示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见图像,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。我们对于示波器的偏转系统都了解过吗,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器的偏转系统是什么吧。
示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。
如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位比较高的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这一点上做切线运动。最后,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有一段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转。
关键字:示波器 偏转系统
引用地址:
示波器的偏转系统是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
电源纹波噪音测试方法,全面解析预防措施
电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪音更加敏感。因此,电路设计者们更关心电源噪音的影响。实时示波器是用来进行电源噪音测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,PRBTEK在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪音测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。 由于电源噪音带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪音测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪音。如果要测量的噪音与示波器和探头的噪音在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。 示波器的主要噪音来源于2个
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一 【第8周】
1、现在示波器的存储深度,如果四个通道都打开,最深的存储深度目前最深能达到多少?排名第二的示波器深度能达到多少? 2、如果一个偶发的毛刺,宽度大约5us左右,不定期出现,时间间隔可能是几百毫秒、几分钟、几十分钟甚至几个小时,现在要求用低中端示波器,测量出连续100个毛刺,并给出每格毛刺的宽度、幅度、相邻毛刺的时间间隔等信息,可能的方案有哪些,以及优缺点? 3、安捷伦即使是低中端示波器也支持分段存储,自2000X系列开始,到3000X,7000B系列都支持,该功能使得4Mpts的存储深度比50Mpts甚至几百Mpts还能存储更长时间的信号? -----------------------------我是答案分界线----
[测试测量]
示波器精确测量微小信号
一般来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行测量时,通常会通过限制测量带宽的方法将噪声 尽可能地压低。而R&S®RTO却不同:它甚至可以在最敏感的小信号档位提供全带宽,并且用超过7位有效位的 A/D 转换器来进行信号量化。 图 1:R&S®RTO 示波器甚至在垂直方向灵敏度达 1 mV/div 情况下也可提 供全带宽测量。1 您的任务 移动设备在变得越来越小的同时功能却越来越多,客户还期望电池使用时间能更长一点。降低耗电量是此类装置设计中面临的最大考验。尽量保持低压供电,以便在高速数据传输情况下将耗电量降至最小。因此设计中大量采用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆幅度信号在模拟和混合电路中也很普遍,与前面所
[测试测量]
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如何将示波器的探头连接到热插拔电路,以获得MOSFET功耗和负载电容的精确值。MAX5976热插拔方案作为示例器件。 示波器设置 为简单起见,我们选择了MAX5976热插拔方案,该方案将内部MOSFET开关元件与电流检测和驱动电路相结合,以实现完整的电源开关电路。(以下测试方法也适用于由分立元件构建的热插拔控制电路。如图1所示,通过将示波器探头连接到热插拔电路,示波器可以访问计算所需的信号。连接到输入和输出的电压探头提供 MOSFET
[测试测量]
示波器水平控件和垂直控件
如何使用示波器水平控件 水平控件包括: • 水平刻度旋钮 — 使用屏幕中心作为参考来更改示波器的时间/格设置。 • 水平位置旋钮 — 参照屏幕中心更改触发点的位置。 • 水平 键 — 显示“水平”菜单,用于显示缩放的 (延迟的)时基、更改 时基模式以及显示采样率。 图 12 显示屏幕图标说明和控件指示器。 图12 状态栏、触发位置和水平刻度控件指示器 调整水平刻度 • 转动水平刻度旋钮以更改水平每格时间(时间/格)设置(以及示波器采样率 — 请参见第 68 页上的“存储器深度和采样率”)。 时间/格设置以 1- 2- 5 步进顺序更改。 时间/格设置也称为扫描速度。 当时间/格设置为 50 ms/div 或更慢速度时,示波
[测试测量]
时域反射计示波器与矢量网络分析仪生成时域波形的比较
时域分析(TDA)是一种通过TDR 时域反射计示波器使用来评估传输线路的常见方法。同时,基于矢量网络分析仪(VNA)的TDR测量作为一种时域分析的替代方法,越来越受到人们的关注。 E5071C选件TDR为基于VNA的TDR 时域反射计测量提供了一种同一平台的综合解决方案,并且提供了传统TDR示波器中所没有的独特功能。本应用指南的目的是通过将使用E5071C ENA 矢量网络分析仪和86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机测定的数据进行对比,从而验证E5071C选件TDR 时域反射计的用途。 TDR 时域反射计示波器和VNA 矢量网络分析仪基本要素 TDR 时域反射计示波器历来被用于时域分析。它向被测设
[测试测量]
示波器测量到底准不准
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。 2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 图1 尺子测量 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂
[测试测量]
安捷伦推出InfiniiVision 7000 系列示波器
安捷伦科技公司推出 14 款最新型号的 InfiniiVision 7000 系列示波器,进一步扩展其混合信号示波器和数字存储示波器产品系列。这些新型示波器提供 100 MHz 至1 GHz的带宽范围。除了传统的模拟信号特征,这些示波器还新增了数字信号捕获、串行总线触发与解码功能。定制的集成电路能够执行硬件加速操作,并每秒在屏幕上显示高达 100,000 个波形,以便设计人员捕获大量的信号细节和偶发性事件。 计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线通信等几乎所有电子领域的设计和测试团队,都在持续进行日益复杂的硬件设计。示波器已经成为设计人员对其设计进行测试和调试的最主要工具。Agilent InfiniiVi
[测试测量]