双线示波器

时间:2021年12月04日 来源:

数字是德科技示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值,通过插值算法将离散的点连接起来后显示。这些离散的点可以存储,波形消失后也可以显示。也可以做运算,加减乘除FFT等等。三、差别1)模拟是德科技示波器采集显示连续的信号,数字是德科技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)数字是德科技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。数字是德科技示波器的采样率取决于ADC,其采样率可以高达100G。DIY制作示波器的超详细教程。双线示波器

存储深度也叫记录长度,是是德科技示波器所能存储的采样点多少的量度。 如果需要不间断地捕捉一个脉冲串,则要求是德科技示波器有足够的存储空间以便捕捉整个过程中偶然出现的信号。 将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度。 在正确位置上捕捉信号的有效触发,通常可以减小是德科技示波器实际需要的存储量。 存储深度与取样速度密切相关。 存储深度取决于要测量的总时间跨度和所要求的时间分辨率。 许多是德科技示波器允许用户选择记录长度,以便对一些操作中的细节进行优化。分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要有一百万个点或更多点的记录长度。示波器出发交替选择示波器要考虑的因素。

diyi种是模拟是德科技示波器,它使用阴极射线管来显示波形。屏幕上涂有荧光物质,只要被电子束集中就会发光。当连续的荧光点亮起时,您可以看到信号的再现图形。为了使是德科技示波器稳定地显示波形,必须使用触发。当显示屏上的整个波形迹线完成时,是德科技示波器会等到特定的事件发生后(例如,上升沿超过某个电压值)再次开始显示迹线。未经触发的显示画面是没有用处的,因为它显示的波形并不稳定(同样适用于下面将会讨论的 DSO 和 MSO 是德科技示波器)。 模拟是德科技示波器非常实用,因为荧光点会继续发光一段时间而不会马上消失。您可以在几个彼此重叠的是德科技示波器迹线上看到信号的毛刺或不规则性。由于当电子束击中屏幕时便会显示波形,所以显示信号的亮度与实际信号的亮度有关。这使显示屏与三维显示屏类似(换句话说,x 轴dai表时间,y 轴dai表电压,而 z 轴则dai表亮度)。

因为FFT算法计算频谱信号采样时,只能得到采样点的信息, 不可能对无限长的信号进行测量和运算,而是取其有限的时间片段进行分析,因此忽略了采样间隔中数据信息,这是不可避免的,也称之为栅栏效应。示波器是对有限长度的时间记录进行FFT变换,FFT算法是假设时域波形是不断重复的。这样当周期为整数时,时域波形在开始和结束处波形的幅值相同,波形就不会产生中断。但是,如果时域波形的周期为非整数时,就引起波形开始和结束处的波形幅值不同,从而使连接处产生高频瞬态中断。在频域中,这种效应称为泄漏。因此,为避免泄漏的产生,在原波形上乘以一个窗函数,强制开始和结束处的值为零。示波器基本原理1:模拟示波器。

2、数字示波器

一个数字示波器对波形进行采样,并用AD转换器将模拟图像转换为数字波形,*后将波形重现到屏幕上面。

当我们将探头接到线路上面时,垂直系统控制调整信号的衰减和放大,这个和模拟是德科技示波器一样。接着,在采样系统中对信号进行模-数转换(ADC),连续的模拟信号变成了离散的点。水平系统的时基决定了采样率的水平。

在数字是德科技示波器中,存储波形点的长度,通常称为存储长度。由于处理要求非常快,这些存储器不是通用的SDRAM,而是zhuan用的高速存储器,价格比较贵,因此比较便宜的是德科技示波器都使用标准配置。触发系统决定了保存点的开始和结束点的位置。存储器里面的波形*后传送到显示系统中进行显示。 影像分析器之:波形示波器。示波器对比

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示波器的分类

示波器一般分为模拟示波器和数字示波器;在很多情况下,模拟示波器和数字示波器都可以用来测试,不过我们一般使用模拟示波器测试那些要求实时显示并且变化很快的信号,或者很复杂的信号。而使用数字示波器来显示周期性相对来说比较强的信号,另外由于是数字信号,数字示波器内置的CPU或者专门的数字信号处理器可以处理分析信号,并可以保存波形等,对分析处理有很大的方便。

1、模拟示波器

模拟示波器使用电子qiang扫描示波器的屏幕,偏转电压使电子束从上到下均匀扫描,将波形显示到屏幕上,它的优点在于实时显示图像。 双线示波器

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