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。 示波器还可以进行自动校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。广东通道手持示波器示波器报价
示波器基本运算功能:除了前面讨论的测量功能以外,您还可以针对您的波形执行许多数学运算,包括:包括:傅立叶变换-通过傅立叶变换可以可知道信号由哪些频率组成。值-此项运算功能可以帮助显示波形的值(以电压值表示)。积分-这个功能可以计算波形的积分。加减运算-您可以利用加减运算将多个波形相加或相减,并示出运算结果所产生的信号。再次强调,以上只是示波器所提供的一小部分测量与运算功能。重要的示波器性能特性示波器的许多特性都会明显影响仪器的性能,进而决定您对设备做出准确测试的能力。本节介绍这些基本的特性,也会帮助您熟悉示波器的术语,并说明如何明智地挑选比较符合您需求的示波器。普源示波器示波器能够适应不同领域和应用的测试需求,包括通信、音视频、微波、射频等。
所以如果被测系统的参考地与大地之间存在电压差的话,将会引致示波器或被测系统的损坏),探针接触被测点,这样示波器就可以搜集到该点的电压波形了(平常的探头不能用来测量电流,要测电流得选取专门的电流探头)。接下来就要通过调整示波器面板上的按钮,使被测波形以恰当的尺寸显示在屏幕上了。只需按照一个信号的两大元素——幅值和周期(频率与周期在定义上是等同于的)来调整示波器的参数即可在每个通道插座上方的旋钮,就是调整该通道的幅值的,即波形垂直方向尺寸的调整。旋转它们,就可以变动示波器屏幕上每个竖格所表示的电压值,所以可称其为“伏格”调整,如以下两幅对比所示:左是1V/grid,右是500mV/grid,左波形的幅值占了,所以是,右波形的幅值占了5个格,也是。推荐是将波形调整到右这个模样,因为此时波形占了整个测量范围的较大空间,可以提高波形测量的精度,3所示。一般而言上方的伏格旋钮外,一般而言还会在面板上找到一个尺寸相同的旋钮(未必像20-6所示的位置),这个旋钮是调整周期的,即波形程度方向尺寸的调整。旋转它,就可以变动示波器屏幕上每个横格所表示的时间值,所以可称其为“秒格”调整,如以下两幅对比所示:左是500us/grid。
示波器采样率示波器的采样率是指每秒可采集的样本数量。建议您选择采样率至少比带宽大2.5倍的示波器,但采样率比较好为带宽的3倍以上。在评估示波器制造商所宣传的采样率技术指标时必须要谨慎,厂商通常会列出示波器可达到的比较大采样率,但这样的采样率通常只有在使用一个通道的情况下才能达到。如果同时使用多个通道,采样率就会下降。因此,请确认在使用多少个通道的情况下,仍可维持厂商所声称的比较大采样率。如果示波器的采样率太低,您在示波器上所看到的信号可能不是很精确。示波器易于操作,具备丰富的测量功能,适用于教育和研究机构进行电子实验教学和科研项目。
数字示波器一般都具有存储记忆功能,能存储记忆测量过程中任意时间的瞬时信号波形,可以捕捉信号变化的瞬间进行观测。如图所示,为典型数字示波器的整机结构。从图中可以看出,数字示波器分为左右两部分,左侧部分为信号波形及数据的显示屏部分,右侧部分是示波器的控制部分,包括键钮区域、探头连接区。显示屏数字示波器的显示屏是显示测量结果和设备当前工作状态的部件,在测量前或测量过程中,参数设置、测量模式或设定调整等操作也是依据显示屏实现的。如图所示,为典型数字示波器的显示屏,可以看到,在显示屏上能够直接显示出波形的类型、屏幕每格表示的幅度、周期大小等,通过示波器屏幕上显示的数据可以很方便地读出波形的幅度和周期。现代示波器通常具有宽频带和高灵敏度,能够处理从低频到高频的各种信号。吉林示波器推荐
选择适合的示波器取决于具体的测试需求和使用环境。广东通道手持示波器示波器报价
虚拟数字示波器软件设计采用了基于C语言的编程环境LabWindows/CVI。LabWindows/CVI支持数值型、布尔型、文本型和串等数据类型,而且大优点是能够通过对话框形式的交互式操作生成标准C程序代码。另外LabWindows/CVI提供了非常丰富的调试工具,包括单步执行、断点、变量查看、监视窗口等,这些功能使程序的调试变 得更为容易。虚拟数字示波器主要由软件控制完成信号的采集和显示处理。虚拟数字示波器主要由软件控制完成信号的采集和显示处理。广东通道手持示波器示波器报价