示波器常用术语大全
示波器 参数
示波器参数一、示波器的概述示波器是一种测量电信号波形的仪器,可以将电信号转换成图像显示出来,以便分析和判断电路的性能。
示波器主要由输入部分、信号处理部分和显示部分组成。
二、示波器参数1. 带宽:示波器的带宽是指其能够测量的最高频率。
带宽越高,表示示波器可以测量更高频率的信号。
2. 采样率:示波器采样率是指每秒钟采集到的样本数。
采样率越高,表示示波器可以更准确地捕捉到信号变化。
3. 垂直灵敏度:垂直灵敏度是指示波器能够检测到的最小电压值。
垂直灵敏度越高,表示示波器可以检测到更小的信号变化。
4. 水平扫描速率:水平扫描速率是指示波器屏幕上每秒钟扫描多少个点。
水平扫描速率越快,表示示波器可以更快地显示出信号变化。
5. 记录长度:记录长度是指示波器能够存储多少个采样点。
记录长度越长,表示示波器可以存储更多的信号数据。
6. 触发功能:触发功能是指示波器可以根据特定的条件来触发信号的显示,以便更好地分析信号的特性。
三、示波器类型1. 模拟示波器:模拟示波器是最早出现的一种示波器,它使用模拟电路将输入信号转换成图像显示出来。
模拟示波器具有灵敏度高、响应快等优点,但由于其本身存在噪声和漂移等问题,因此在测量精度方面存在一定局限性。
2. 数字示波器:数字示波器是利用数字信号处理技术将输入信号转换成数字化数据,并通过计算机进行处理和显示的一种示波器。
数字示波器具有精度高、稳定性好等优点,但由于其采样率和带宽受到限制,因此在测量高频率信号时可能存在误差。
3. 存储式示波器:存储式示波器是一种结合了模拟和数字技术的新型示波器。
它可以将输入信号进行数码化处理,并将其存储在内存中,在需要时再进行显示和分析。
存储式示波器具有灵敏度高、带宽宽等优点,同时还可以存储大量的数据,方便后续分析。
四、示波器应用1. 电子工程:示波器是电子工程中常用的测试仪器,可以用于测量各种电路的性能和信号特性。
2. 通信工程:示波器可以用于测量通信系统中的各种信号,以便分析和调试通信系统。
日图带你学示波器-术语表三
示波器-术语表-三G增益精度–表示垂直系统衰减或放大信号的精度的指标,通常用百分比误差表示。
千兆赫(GHz)- 1,000,000,000赫兹,一种频率单位。
毛刺–电路中间歇性的高速错误。
格线–显示画面上用来测量示波器轨迹的格线。
接地–1.一条传导连接,电子电路或设备通过这个导线连接到接地上,建立和保持参考电压电平。
2.电路中的电压参考点。
H赫兹(Hz)- 每秒一个周期,是频率的单位。
水平精度(时基)- 表示水平系统显示信号定时的精度,通常用百分比误差表示。
水平扫描–导入画出波形的水平系统操作。
I辉度等级–发生频率信息,对了解波形实际状况至关重要。
内插–一种“把多个点连接起来”的处理技术,只根据少量采样点估计快速波形形状。
其分成两类:线性内插和sin x/x内插。
K千赫兹(KHz)- 1,000赫兹,一种频率单位。
L负荷–探头和示波器与被测电路的无意交互,其会使信号失真。
逻辑分析仪–用来观察多个数字信号逻辑状态随时间变化的仪器。
它分析数字数据,可以作为实时软件执行、数据流量值、扎un国泰顺序、等等表示数据。
M兆赫兹(MHz)- 1,000,000赫兹,一种频率单位。
兆样点/秒(MS/s)-一种采样率单位,等于每秒100万个样点。
微秒(μs)- 一种时间单位,等于0.000001秒。
毫秒(ms)- 一种时间单位,等于0.001秒。
混合域示波器(MDO)- 一种数字示波器,把RF频谱分析仪与MSO或DPO结合起来,能够以相关方式观察来自数字域、模拟域和RF域的信号。
