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

数字示波器的基本原理是将模拟信号转换为数字信号,并通过显示器显示出来。具体过程包括采样、量化、编码和显示四个步骤:

采样:将连续时间信号转换为离散时间信号。采样频率越高,采样点之间的间隔越小,对信号的还原能力越强。常用的采样频率有100MHz、200MHz、500MHz等。

量化:将采样得到的离散时间信号转换为数字信号。量化过程中,将每个采样点的电压值映射到一个整数,这个整数就是该采样点的量化值。量化位数越多,表示电压值的范围越大,对信号的还原能力越强。常用的量化位数有8位、12位、16位等。

编码:将量化后的数字信号转换为二进制代码,以便后续处理和显示。

显示:显示器将接收到的二进制代码转换为可视化波形,用户可以通过观察波形来分析电路的工作状态。

此外,数字示波器还包含输入通道、采样和量化模块、存储器、处理器以及控制和接口等组成部分。这些部分共同协作,实现信号的采集、处理、存储和显示。 示波器支持电源分析功能,可测量电源中的功率、电流、电压等参数,帮助电子制造商优化产品设计。优利德示波器

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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。
优利德示波器波器的采样率和带宽决定了其测量精度和测量范围。

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    示波器的独特之处在于能将隐形的电信号转化为直观的图像,为科研人员揭开电现象神秘面纱提供了强大工具。它是展示波形轮廓的仪器,更是电子工程师不可或缺的“视觉延伸”,助力他们洞察电路世界的奥秘,无论是排查故障还是评估系统效能。示波器的发展历程见证了从模拟到数字的跨越,特别是数字存储示波器(DSO)的兴起,标志着技术的一大飞跃。这里的“存储”概念,并非指将波形数据长久保存于外部存储设备,而是相对于模拟示波器的即时显示特性而言,数字示波器内部进行了数据的暂时缓存与处理。模拟示波器的工作原理依赖于阴极射线管(CRT),它通过电子束在磁场中的偏转来即时描绘出信号的波形图,这一过程如同现场直播,没有中间存储环节。相比之下,数字示波器的工作流程更为复杂且高效:首先,其前端配备的高性能模数转换器(ADC)以惊人的速度——每秒数百万次乃至数十亿次——对被测信号进行采样;然而,由于后端显示设备(如液晶屏)的刷新率相对较低,通常为几十至一百多赫兹,因此无法直接实时显示所有采样数据。为此,数字示波器内部采用了先进的存储与处理机制,先将采样数据暂存,再根据需要进行处理与显示,从而实现了对高速信号的捕捉与展示。

数字示波器的中心在于采样、量化、编码和显示四个步骤。首先,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。其次,量化过程将每个采样点的电压值映射为一个整数,量化位数越多,对信号的还原能力就越强。接着,编码过程将量化后的数字信号转换为二进制代码,便于后续的处理和显示。之后,显示器将接收到的二进制代码转换为可视化波形,供用户进行分析。除了基本的测量功能外,数字示波器还拥有众多实用的特性。例如,高灵敏度使其能够精确测量微小的电压变化,从而捕捉到电路中的微弱信号。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。高采样率则确保了信号的精细还原,使用户能够观察到信号的更多细节。此外,数字示波器还具备触发功能,可以根据用户设置的条件自动开始采样,从而帮助用户快速找到感兴趣的信号,提高测量效率。同时,示波器的多用性也使其能够应用于模拟信号和数字信号的测量,以及数据的存储、显示和打印等领域。示波器还支持多种接口和通信协议,方便与其他设备和软件进行数据交换和共享。

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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。这一步骤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,如果一切设置正确,应能在示波器屏幕上观察到一条稳定的水平亮线。这条亮线不仅是校准的起点,也是检验示波器工作状态是否正常的重要依据。然而,在实际操作中,可能会遇到未出现稳定水平亮线的情况。这时,就需要利用示波器的控制旋钮进行调整。POSITION旋钮用于在垂直方向上移动波形,确保其位于屏幕的中心位置。而DCBAL(直流平衡)调节则用于调整水平亮线至屏幕中心,确保其在垂直方向上的对称性。此外,INTENSITY(亮度)控制则用于调整波形显示的亮度,以便于更清晰地观察波形细节。通过数字示波器,工程师可以快速定位电网中的故障点,提高电力系统的安全性和稳定性。Pintech品致示波器有哪些品牌

示波器可用于测量各种电子设备中的电流、电压、电阻、功率等信号参数,帮助工程师了解电路的工作状态。优利德示波器

教育和研究:

实验教学: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。

信号分析与处理:支持信号分析和处理功能,如傅里叶变换、自相关、小波分析等,为研究人员提供了强大的工具。

医学科学:

生物电信号测量:示波器被广泛应用于医学科学中,用于测量和分析心电图、脑电图以及其他生物电信号波形,帮助医生进行疾病诊断和***。

电力系统:

电力信号监测:示波器用于监测电力信号的波形,帮助电力工程师评估电力系统的性能和稳定性。它可以检测电网故障、测量电力质量以及分析功率因数等参数。

总之,示波器作为电子测量仪器,在电子、通信、汽车、航空航天、教育、医学和电力等多个领域都有着广泛的应用。随着技术的发展,示波器的功能和性能也在不断提升,为各行各业的发展提供了有力的支持。 优利德示波器

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