宁波数字示波器结构
数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全方面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全方面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。数字示波器在飞行、汽车、机器人等高科技领域的应用,可以提高技术和安全水平。宁波数字示波器结构
根据奈奎斯特定理,数字示波器的采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。有如下几种方法可以简单地防止混迭发生:1.调整扫速;2.采用自动设置(Autoset);3.试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值,而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找较大较小值,这两种方法都能检测到较快的信号变化。4.如果示波器有InstaVu采集方式,可以选用,因为这种方式采集波形速度快,用这种方法显示的波形类似于用模拟示波器显示的波形。采样速率与t/div的关系:每台数字示波器的较大采样速率是一个定值。但是,在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:fs=N/(t/div)N为每格采样点当采样点数N为一定值时,fs与t/div成反比,扫速越大,采样速率越低。下面是TDS520B的一组扫速与采样速率的数据:综上所述,使用数字示波器时,为了避免混迭,扫速档建议置于扫速较快的位置。如果想要捕捉到瞬息即逝的毛刺,扫速档则建议置于主扫速较慢的位置。南京SDS5034X数字示波器数字示波器还有许多使用技巧和经验,如降噪处理、振动分析、过渡分析等,可以提高测试效率和数据可靠性。
数字示波器的带宽是示波器重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与较高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=较高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而较高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
数字示波器是一种普遍应用于电子、通信、计算机等领域的测量仪器,其通用的地方包括:电路调试和故障排查:数字示波器可以捕获和分析电路中的信号,帮助工程师快速定位故障,并进行调试和修理。信号分析和处理:数字示波器可以对信号进行多种分析和处理,例如频谱分析、FFT分析、滤波、数学运算等,帮助工程师深入了解信号特性和行为。数据记录和分析:数字示波器可以记录和存储大量的测量数据,并进行数据分析和处理,例如波形比较、统计分析、时序分析等,帮助工程师更好地理解和优化电路性能。教学和科研:数字示波器普遍应用于电子、通信、计算机等专业的教学和科研领域,帮助学生和研究人员深入了解电路和信号的本质。工业自动化和检测:数字示波器可以应用于工业自动化和检测领域,例如对机器人、传感器、控制系统等进行信号分析和测量,帮助工程师对生产过程进行控制和优化。选择数字示波器时,一般考虑较多的是带宽。
数字示波器的毛刺/脉宽触发的应用场合有:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用,无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个选择;另一是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(另一种方法是峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其较大采样率的限制,同时,一般是能看,不能测)。若被测对象的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何问题,也就是说,没有因干扰,竞争等问题引起的信号畸变或更窄的,用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发。数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。RTA4004数字示波器厂商
数字示波器的使用范围非常普遍,可用于通信、电力、电子、信息等领域的实验、制造、测试等方面。宁波数字示波器结构
信号完整性是数字示波器测量信号质量的主要衡量标准。尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。数字示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。好的数字示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示波器很可能会增加我们开发周期时间、影响生产质量和导致误选元器组件的风险。为了较大限度地降低这种风险,我们应该选择可以保持高信号完整性的数字示波器。宁波数字示波器结构
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