混合信号示波器(MSO)- 把16通道逻辑分析仪基本功能与4通道数字荧光示波器倍受信赖的性能结合在一起的一种数字示波器。
总结今天示波器术语分享只是其中一部分,更多资料请关注日图,持续更新中。
示波器的主要参数和功能介绍
示波器的主要参数和功能介绍示波器是一种用来显示和测量电信号波形的仪器,广泛应用于电子、通信、自动化等领域。
本文将介绍示波器的主要参数和功能,帮助读者更好地了解和使用示波器。
一、示波器的主要参数1. 带宽(Bandwidth)带宽是示波器的一个重要参数,表示示波器能够准确显示的最高频率。
示波器的带宽越高,能够显示的高频信号越多。
在选择示波器时,需要根据被测信号的频率范围来确定合适的带宽。
2. 垂直灵敏度(Vertical Sensitivity)垂直灵敏度是示波器测量信号幅度的能力。
它通常以伏特每个小格来表示,即示波器在屏幕上的一个小格代表的电压值。
较高的垂直灵敏度意味着示波器可以测量较小的信号幅度。
3. 时间基准(Time Base)时间基准是示波器在水平方向上显示信号波形的参数。
它表示示波器在屏幕上的一个小格代表的时间值。
时间基准可以调节示波器的时间分辨率,使信号波形在屏幕上更加清晰可见。
4. 触发(Trigger)触发功能是示波器的一个重要功能,用于稳定显示信号波形。
通过设置触发电平和触发边沿,示波器可以在合适的时刻捕获并显示信号波形。
5. 存储和回放(Storage and Playback)存储和回放功能使示波器能够捕获并保存信号波形,供后续分析和回放。
这个功能特别适用于捕获瞬态信号或者长时间监测信号。
二、示波器的主要功能1. 显示波形示波器最基本的功能就是显示信号波形。
通过示波器,用户可以观察到信号的幅度、频率、周期、相位等特性。
2. 测量参数示波器可以精确地测量信号的幅值、频率、周期、占空比等参数。
通过调整示波器的参数设置,用户可以获取所需的测量结果。
3. 触发功能触发功能使示波器能够捕获、稳定并显示特定的信号波形。
用户可以通过设置合适的触发条件,确保波形显示的稳定性和准确性。
4. 存储和回放功能部分示波器具备存储和回放功能,可以捕获和保存信号波形,并在需要时进行回放。
这对于分析复杂的波形或者跟踪特定事件非常有用。
示波器英文翻译
示波器英文翻译MAIN MENU (主菜单)1、Component Tests :元件测试(1)sensors :传感器(2)Actuators :执行器(3)Electrical :执行器(4)Ignition :点火元件2、Single Display :信号显示菜单DUTY(任务)MAX:MIN:MIN/MAX ResetWIDTH(宽频)DCA VG3、Dual Display :双信号显示4、Advanced Setup :升级5、Glossary :词汇表Actuator T ests(执行元件测试)1、Injector PFI/MFI :多点燃油喷射器2、Injector TBI :节气门体喷射(冷喷)3、Mixture Ctrl sol :混合气控制阀4、EGR Ctrl sol : EGR控制电磁阀5、IAC step Motor :怠速步进电机6、IAC Motor :怠速马达7、IAC sol :怠速电磁阀8、Trans shift sol :变速器换挡电磁阀9、Turbo Boost sol :涡轮增压控制阀10、Glow plug Amps :预热塞Electrical T ests (电子元件测试)1、Power Circuit : 电源电路2、VREF Circuit : 