然而,奈奎斯特定理的前提是基于無限長時間和連續的信號。由于沒有示波器可以提供無限時間的記錄長度,而且從定義上看,低頻干擾是不連續的,所以采用兩倍于頻率成分的采樣速率是不夠的。實際上,信號的準確再現取決于其采樣速率和信號采樣點間隙所采用的插值法。
5倍準則:5倍準則(示波器所需帶寬=被測信號的比較高頻率成分Х 5)使用5倍準則選定的示波器的測量誤差將不會超過±2%,一般已足夠了。然而,隨著信號頻率的增加,這個經驗準則已不再適用。帶寬越高,再現的信號就越準確。
示波器上告知的東西和你自己感知的東西,還是要按照自己的感知來判斷;日立示波器批發
現在的示波管屏面通常是矩形平面,內表面沉積一層磷光材料構成熒光膜。在熒光膜上常又增加一層蒸發鋁膜。高速電子穿過鋁膜,撞擊熒光粉而發光形成亮點。鋁膜具有內反射作用,有利于提高亮點的輝度。鋁膜還有散熱等其他作用。
當電子停止轟擊后,亮點不能立即消失而要保留一段時間。亮點輝度下降到原始值的10%所經過的時間叫做“余輝時間”。余輝時間短于10μs為極短余輝,10μs—1ms為短余輝,1ms—0.1s為中余輝,0.1s-1s為長余輝,大于1s為極長余輝。一般的示波器配備中余輝示波管,高頻示波器選用短余輝,低頻示波器選用長余輝。
由于所用磷光材料不同,熒光屏上能發出不同顏色的光。一般示波器多采用發綠光的示波管,以保護人的眼睛。 電流示波器維修數字示波器與模擬示波器之間存在較大的性能差異;
示波器屬于通用的儀器,任一個硬件工程師都應該了解示波器的工作原理并能夠熟練使用示波器,掌握示波器是對每個硬件工程師的基本要求。示波器的主要是三個部分,垂直控制、水平控制和觸發控制,除此外,很多數字示波器都提供了“軟鍵”(soft key)控制,通過在示波器的屏幕周圍排放一些鍵,對于屏幕里面的菜單,這些鍵在不同的菜單中對應不同的項目,因此定義不固定,故稱之為“軟鍵”。因為有了“軟鍵”,很多功能都可以做了進去,比如波形參數的測試、高級觸發方式等。
談到光接口的時域指標測試,工程師言必稱采樣示波器(sampling scope)。因為采樣示波器擁有不可比擬的信號完整性方面的優勢:帶寬高、噪聲低、量化誤差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步觸發時鐘,以至于光工程師都漸漸遺忘了實時示波器(real-time scope)。又經常有人提問,為什么用示波器看不到晶振引腳上的波形?一個可能的原因就是因為使用的是探頭的×1檔,這時相當于一個很重的負載(一個示波器探頭使用×1檔具有上百pF的電容)并聯在晶振電路中,導致電路停振了。正確的方法應該是使用探頭的×10檔。這是使用中應當注意的,即或不停振,也有可能因過度改變振蕩條件而看不到真實的波形了。示波器早已成為檢測電子線路有效的工具之一;
大量的實驗表明,加熱過后的金屬絲是會發射出電子的,而發射出的電子在熒光屏上面就會留下印記,因此,通過觀察熒光屏上的波形圖,就能確定電壓變化的情況,從而控制額定電壓的大小。這只是簡單的介紹了示波管的工作原理,要想深入的了解示波管的工作原理,就必須得從帶電粒子在電場中的運動來加以說明了。例如:在真空中水平放置著一對金屬板Y和Y',兩個金屬板的長度L=6cm,兩個金屬板間的距離為d=2cm。在兩板間加上電壓U=200V,假如兩板間的距離足夠小,且加上的電壓不能擊穿金屬板,那么金屬板間的電場就為勻強電場,其大小E=U/d。現有一個電子以初速度V=×10^7m/s射入勻強電場中,電子受到豎直方向上的電場力F=Eq,電子被加速后**終會射出金屬板。求電子射出電場是的偏轉位移S?電子的電荷量等于元電荷的電荷量等于×10^-19C,電子的質量m=×10^-30Kg。當電子以初速度V射入電場中后,電子在豎直方向上就會受到向上的電場力的作用,從而使電子的運動軌跡發生偏轉。實際上,電子以初速度V射入電場中后,電子的運動軌跡就類似于平拋運動。電子在水平方向上不受力的作用,故而電子在水平方向上的運動為勻速直線運動,設電子在電場中運動的時間為t,那么t=L/V(1)。因為實際的影響,示波器測量的信號一定會帶上噪聲.海南華圖S520-EX示波器功耗小
示波器種類、型號很多,功能也不同;日立示波器批發
我相信示波器這個概念,只要是講調色,一定講示波器。這屬于調色必備知識。它的方法你可能從眾多的渠道都或多或少的了解過。但是為什么大家還是在示波器的問題上總是有糾結的地方呢?這樣的疑問背后,暴露出來的兩個問題:1、你也許確實不會識別示波器,不知道有啥用。甚至不知道他們的讀數都意味著什么。2、你只是會識別示波器。但是不知道調色師們到底是怎么利用示波器的。他們到底該怎么用。在示波器上處理、顯示、測量和分析矢量調制信號的能力是一種強大的工具。日立示波器批發
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