手持示波器,具有便携性,体积小、重量轻,采用电池供电,无需商用电源等特点,适合在实验室、工厂、现场等不同环境中使用,甚至可以带到设备安装现场进行波形观察。功能除具备示波器的基本功能外,还集成了数字万用表和频率计的功能,能够测量电压、电流、电阻、频率等多种参数,配备了一套完整的测量功能,方便在设备安装现场进行测量。设计优势是与桌面型示波器不同,手持示波器的设计和地面是隔离的,可防止触电,且能使用标准探头检查高压和低压。示波器作为电子测量和测试的重要工具,具有一系列的优势。示波器测量误差
数字示波器是设计、制造和维修电子设备*的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。[1]数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等*优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
采样速率是数字示波器的一项重要指标,采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。如果采样速率不够,容易出现混迭现象。如果示波器的输入信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。那么,对于一个未知频率的波形,可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。
示波器测量误差数字示波器在电子测试、通信、教育等领域具有广泛的应用价值。
示波器的前端“Horizontal”控制区允许用户细致调整时间轴的显示,包括设定每格时间以精细呈现波形在时间轴上的细节,以及利用水平延迟功能来定位并扫描特定的时间范围。这些功能对于捕捉和分析快速变化的信号至关重要。同时,触发控制机制确保示波器能够稳定地显示用户感兴趣的波形部分。边沿触发是常用的触发模式,适用于捕捉信号在特定电压阈值(上升沿或下降沿)的变化。而毛刺触发则专门用于检测那些短暂且难以察觉的信号异常,如随机出现的脉冲或干扰,通过设置时间阈值来触发示波器,从而帮助用户捕获并分析这些不易见的信号问题。这些功能的结合,使得示波器成为电子工程师们不可或缺的测量与分析工具。
数字示波器的主要旋钮通常有以下几种:触发控制旋钮:用于设置/调整信号触发参数,以便在适当的时候捕获期望的波形。垂直缩放旋钮:用于调整信号的纵向尺度,从而使波形能够适合显示屏。水平扫描旋钮:用于调整时间轴的横向范围,以方便观察信号的变化情况。光标控制旋钮:用于移动、调整和操作光标,以方便进行相关的测量和计算。
示波器,主要有以下几个方面:1:教学运用,像普源这样的企业有专门的教学型号2:维修机器,顾名思义,示波器就是把波形显示出来,观察波形的数据,找故障。3:机器生产,任何一款有关电子产品的生产,都需要运用到示波器。4:其他就很杂了,科研也好,***也好,只要和电子有关的事情,都需要运用到示波器这一类型,形象点说,示波器就象一个魔镜一样,把我们肉眼看不到的电子信号形象的表达出来。5:使用问题,现在数字示波器非常方便,只需按一个键就可以测出一些信号,非常适合初学者。
直到大型设备的整机综合调试,从产品的质量检查到维护修理,都大量使用了各种类型的示波器。
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。示波器通常配备了多种测量和分析功能,如自动测量、FFT分析、波形捕获、波形比较等。示波器测量误差
示波器是一种功能强大的电子测量仪器,在电子工程、通信、科研等领域具有广泛的应用。示波器测量误差
设置时间基准:时间基准决定了示波器在屏幕上显示的时间跨度和分辨率。示波器通常提供多个时间基准,包括毫秒、微秒、纳秒等。根据测量的信号周期和频率选择适当的时间基准,并调整时间轴以便观察波形。
设置垂直灵敏度:垂直灵敏度决定了示波器在屏幕上显示电压的幅度。示波器通常提供几个不同的垂直灵敏度档位,用于显示不同幅度的信号。根据待测信号的幅度和测量要求,选择适当的垂直灵敏度,并调整垂直刻度以便波形完整地显示在屏幕上。 示波器测量误差