电压基准回路3、Ground Circuit : 搭铁电路4、Alt Output : 交流发电机输出端5、Alt Diode check :发电机测试端子6、Audio System :声频系统7、Switch Circuits 开关电路IGNITION TESTS (点火系统测试)1、PIP/SPOUT :福特分析点火传感器/点火输出信号2、DI Primary :直接点火初级线圈3、DI Secondary :次级点火线圈4、EI(DIS) pri :电子点火初级线圈5、EI(DIS) sec :电子点火次级线圈SENSOR TESTS (传感器测试)1、ABS sensor :ABS传感器2、O2S Normal :氧传感器正常值3、Dual O2 Sensor :双氧传感器4、ECT sensor :发动机水温传感器5、FUEL Temp Senor :燃油温度传感器6、IA T sensor :进气温度传感器7、O2S BAR: 增压型氧传感器8、Knock sensor :爆震传感器9、TPS sensor :节气门位置传感器10、CKP Mag :磁电式氧传感器11、EGR DPEE sensor :废气再循环排气反馈压力传感器12、CKP LoRes :磁电式曲轴转角信号13、CKP Hires :霍尔式曲轴位置传感器14、CMP Map :凸轮轴传感器15、O2S Test :氧传感器测试16、CMP LoRes :磁电式凸轮轴位置传感器17、CMP Hires :霍尔式凸轮轴位置传感器18、Vss Mag :磁感应式车速传感器19、Vss Digital :车速表数据信号20、MAP Analog :模拟信号进气歧管绝对压力传感器21、MAP Digital :数字信号进气歧管绝对压力传感器22、MAF Analog :模拟信号空气流量计23、MAF Digital HF :高频率空气流量计数字信号24、MAF Digital LF :低率空气流量计数字信号25、EGR PEE Sensor :废气在循环压力反馈信号传感器。
示波器常用知识
斜率触发
在信号从高到低和/或从低到高的门限时间慢于(大于)或快于(小于)规 定的时间及正负极性时触发
欠幅触发
接受(或拒绝)由门限电平所定义的脉冲。脉冲极性可正可负.
建立/保持触发
如果+或-数据沿(瞬态)在预先定义的正极性时钟沿(或负极性) 建立保持时间窗口内时,触发。
这一触发结果测试方式也可测量示波器带宽。
测试框图
各种触发方式
传统的边缘触发
•高级触发能力的考虑 脉冲(宽度,毛刺,Runt,斜率,建立/保持时间) 逻辑(And, Or, Nand, Nor) 定时关系(四通道) 状态分析(3通道+ 1时钟) 电视/视频 可选场/行 线计数
高级触发
脉宽触发
•数字示波器带宽有两种类型:等效时间带宽和实时(或单 次)带宽。 重复带宽只适用于重复的信号,显示来自于 多次信号采集期间的采样。实时带宽是示波器的单次采样 中所能捕捉的最高频率。这是示波器的核心参数。
•采样速率 (适用于数字示波器) :定义为每秒采样次数 (S/s),指数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速 率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和 事件丢失的概率就越小。 采样速率也是一个重要指标。
触发释抑(Holdoff)
触发释抑的结果
