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低噪声前端示波器

来源: 发布时间:2022年01月29日

快速上升和下降沿中包含的实际高频成分。总的来说,对数字应用而言,示波器带宽至少应比被测设计的**快时钟速率快5倍。但在需要精确测量信号的边沿速度时,则要根据信号的比较大实际频率成分来决定示波器带宽。对模拟应用而言,示波器带宽至少应比被测设计中的模拟信号比较高频率高3倍,但这只适用于那些在低频段上频响相对平坦的示波器。上升时间·在数字世界中,上升时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃信号,可能需要对上升时间作性能上的考虑。示波器要有足够的上升时间,才能准确地捕获快速变换的信号细节。是德科技示波器波形不稳定怎么调节?低噪声前端示波器

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触 发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会知道要设定怎样的触发条件。那如何快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提,TO1000系列平板 示波器拥有比较高11万次每秒的波形捕获率,长达28Mpts的存储深度和丰富的触发类型,可以帮助我们在复杂多变的信号中快速定位异常部分。 捕捉异常信号实例: 第一步:通过电路故障怀疑信号中可能存在小概率的异常事件; 第二步:打开示波器高刷新模式,观察到一个高电平的偶发信号;第三步:根据异常信号的特性,选择**为合适的边沿触发,调整触发电平直至稳定异常信号。普通示波器是德科技示波器是干什么用的?

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释放ALT/CHOP开关(置于ALT方式),CH1和CH2的信号交替地显示到屏幕上,此设定用于观察扫描时间较短的两路信号。按下ALT/CHOP开关(置于CHOP 方式),CH1和CH2上的信号以250KHZ的速度**显示在屏幕上,此设定用于观察扫描时间较长的两路信号。在进行双通道操作时(DUAL或加减方式),必须通过触发信号源的开关来选择通道1或通道2的信号作为触发信号。如果CH1和CH2的信号同步,那么两个波形会稳定显示出来:反之,则*有作为触发信号的一路可以稳定地显示出来,如果TRIG/ALT开关按下,那么两个波形都会同时稳定地显示出来。

**早期的示波器是模拟示波器,但现在市场上大都是数字示波器,模拟示波器几乎已经绝迹。尽管如此,还是有必要了解模拟示波器的结构,才能对大行其道于现今的数字示波器的缺点印象深刻。1.1模拟示波器在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。电子束受到水平时基和垂直偏转的共同作用,水平时基使电子束以恒定的速率从左向右移动,垂直偏转控制电子束在垂直方向的位置。通过探头引入的电压信号经过衰减或者放大后作用于垂直偏转板,引起电子束上下移动。电子束上下移动的同时也从左向右移动,这样,一幅电压-时间图就描绘了出来。是德科技示波器存储深度。

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在电子信息通信类专业学习中,大家都会接触到示波器,之前本人也在各种论坛、博客以及星球内上传过各种示波器的教程。但是发现还是有很多大侠提议需要连载篇来督促自己每日的学习。"FPGA技术江湖"就是这么一个宠粉的公众号,那就满足各位大侠的需求,将相关的教程以及学习资料整理整合后变成了“一周玩转示波器”。每日十分钟,坚持下去,量变成质变。***给大侠带来一周玩转示波器,第三篇水平系统调节(水平刻度(HorizontalScale)、水平位置(HorizontalPosition))、自动测量(便携示波器、手持示波器、平板示波器)。汽车示波器的使用方法。示波器设置

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脉宽触发 根据信号的脉冲宽度产生的触发简称脉宽触发,脉宽的范围定义可以是小于、大于、等于和不等于,根据极性可分为正脉宽和负脉宽。正脉宽:从上升沿与触发电平相交点到相邻的下降沿与触发电平的相交点,两点之间的时间差; 负脉宽:从下降沿与触发电平相交点到相邻的上升沿与触发电平的相交点,两点之间的时间差。现在输入频率为1KHz,即周期为1ms的一个方波信号,使用脉宽触发进行的设置方法如下:逻辑触发逻辑触发需要设定每个通道的逻辑值,并设置通道之间的逻辑关系(与、或、非等等),当满足该逻辑关系,并达到设定的时间条件之后,任一通道的边沿变化时,就产生触发。每个通道的逻辑值可以设置为:高(大于触发电平时为高)、低(于触发电平时为低)、无(无关)。低噪声前端示波器