企业商机
示波器基本参数
  • 品牌
  • Pintech品致
  • 型号
  • MHz
  • 类型
  • 数字示波器
  • 显示方式
  • 数字,台式、平板、手持
示波器企业商机

示波器的前端“Horizontal”控制区允许用户细致调整时间轴的显示,包括设定每格时间以精细呈现波形在时间轴上的细节,以及利用水平延迟功能来定位并扫描特定的时间范围。这些功能对于捕捉和分析快速变化的信号至关重要。同时,触发控制机制确保示波器能够稳定地显示用户感兴趣的波形部分。边沿触发是常用的触发模式,适用于捕捉信号在特定电压阈值(上升沿或下降沿)的变化。而毛刺触发则专门用于检测那些短暂且难以察觉的信号异常,如随机出现的脉冲或干扰,通过设置时间阈值来触发示波器,从而帮助用户捕获并分析这些不易见的信号问题。这些功能的结合,使得示波器成为电子工程师们不可或缺的测量与分析工具。示波器的响应速度快,能够迅速捕捉瞬态信号,特别适合测量信号变化迅速的电路或元器件。深圳国产示波器推荐

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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。 深圳数字示波器tds使用示波器进行测量需要涂有荧光物质的屏面、主机、探头配置和稳定的信号。

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数字示波器广泛应用于电子、通信、计算机、电力、医疗、汽车和航空等领域,具体应用包括:

电子制造:在电子产品的制造和测试过程中,数字示波器用于检测和分析电路板上的电信号,确保产品的质量和性能。

通信:在通信领域,数字示波器用于测试和调试各种通信设备,如无线电通信、卫星通信和电视广播等,确保信号的传输质量和稳定性。

计算机:在计算机领域,数字示波器用于分析计算机系统的信号波形,帮助开发人员优化系统性能。

电力:在电力行业,数字示波器用于监测和测试电力系统中的电信号,如电压、电流等,确保电力系统的安全稳定运行。

医疗:在医疗设备中,数字示波器用于分析和监测医疗设备产生的电信号,确保设备的准确性和安全性。

汽车:在汽车电子产品的测试和调试过程中,数字示波器用于测量和分析汽车电子控制模块、仪表盘、音响系统等产生的信号。

航空:在航空航天领域,数字示波器用于测试和调试航空电子设备、飞行仪表、通信设备等,确保航空器的安全和性能。

模拟示波器的校准是确保其在测量前能够准确反映信号波形的重要步骤。校准过程旨在使示波器显示的波形与其预设参数精确匹配,这些参数通常在校准标记点上明确指示。由于模拟示波器不直接显示波形频率,而是利用频率与周期的关系(T=1/f)将频率转换为周期来展示,因此,校准的关键在于确保显示的波形周期准确无误。为了有效进行校准,首先需要调整波形在屏幕上的中心位置,这通常通过将输入连接模式切换至接地(GND)状态来实现。在正确接通电源后,理想情况下应能观察到一条稳定的水平亮线。若未出现此亮线,则需利用示波器的控制旋钮进行调整:POSITION旋钮:用于垂直方向上移动波形,确保其在屏幕中心。DCBAL(直流平衡)调节:调整水平亮线至屏幕中心,确保其在垂直方向上的对称性。INTENSITY(亮度)控制:调整波形显示的亮度,以便于观察。若观察到亮线在水平方向上不均衡(即不平行于X轴),则需使用非磁性螺丝刀微调位于FOCUS附近的TRACEROTATION(轨迹旋转)控制,以校正亮线的水平位置。随后,通过调整FOCUS旋钮来优化波形的聚焦效果,确保波形清晰且会聚良好。示波器能够捕捉电路中的瞬态信号,如脉冲信号、瞬变信号等。

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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。

数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。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。 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。深圳数字示波器tds

数字示波器集成了多种测量功能和分析功能,如自动测量、频谱分析、逻辑分析等。深圳国产示波器推荐

分辨率是衡量示波器波形呈现细节清晰度的关键指标,它分为水平和垂直两个维度。水平分辨率关联于存储深度,即示波器内部存储的数据点数量,决定了屏幕上每格能够显示的采样点数,影响着波形在时间轴上的细节捕捉能力。以图6中的示波器为例,其屏幕划分为8×12的格网,若采用1k(即1024点)的存储器,则每格水平方向上的分辨率约为85点,显示出高时间精度的波形描绘能力。而垂直分辨率则与模拟到数字的转换精度紧密相关,它衡量的是示波器将连续变化的电压信号转换成离散数字值的细腻程度。垂直方向上,屏幕被划分为256个等级,这意味着在垂直方向上每格约有32个。在选择不同的电压档位时,模/数转换器的电压分辨能力会有所变化。例如,在1V/格的档位下,它能区分的电压(Min)约为39mV;而在5V/格档位下,这一数值增加到约195mV。值得注意的是,示波器有一个分辨电压的限制,即对于小于其分辨能力的信号,示波器可能无法准确测量。因此,为了获得更精确的测量结果,用户在操作时应当调整信号的幅度,尽量使波形充满整个屏幕,这样做能良好地利用示波器的垂直精度,提升测量结果的准确性和可靠性。深圳国产示波器推荐

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