Hold off(触发释抑)的含义是暂时 将示波器的触发电路封闭一段时间 (即释抑时间),在这段时间内,即 使有满足触发条件的信号波形点示波 器也不会触发。在数字示波器中也会 用百分比来表示,意义是整个记录长 度或者整个屏幕的百分比。
码形触发
•采集特定的逻辑图形信号时使用 •先定义各通道的逻辑位置(H, L, X)及相互间的逻辑关系(AND, OR, NAND,NOR)再定义判别高低位置的门限值。 •各通道间逻辑图形定义为真或假的信号,触发。
示波器必备知识点总结
示波器必备知识点总结1. 示波器的工作原理示波器主要通过探头将被测信号转换成电压信号,然后由示波器内部的放大器放大后再转换成屏幕上的波形。
其工作原理类似于振动传感器接收振动信号,放大器放大信号后再转换成波形一样。
探头的选择和配置、放大器的工作原理、波形的显示和触发等,都是示波器工作原理的重要组成部分。
2. 示波器的基本参数示波器的基本参数包括带宽、采样率、垂直灵敏度、水平灵敏度、触发灵敏度等。
带宽是表示示波器测量信号频率范围的参数,常用单位是赫兹(Hz)。
采样率是指示波器对信号进行采样的频率,一般用赫兹(Hz)来表示。
垂直灵敏度是指示波器对信号的垂直测量范围,常用单位是伏特/格(V/div)。
水平灵敏度是指示波器对时间的水平测量范围,一般用秒/格(s/div)表示。
触发灵敏度是指示波器对信号触发的敏感程度,一般用伏特(V)来表示。
3. 示波器的使用技巧示波器的使用技巧包括探头的选择和配置、波形的触发设置、垂直和水平的调整、波形的测量和分析等。
探头的选择和配置对测量结果有重要影响,不同的探头适用于不同的测量场景。
波形的触发设置能够使波形在屏幕上稳定显示,触发级别和触发边沿的选择是触发设置的重要参数。
垂直和水平的调整是为了使波形在屏幕上清晰显示,需要根据测量信号的特点来调整。
波形的测量和分析可以通过示波器内置的测量函数来实现,例如测量频率、周期、占空比等。
4. 示波器的应用场景示波器广泛应用于电子、通信、汽车、航空航天等领域,用于测量和分析各种电压信号的波形。
在电子领域,示波器可用于测量各种电路的波形、频率、相位等参数,是电路设计、调试和维修的重要工具。
在通信领域,示波器可用于分析各种通信信号的波形、频谱、眼图等参数,是通信设备调试和维修的重要工具。
在汽车领域,示波器可用于检测各种传感器信号的波形、频率、脉冲宽度等参数,是汽车维修和故障诊断的重要工具。
在航空航天领域,示波器可用于监测各种飞行器的传感器信号、控制系统信号等,是飞行器测试和调试的重要工具。
示波器基础知识
-3db=0.707V
V db 20 log real V ideal
頻率寬度
FREQUENCY 頻率讀值
2.頻寬 ( BANDWIDTH ) - 上昇時間 ( RISE-TIME )
在量測儀器的應用上,頻寬與上昇時間的關係,如以下的關係式 :
示波器的上昇時間
示波器基礎認識
COB 工程部S/I Team 2003 David Hou
1.外觀 ( FEATURE ) - 軌跡 ( TRACE )
顯示波形的方格 ( GRID ) 為 10 x 8 的尺寸,時間檔位 ( TIME/DIV ) 水平有 10 格,電壓檔位 ( VOLT/DIV )垂直有 8 格。
假設某信號的上昇時間為 3.5ns ,若使用 100MHz 頻寬的示波器量測誤差如下:
示波器的上昇時間
0 . 35 100 MHz
3 . 5 ns
量測值
3 . 5 ns 3 . 5 ns
2
2
4 . 95 ns
ERROR
4 . 95 3 . 5 3 .5
100 % 41 . 4 %
(T1,V1) (T2,V2) (T3,V3)
. . . . . . . . . . . . . . .
