云浮示波器-示波器的作用-科翔电子仪器经营
示波器的功能示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的使用知识是需要了解的,其中对于示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。的功能是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的三大功能吧,希望可以帮助到大家。1.协议根据示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。波形显示进行串行总线手动既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(***)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。2.网络分析仪需测量回波损耗(Sdd11)或插入损耗(Sdd21),但却没有TDR或VNA,怎么办?您可用高带宽示波器进行一些近似于网络分析的测量,尽管这样做好像有些超出其使用范围,而且肯定有某些局限。传统的频率响应时间测试涉及对快脉冲的测量以及对响应FFT的查看。除这种测量外,您还可以通过一些相当基础的设置来测量回波损耗和插入损耗。3.在DVD驱动器上播放影片大型LCD屏幕还可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。上观看信号完整性分析指南,但更令人高兴的是,您还可以观看***近的电影(但是还不能观看3D视频)。如何选择示波器探头?探头的特性和特点中的参数就是带宽和输入阻抗,它们既要与示波器的带宽和输入阻抗匹配,又要将对被测电路的影响减到。因此选择探头时要综合考虑。下面由科翔示波器分享如何选取的示波器探头:(1)带宽和上升时间探头的带宽或上升时间要等于或优于示波器的带宽。如果观察纯正弦信号,探头带宽等于被测信号频率的值即可;如观察非正弦信号,探头带宽应能容纳被测信号的基波和谐波分量。为地测量脉冲的上升时间和下降时间,系统的上升时间(示波器和探头之和)应该比要测量的***快的上升时间-5倍。(2)阻抗匹配探头的输入阻抗要与所用示波器的输入阻抗匹配,另外对被测电路的负载作用***少。对于低输入阻抗的示波器,应选择有源探头或50amp;Omega;输入阻抗的探头;对于高输入阻抗的示波器,应选择×10的探头。例如示波器的输入阻抗是1MΩ/1pF,示波器的作用,探头输入阻抗是10MΩ/1pF,这样的探头既有10倍的信号衰减,对被测信号的负载很轻,又能与示波器输入阻抗匹配。(3)负载作用减轻探头对被测电路的负载作用。除了选择输入阻抗高的探头外,还有记住探头输入阻抗随频率成反比例下降。(4)时间延迟的影响每种探头对被测信号的延迟时间存在差异,在进行差分测量以及时间(或相位)一致性测量时,使用2个型号相同和电缆长度相等的探头。(5)良好的接地探头的额定频率特性是在同轴系统内测得的结果。在实际电路应用时,二手示波器,往往探头处于非同轴匹配的系统内,因此探头的接地引线要尽量减短,把串联电感减到。如发现高阻探头接地不良,就要考虑使用低阻同轴探头或者与探头匹配的适配器、连接器和夹具。示波器常用术语知多少?示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。那么真的熟悉示波器吗?下面由科翔为大家分享有关示波器的***常用术语:1、带宽指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,云浮示波器,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,示波器的使用,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。5倍准则5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的频率成分Х5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。2、上升时间在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间作性能上的考率。示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。示波器上升时间示波器上升时间=被测信号的***快上升时间5上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。3、采样速率采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则采样率就变得较为重要。)