PC示波器通过USB接口连接到计算机,依赖计算机进行数据处理和显示;混合信号示波器则是仪器,具有自己的显示屏和操作系统,可以进行信号分析和显示。PC示波器由于依赖计算机,具有较强的灵活性和扩展性,可以利用计算机的软件进行更加复杂的信号处理和分析;混合信号示波器虽然,但通常具有丰富的触发和分析功能,适用于对复杂信号的实时观测和分析。由于PC示波器依赖计算机,因此具有较强的便携性和灵活性,可以随时随地进行测试;混合信号示波器相对较大,不如PC示波器便于携带,但在测试和现场测试中也能胜任。数字示波器数据处理时间长,绝大多数的波形被漏掉,而模拟示波器在带宽足够的情况下,实时显示电压的变化。利利普示波器
存储深度英文叫“RecordLength”,有时翻译成“存储长度”或“记录长度”,都是一个意思。存储深度表示示波器可以保存的采样点的个数,单位为kpts(kS)或Mpts(MS),pts是points的缩写,意思是采样点,比如示波器的存储深度为1Mpts,意味着它可以保存100万个采样点。在存储深度一定的情况下,采样率越高,存储器存满的速度越快,反之亦然,采样率和存储深度之间的关系为:存储深度=采样率×波形时长。例如,假设某款示波器的采样率为200MS/s,水平轴(时间轴)满屏幕为10格,设置时基为10ms/格,则每屏幕采样时间是100ms(10ms/格×10格),需要示波器的存储深度为20Mpts(200MS/s×100ms);设置时基为100ms/格,则每屏幕采样时间是1s(100ms/格×10格),需要示波器的存储深度为200Mpts。如果该款示波器的存储深度只有2Mpts,由于存储深度是固定的,只能通过降低采样率达到目的,在第1种时基设置情况下,示波器的实际采样率降低至20MS/s;在第2种时基设置情况下,示波器的实际采样率为2MS/s,这势必造成波形质量下降。深圳台式数字示波器推荐模拟示波器显示的波形是连续的,是信号真实的波形,而且反应速度特快。
输入控制示波器通常提供2或4个模拟通道。这些通道会加以编号,而且每个通道通常会对应一个相关的按键,供您打开或关闭通道。另外,您也可以选择指定的交流或直流耦合。如果选择直流耦合,则输入整个信号。反之,交流耦合会阻隔直流分量,并将波形的中心设在大约0V(接地)。此外,您还可以通过选择键为每个通道指定探头阻抗。您也可以通过输入控制机构选择采样类型。信号的采样有两种基本的方法:实时采样实时采样会对波形进行频繁的采样,因此在每次采集时都能捕获到完整的波形图像。借助实时采样功能,当前的一些高性能示波器能够单次捕获高达33-GHz带宽的信号。等效时间采样等效时间采样必须历经多次采集才能建立波形。它会在次采集时采样信号的某个部分,在第二次采集时采样另一部分,依此类推。随后它会将所有的信息结合在一起以重建波形。等效时间采样适用于高频信号,这些信号对实时采样来说速度太快(>33GHz)
示波器有哪里类型?示波器可分为模拟示波器和数字示波器。模拟示波器(图3)像老式的显像管电视机,它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的变化曲线。模拟示波器的分辨率高,图像细腻、真实,对信号的测量是连续进行的,并且能够实时显示波形,但是它没有存储功能,突变信号一闪而过,不能保持在屏幕上,同时模拟示波器体积大、笨重,工作时需要连接220 V电源,因此维修汽车不使用模拟示波器。数字示波器要先把一段数据采集到高速缓存里面,然后再停止采集,再由后面的处理器把缓存里的数据取出来。
即CHA、CHB、交替、断断续续、ADD等。这五种工作状况由显示方法开关来控制。当显示方法开关放置更替位置时,电子开关为一双稳态电路。它受由扫描电路来得水闸信号控制,使得y轴两个前置通道随着扫描电路。触发方法有内触发,外触发两种,由触发源选项开关来选项,当该开关安放内的位置时,触发信号来自经y轴通道送入的被测信号,当该开关置放外的位置时,触发信号是由外部送入的。这个信号应与被测信号的频率成整数比的联系。示波器使用中,多数使用内触发工作方式。扫描电路产生扫描信号(锯齿波电路)。通过x轴选项开关收到x轴放大电路,经放大后送到示波器的x轴偏转板上。Z轴放大电路对荧光屏上光点辉度起着调节的功用,抹去不必需显示的光点轨迹。当扫描电路的水闸信号来到z轴放大电路时,z轴放大电路便输出正向的增辉脉冲信号,加至示波器的控制极。这就是说,在扫描信号的正程时,荧光屏上的光点得以增辉,在电子开关的转换过程中,电子开关电路将输出脉冲信号也加至z轴放大电路,此时z轴放大电路便输出负向脉冲信号,加至示波器的控制极。这样在电子开关的转换过程中,就扫除了两通道更替工作时的过分光点。可以通过外接设备保存波形图像,便于后续分析比较。宁波示波器价格
还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。利利普示波器
示波器的存储深度是一项重要的指标,如果存储深度不足,根本无法实现示波器标称的采样率,只能以较低的实际采样率工作。示波器中的模拟/数字转换器采样速率太快,普通存储介质的数据“吞吐”速度跟不上,怎样将采样点高速地传输到存储器中是一个难题!很多低端示波器的存储深度都小得可怜,大家在购买前一定要擦亮眼睛。诊断汽车故障时,有的故障是偶发瞬态出现的,需要使用一款能同时提供大存储深度和高采样率的示波器。笔者建议,汽车示波器的存储深度至少要达到1Mpts(这里指单个通道的存储深度)。利利普示波器