(Tn,Vn)
每一個點皆包括時間與電壓數據
3.取樣率 ( SAMPLING RATE )
何謂週期 ? 週期信號發生一次的時間。單位是 “ 秒 / 1次 ” 何謂頻率 ? 週期信號在一秒鐘內發生的週期次數。單位 “ 次數 / 1秒 ” 又稱為 “ Hz ” 週期 ( PERIOD ) 與頻率 ( FREQUENCY ) 為反比關係。
示波器术语大全
示波器按键
一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用 1.POWER(电源开关):接通或关断整机输入电源。
2.FOCUS(聚焦)和ASTIG(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。
3.ROTATION(扫描轨迹旋转控制):调整此旋钮可以使光迹和座标水平线平行。
4.ILLUM (坐标刻度照明):用于照亮内刻度坐标。
5.A/B INTEN(A/B亮度控制):通常为套轴电位器,作用是调节A和B扫描光迹的亮度。
6.CAL 0.5Vp-p(校正信号输出):提供0.5Vp-p 且从0电平开始的正向方波电压,用于校正示波器。
7.VOLTS/div(电压量程选择):通常电压量程和幅度微调为套轴电位器,外调节旋钮是电压量程选择,转动此旋钮以改变电压量程;中间带开关的电位器为电压量程微调,顺时针旋到底为校正位置,逆时针调节,波形幅度,变化范围在电压/格两档之间。
8.CH1和CH2(输入信号插座):为示波器提供输入信号。
9.AC GND DC(输入耦合开关):用于选择输入信号的耦合方式。
10.GRIG SEL (内同步选择):按下此键,以CH1和CH2分别作为内同步信号源。
11.CH POL(信号倒相):按下此键,输入信号倒相180°。
12.VERTICAL MODE(垂直工作方式选择):分别按下CH1、CH2、ALT、COHP、ADD、X-Y键,屏幕显示依次为CH1、CH2、CH1和CH2交替、CH1和CH2断续、CH1和CH2代数和、CH1垂直/CH2水平等方式。
13.POSITION(位移调节):调节CH1和CH2输入信号0电平在屏幕的起始位置。
14.UNCAL(不校正指示):当CH1和CH2电压量程微调不在校正位置时,对应的不校正指示灯点亮。
15.TIME(扫描时间调整):外旋钮调节A扫描速度,内旋钮调节B扫描速度。
16.B.VAR、TRACE SEP(B扫描微调和A/B扫描轨迹分离):一般情况下,涂有红色的旋钮为B扫描微调,提供连续可变的非校正B扫描速度。
日图带你学示波器-术语表第四波
示波器-术语表-四N纳秒(ns)- 一种时间单位,等于0.000000001秒。
噪声–电路中不想要的电压或电流。
O示波器–用来查看电压随时间变化的仪器。
示波器一词源自英文单词“oscillate”(振荡),因为示波器通常用来测量振荡电压。
P峰值(Vp)- 从零参考点测量的最大电压电平。
峰值检测–数字示示波器提供的一种采集模式,可以观察其它方式可能会漏掉的信号细节,特别适合查看时间上相距很远的窄脉冲。
峰峰值(Vp-p) –从信号最大点到最低点测量的电压。
周期–一个波完成一个周期所需的时间量。
周期=1/频率。
相位–从周期开始到下一个周期所需的时间量,用度表示。
相移–两个相似的信号之间的时间差。
预触发观察–数字示波器捕获触发事件前信号情况的能力。
用来确定触发点前和触发点后可以看到的信号长度。
探头–一种示波器输入设备,通常有一个指向金属尖端,用来与电路单元实现电器接触;一条引线,用来连接电路的接地参考源;一条软电缆,用来传送信号;以及示波器接地。
脉冲–一种常见的波形形状,拥有快速沿、宽度和快速下降沿。
脉冲串–一起传送多个脉冲的集合。
脉宽–脉冲从低到高、再从高到低所用的时间量,传统上在全部电压的50%处测得。
R斜坡–以恒定速度率变化的正弦波电压电平之间的跳变。
光栅–一种显示器类型。
实时采样–一种采样模式。
在这种模式下,示波器从触发的一次采集中收集尽可能多的样点。
其特别适合频率范围不到示波器最大采样率一半的信号。
记录长度–用来创建信号记录的波形点数。
上升时间–脉冲前沿从低值上升到高值所需的时间,一般测量从10%上升到90%所需的时间。
S采样–把输入信号的一部分转换成离散的电气值,以便通过示波器进行存储、处理和/或显示的过程。
它分成两类:实时采样和等效时间采样。
样点–来自ADC、用来计算波形点的原始数据。
采样率–指数字示波器获得信号样点的频度,单位为样点/秒(S/s)。
传感器–把某种物理量(如声音、压力、应力或光亮度)转换成电信号的设备。
示波器参数详解
示波器参数详解
示波器的参数主要有:精度、转换时间、采样率、电源电压、噪音、采样条数、触发电平、极性、信号分辨率、电源限幅等。
精度:指示波器显示正确率,是指示波器对信号真值的精确表示能力。
精度越高,表示信号越精确,反之则更不准确。
转换时间:指示波器将采样数据转换成波形图形的时间。
