需要同时测量模拟和数字信号的场合。存储式数字示波器:具有存储功能,可以将采集到的信号数据存储在内存中,以便后续分析和处理。适用于需要长时间监测和记录信号变化的场合。 广州四通道 PC示波器示波器支持射频信号分析功能,可用于分析调制信号的频谱、带宽、调制深度等参数。
混合信号示波器(MSO)应用领域
电子制造:在电子制造领域,MSO特别适用于需要同时调试模拟和数字电路的复杂系统。
通信:在通信领域,MSO能够同时分析通信系统中的模拟和数字信号,提高调试效率。
其他领域:同样适用于这些领域,特别是在需要同时处理模拟和数字信号的复杂系统中,MSO的优势更为明显。
存储型数字示波器主要关注于模拟信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点,广泛应用于各种电子测试场景。而混合信号示波器则进一步扩展了这些功能,通过结合数字示波器和逻辑分析仪的优势,能够同时处理模拟信号和数字信号,提供更为多方位的信号分析和调试能力。
模拟示波器:
定义:通过电子线路来处理和显示电信号的波形。
特点:具有高带宽、高灵敏度和高分辨率的特点,适用于高频率的信号观测和分析。然而,模拟示波器在观测和测量过程中存在一定的误差,并且无法存储和回放波形数据。
数字示波器:
定义:采用数字信号处理技术,将输入的模拟信号转换为数字信号进行处理和显示。
特点:具有高精度、高稳定性和丰富的功能,能够存储和回放波形数据,方便后续分析和处理。数字示波器还可以进行自动测量、频谱分析和波形捕获等操作,具有较好的用户界面和操作体验。 示波器具有触发和同步功能,可以确保在特定的时间点上捕获和显示电信号。
按结构和性能分类
普通示波器:功能相对基础,适用于一般的信号观测和分析。
多用示波器:具有多种功能,如测量电压、电流、频率等,适用于多种测量需求。
多线示波器:能够同时显示多条波形,便于比较和分析不同信号。
多踪示波器:具有多个通道,可以同时观测和记录多个信号,提高测量效率。
取样示波器:通过取样技术来观测高速或高频信号,适用于需要高精度测量高速信号的场合。
记忆示波器:具有存储功能,能够保存波形数据以便后续分析和处理。 采样率应足够高以获取足够的采样点,带宽应足够宽以检测被测信号的高频成分。广州四通道 PC示波器示波器
示波器能够检测电路板上的信号干扰和故障,通过观察波形的幅度、频率、周期等参数来对信号进行分析和诊断。示波器测量带宽
存储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和混合信号示波器(MSO)在功能、应用领域以及处理信号类型等方面存在明显的区别。
存储型数字示波器(DSO):
信号存储:能够捕获和存储电信号波形,并将其以数字形式存储在内存中,以便后续分析和处理。
信号处理:主要针对模拟信号进行处理和显示,通过模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
多通道测量:通常具有多个输入通道,但主要用于测量模拟信号。
其他功能:专注于信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点。
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