在电子器件电源电路之中,如三极管电源电路,场效应管电源电路,平稳的直流电源为他们给予工作标准电压,他们解决的全是沟通交流数据信号,天空中的电磁波便是高频率沟通交流数据信号,时时刻刻都是在转变,而且每秒钟全是由小到大开展转变。
在三极管电源电路之中,基极键入很弱沟通交流数据信号,集电结能够輸出变大了的正相反沟通交流数据信号,发射极能够輸出变大了的正相沟通交流数据信号。
沟通交流数据信号便是规律性转变的,数字示波器设计方案的便是横柚纵柚表明沟通交流数据信号、波形数据信号、无规律沟通交流数据信号,它的功效便是把沟通交流电子信号用波型的方式表明出去!
最历史悠久的,数字示波器,选用的,超外差,变频式方法
如今的,数字示波器,选用的计算方式,比如说高等数学,等各种各样,计算方式,把很弱的交替变化数据信号,变为波型
关键字:示波器 波形 标准电压
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示波器为什么能显示波形
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:48
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]
示波器使用过程中的一些小细节
示波器是家电维修中必不可少的仪器之一,是家电维修的主要检测手段之一,如果测量上存在误差,就会影响到技术人员准确定位故障的原因,所以我们在使用示波器时,我们不可以忽视一些细节,从而导致测量上的误差。下面主要介绍一下,在使用示波器的,应该要注意的问题: 1、探头 为具体的测量任务选用合适的探头总会得到最好的测量结果。通常,对于通用测量,10:1探头就足够了;但对于低幅度信号测量,您可能要考虑使用1:1探头。在进行高速测量时,应该着重考虑探头电容。具有大电容值的探头会减缓上升和下降沿,而且在检测某些器件(例如高速运放)的输入或输出端时,甚至会引起这些器件产生振荡。因此,测量高速电路的另外一点考虑是使用有源FET探头。有源
[测试测量]
示波器之如何确保与 DDR4 标准的一致性
随着示波器用户对速度更快、功耗更低和体积更小的存储器的需求与日俱增,双倍数据速率(DDR)存储器技术在过去五年里得到了巨大的发展。 DDR4 的含义是具有双倍数据速率的第四代 SDRAM 存储器。与 DDR3 相比,DDR4 的数据传输带宽大幅增加,而且在速度、密度和功率等方面都超越以往。这些技术进步推动企业级应用、微型服务器应用和平板电脑应用的性能和能效进一步提高,让设计人员可以设计芯片更小、功耗更低、散热更少的器件。 DDR4 存储器的体系结构整合了 DDR3(双向 DQS)和类似 GDDR5 的数据总线(CRC 和数据误码检测功能)两方面的关键特性。但 DDR4 信号也有一些特性与上一代 DDR 解决方案截然不同。这
[测试测量]
怎么进行系统固件升级?
升级ZDS2022示波器的系统固件时,请按以下步骤进行: (1) 在U盘根目录下,建一个名为ZDS2000的文件夹,在该文件夹下再建一个名为code的文件夹,然后将“code.bin”文件放到这个code文件夹下; (2)关闭示波器; (3) 插入U盘; (4) 启动示波器,之后系统自动进入升级状态; (5) 升级完成后,会有蜂鸣声,这时拔掉U盘并自动重启即可。 固件升级完成之后,可依次通过按【Utility】—【系统】—【系统信息】来查看当前机器的版本,如图9.1所示。 图9.1系统固件升级
[测试测量]
示波器触发释抑(Hold Off)
大家好,我们在波形测量中有时会遇到这样的波形,根据波形特征,已设置了合适的边沿触发,但波形还是不能稳定显示,这是怎么回事呢?此种情况下该如何操作呢? 在触发设置中有一个功能是设置触发释抑时间,释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间。在释抑期间,将触发电路封闭,触发功能暂停,在释抑时间期间,即使有满足触发条件的波形,示波器也不会触发。 触发释抑功能主要是针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的,如果不采用释抑功能,触发点不固定,会造成显示不稳定。示波器采用触发释抑功能后,在示波器第一次触发之后,必须在经过触发释抑(Hold Off)时间才能够进行第二次触发。图中即可将释抑时间设置为
[测试测量]
采样模拟示波器与实时模拟示波器有什么区别呢
采样模拟示波器,即等效电路時间采样的方式选用从可重复性数据信号的不一样的周期时间获得采样点来复建这一可重复性数据信号的波型,它仅精确测量采样一瞬间波型的瞬时速度力度,那样就提升了模拟示波器的時间屏幕分辨率。与实时模拟示波器不一样,采样模拟示波器的一次开启只对键入数据信号采样一次,下一次开启进会提升一个小小延迟时间,随后开展采样。为了更好地铺满一个详细的波型纪录,就必须开展数次开启。精确测量网络带宽由采样器的相频特性决策,精确测量网络带宽能够做到很高。 采样模拟示波器的开启和接着的采样与实时模拟示波器拥有显著的区别。最重要的是,采样模拟示波器为了更好地实行实际操作必须一个显式开启,这一开启必须与键入数据库同步。显式开启一般由客户
[测试测量]
LOTO系列示波器产品选型总览
你开了以后可以把这个扩展口的电源电压的接口都可以引出来。这个有开源的原理图、pcb都有,也可以买我们的套件。那大概就是这样,它可以组合中很多很多种的分型号。但是其实你通过这次讲解其实就明白了,它其实就是个主机搭配不同的配件。功能模块的组合,当然每一种模块,比如说像这种隔离差分的,我们现在有三种模块带宽不一样。这是100k的。我们有300k的 50k带宽的价格不一样。 那像这个, 我们也有三种。像这种的是毫Loto示波器大概有四五十种型号,所以这个视频我们主要介绍一下Loto示波器的种类型号特点.。一个原因是帮助客户选择型号,哪个型号更适合他,之间有什么区别。另一个是帮助我们的代理,这样在合作的时候,也比较清楚地了解每个型号
[测试测量]
关于泰克示波器的前世今生,工程师必看!
示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩在1897年出于对物理现象的好奇而发明了CRT示波器。他向荧光CRT上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的电波图像。 1946年,泰克创始人C.Howard Vollum与Melvin J. Jack Murdock 发明了世界上第一款触发示波器。虽然体积巨大,但多年来,泰克始终专注于此,不断的在革新。吉时利创始人Joseph F.Keithley 发明了“Phantom Repeater”,这是一款高阻抗放大器,可以与示波器仪器使用,测量微弱信号。 数字示波器的类型 数字示波器具备两项基本功
[测试测量]