它可以提高扫描频率,提高显示效果,并能在噪声环境下提供更加准确的显示。
采样率:指示波器每秒采样多少次。
采样频率越高,结果越接近实际;但同时也会加大检测系统的复杂度和高运算量。
电源电压:指的是示波器内部电压,它决定了示波器的运行和采样性能。
如果电源电压不足,会影响示波器的精度,显示不准确。
噪音:指示波器在采样数据时,出现的噪声对真实数据的影响。
噪音越小,示波器的精度越高,可以提供准确的信号采样。
采样条数:指的是示波器每次可以采样的数据条数,一般来说,采样频率越高,采样条数越多。
触发电平:指示波器被触发时,触发信号需要达到的电平。
触发电平越高,示波器的灵敏度也就越高。
极性:指示波器被触发时,选择信号强度是增加还是减少。
信号分辨率:指示波器剪波数据的术语,信号分辨率越高,示波器能用越多的数字表示信号,从而提高了精确度。
电源限幅:是一种限制示波器输出信号电幅的功能,它能够保护示波器元件不被过大电流损坏,也可以减少噪声。
日图带你学示波器-术语表完结篇
示波器-术语表-完结篇T时基–控制扫描定时的示波器电路。
时基由秒/格控制功能设置。
轨迹–电子束运动在CRT上画出的看得见的形状。
瞬态信号–示波器测量的只发生一次的信号(也称为单次事件)。
触发释抑–一种控制功能。
可以调节有效触发后的时间周期,在此期间,示波器不能触发。
触发模式–在没有检测到触发时决定示波器是否绘制波形的一种模式。
常见的触发模式有正常触发和自动触发两种。
触发斜率–在触发电路启动扫描前,触发源信号必须达到的斜率。
V垂直分辨率(模数转换器)- 表示数字示波器中的模数转换器(ADC)把输入电压转换成数字值的精度,用位表示。
许多计算技术(如hi res采集模式)可以改善有效的分辨率。
垂直灵敏度–表示垂直放大器放大弱信号的程度,通常用每格毫伏(mV)表示。
伏特–表示电位差的单位。
电压–两点之间的电位差,用伏特表示。
W波–随时间推移重复的码型的通用术语。
常见类型包括:正弦波,方波,矩型波,锯齿波,三角波,阶跃,脉冲,周期波,非周期波,同步波,异步。
波形–用图形表示随时间变化的电压。
波形捕获速率–指示波器采集波形的速度,用每秒波形数(wfms/s)表示。
波形点–表示信号在特定时点的电压的数字值。
波形点从样点中计算得出,存储在存储器中。
写入速度–模拟示波器提供信号从一个点到另一个点移动的可视轨迹的能力。
这种能力对拥有快速移动细节的低重复率信号是有限制的,如数字逻辑信号。
XY模式–一种测量技术,这种技术把一个信号以正常方式输入垂直系统中,把一个信号输入到水平系统中,同时在X轴和Y轴上追踪电压。
Zz轴–示波器上的显示属性,在轨迹形成时显示亮度变化。
总结今天示波器术语已经是完结篇,如需了解跟多信息请关注日图科技。
示波器的常识
触发有内触发、外触发两种,由触发选择开关来选择。
当该开关置于内的位置时,触发信号来自经Y轴通道送入的被测信号。
当该开关置于外的位置时,触发信号是由外部送入的。
这个信号应与被测信号的频率成整数比的关系。
示波器在使用中,多数采用内触发工作方式。
所谓内触发也分为两种情况,并由内触发选择开关控制。
当开关置于常态的位置时,触发电路的触发信号来自YA,YB通道。
此时,两个通道即可同时稳定地显示出各自的被测信号。
当用双踪显示来作时间比较分析时,就应该将内触发选择开关置于YB的位置。
在这个位置时,触发电路的触发信号只取自YB通道的输入信号。
此时只有当uA,uB的频率成整数比时,荧光屏上才能同时稳定地显示两个波形。
(1)显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式:“交替”:当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或Y B 信号。
当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。
电子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。
这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。
“断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz方波信号,使电子开关快速交替接通YA和YB。
由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。
当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号频率较低时,断续现象被掩盖。
因此,这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。
“YA”、“YB ”:显示方式开关置于“YA ”或者“YB ”时,表示示波器处于单通道工作,此时示波器的工作方式相当于单踪示波器,即只能单独显示“YA”或“YB ”通道的信号波形。
