示波器是一种将电压、电流等电信号转换为时间域波形图的电子测量仪器,支持单次或周期性信号的实时显示,帮助观察信号幅值、频率等动态特性。通过边沿触发、脉宽触发等条件精细捕获特定信号事件,实现波形稳定显示与异常信号捕捉。功能在于实时显示信号特征并测量多项参数,广泛应用于电子设计、通信调试、工业检测、汽车电子、科研教育等领域。其价值体现在通过波形观测实现电路状态分析、故障诊断及信号完整性验证。支持无线通信测试功能,如Wi-Fi、蓝牙、GSM等,可用于航空航天设备的通信性能评估。rigol 示波器
示波器根据不同的分类方式进行分类,按电路结构分类,分为电子管示波器,晶体管示波器和集成电路示波器。按外形结构分,分为台式示波器,便携式示波器,手持式示波器以及虚拟示波器。平板示波器顾名思义就是没有按键和旋钮的示波器,采用全触摸屏操作。虚拟示波器是自身没有显示屏,通过软件模拟示波器的面板操作,又称为电脑示波器或USB示波器。虚拟示波器价格低,体型更小,携带更方便,所以现在很多工程师就算已经有了台式示波器,也会备一台虚拟示波器,以便出差时使用。rigol 示波器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。
数据存储和回放:示波器通常具有数据存储和回放功能,能够将捕获的波形数据保存到内部存储器或外部存储设备中。这使得用户能够方便地回顾和分析测试结果,并与他人共享数据和发现。
综上所述,示波器具有直观的波形显示、高精度测量、宽频带和高灵敏度、强大的触发和捕获能力、多种测量和分析功能、易于使用和操作、可扩展性和兼容性以及数据存储和回放等优势。这些优势使得示波器成为电子工程师、科研人员和教育工作者在电子测量和测试领域中的得力助手。
示波器的前面板设计精妙,四大功能区各司其职,共同构建起一个高效、灵活的测试平台。垂直控制区,犹如信号的音量调节器,精确调控波形幅度,展现信号细节;水平控制区,则是时间的掌控者,灵活设置时间基准与扫描速度,让波形变化尽在掌握。触发控制区,作为稳定显示的守护者,确保每一次捕获都无误,波形清晰呈现。而输入控制区,则是信号入口的精心守护者,灵活配置耦合方式与探头阻抗,为信号预处理提供无限可能。如此布局,不仅提升了操作效率,更满足了多样化测试与分析的严苛要求。通过采样过程,将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。采样频率的高低,决定了信号还原的精度。
数字示波器是设计、制造和维修电子设备*的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。[1]数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等*优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
采样速率是数字示波器的一项重要指标,采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。如果采样速率不够,容易出现混迭现象。如果示波器的输入信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。那么,对于一个未知频率的波形,可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。
常见的有单时基单踪或双踪示波器,还有双时基单踪或双踪示波器等。rigol 示波器
高带宽则使其能够测量高频信号,满足高速电路测试的需求。rigol 示波器
存储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和混合信号示波器(MSO)在功能、应用领域以及处理信号类型等方面存在明显的区别。
存储型数字示波器(DSO):
信号存储:能够捕获和存储电信号波形,并将其以数字形式存储在内存中,以便后续分析和处理。
信号处理:主要针对模拟信号进行处理和显示,通过模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
多通道测量:通常具有多个输入通道,但主要用于测量模拟信号。
其他功能:专注于信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点。
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