“YA + YB”:显示方式开关置于“YA + YB ”时,电子开关不工作,YA与YB 两路信号均通过放大器和门电路,示波器将显示出两路信号叠加的波形。
日图带你学示波器-术语表
示波器-术语表
A
采集模式-控制着怎样从样点中生成波形点的模式。
采集模式的类型包括:采样、峰值检测、hires、包络、平均和波形数据库。
交流(AC)-电流和电压的重复码型随时间变化的信号。
也用来表示信号耦合类型。
放大-信号从一个点传送到另一个点的过程中,信号幅度会提高。
幅度-数量幅度或信号强度。
在电子器件中,幅度通常指电压或功率。
模数转换器(ADC)-一种数字电子元器件,把电信号转换成离散的二进制值。
模拟示波器-一种仪器,通过把输入信号(调节并放大后)应用到电子束的竖轴上,在水平方向从左到右移动通过阴极线管(CRT)屏幕,生成一个波形画面。
在波束扰动时,喷涂在CRT上的化学荧光生成一条发光的轨迹。
模拟信号-拥有连续可变电压的信号。
衰减-信号在从一个点传送到另一个点的过程中,信号幅度会下降。
平均-数字示波器使用的降低显示的信号中噪声的一种处理技术。
B
带宽-通常受到-3dB限制的一个频率范围。
C
电路负荷-探头和示波器与被测电路的无意交互,其会使信号失真。
补偿-无源衰减探头的探头调节,以在探头电容与示波器电容之间实现均衡。
耦合-把两条电路连接起来的方法。
使用导线连接的电路为直接耦合(DC),通过电容器或变压器连接的电路为间接(AC)耦合。
光标-一种在屏幕上的标记,您可以把这个标记与波形对
总结
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示波器知识点
示波器知识点
一、示波器的分类:
1. 数字示波器:数字示波器是一种带有硬件和软件结构的复合仪器,它可以将电信号的时间和幅度参数转换成数字信号,并用相应的软件把数字信号显示出来,从而给使用者提供了一种可视化的方式来检测和测量电信号。
2. 模拟示波器:模拟示波器是一种以模拟电路为核心的信号测试仪器,它能够把任何的电信号转换成特定的模拟电压信号,再经过放大或缩小后,最终显示在水平和垂直栅格上,显示出一条曲线。
3. 网络示波器:网络示波器是一种用于监视、诊断和调试网络故障的仪器,它在网络环境中可以抓取和显示网络数据。
它可以分析网络中的信号时序,并能够识别出网络故障,进而帮助系统工程师快速找出造成故障的原因,从而提高系统的稳定性和可靠性。
二、示波器的功能:
1. 时域分析:示波器能够在时域上显示出电信号的波形变化情况,它能够测量电信号的周期、脉冲宽度和延时等参数,从而给出电信号的时域特性。
2. 频域分析:示波器可以用来测量电信号的频率和幅度,并可以分析出该信号的频谱特性,从而定位出信号的振幅和频率区间,便于精确测量电信号的信息。
3. 水平分析:示波器可以测量信号波形的均峰值、峰峰值、上升时间、下降时间、上升沿形状和下降沿形状等参数,从而给出电信
号的水平特性。
4. 叠加分析:由于示波器可以同时显示多条信号的波形,因此还可以用于叠加分析,从而比较不同电信号之间的时域、频域和水平特性的差异,从而定位出设备及系统中存在的故障点。
示波器培训
数字示波器使用培训1概念(1)示波器:幅度随时间变化的波形显示仪器。
相当于一个时域上的万用表。
(2)带宽:示波器的带宽称之为模拟带宽,指示示波器系统的带宽。
定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到输入幅值的70.7%,此时的频率点称为示波器的带宽。
示波器的幅频特性是指当输入幅值恒定但频率变化的正弦波时,示波器测量到的峰峰值将随着输入频率而变化,这种幅值随频率变化的关系就是示波器的幅频特性。
带宽一般越高越好,如果带宽不够会导致高频信号幅度下降。
(3)采样率:示波器按照一定的时间间隔将模拟信号转换为数据,并且顺序存储的过程。
采样率= 1 / △t 。
实时采样率:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔时间的倒数。
示波器所需实时采样率=被测信号最高频率分量×5平均采样:指将多次普通采样的波形进行算术平均,多用于信号本身噪声比较大时。
示波器采样率高低对波形构建的真实性有直接影响。
采样率低会对波形产生下列影响:波形失真波形混淆波形漏失(4)存储深度:指在波形存储器中存储波形样本的数量。
波形存储时间=存储深度/采样率示波器的存储深度将决定能采集信号的时间以及能用到的最大采样速率。
(5)触发:按需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻的部分,并显示在屏幕上。
a.触发点:示波器开始捕获该波形的时刻,也就是说这一时刻的波形满足触发条件。
b.触发电平:信号需要达到该电平才能触发。
触发电平过高或者过低波形会晃动。
c. 触发模式:主要指自动触发和标准触发。
自动触发:不论是否满足触发条件都有波形显示。
标准触发:不满足触发条件就不显示波形。
d.触发方式:边沿触发,触发原理:在输入信号边沿的触发阈值上触发。
适合正弦波,方波。
脉宽触发,触发原理:根据脉冲的宽度来确定触发时刻。
适合方波,脉冲信号。
斜率触发,触发原理:依据信号的上升/下降时间来判断。
示波器基本知识共64页文档
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28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
பைடு நூலகம்
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
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示波器基本知识
1、纪律是管理关系的形式。——阿法 纳西耶 夫 2、改革如果不讲纪律,就难以成功。
3、道德行为训练,不是通过语言影响 ,而是 让儿童 练习良 好道德 行为, 克服懒 惰、轻 率、不 守纪律 、颓废 等不良 行为。 4、学校没有纪律便如磨房里没有水。 ——夸 美纽斯
5、教导儿童服从真理、服从集体,养 成儿童 自觉的 纪律性 ,这是 儿童道 德教育 最重要 的部分 。—— 陈鹤琴
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
示波器常用术语名词解释
示波器常用术语解释1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。
本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。
带宽决定示波器对信号的基本测量能力。
随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。
如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。
幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。
如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。
▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。
然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。
带宽越高,再现的信号就越准确。
2、上升时间:在数字世界中,时间的测定至关重要。
在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间作性能上的考率。
示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。
▲示波器上升时间=被测信号的最快上升时间+5上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。
示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。
3、采样速率:采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。
表示为样点数每秒(S/S)。
示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。
如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。
为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。
然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。
由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率是不够的。
实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
示波器按钮中英说明
1、INTEN:亮度旋钮。
作用:改变扫描线或波形的亮暗。
2、R INTEN:副亮度旋钮。
改变屏幕数据的的亮暗。
3、FOCUS:聚焦旋钮。
改变扫描线或波形的清晰度。
4、ILLUM:标尺亮度旋钮。
改变屏幕标尺的亮暗。
5、POWER:电源开关按钮。
6、READ OUT:读数按钮。
(1)CMNT /CUR:屏显功能按钮。
(2)MOOD:读数方式选择按钮(时间或电压)。
(3)REAO OUT:光标移动旋钮。
旋动大旋钮移动光标标尺,按下小旋纽改变上或下标尺移动。
7、POSITION位移旋钮(1)▲▼垂直位移。
(2)COARSE FINE:水平位移。
8、LEVEL:扫描触发电平旋钮。
:扫描电平按钮,调节波形稳定。
9、CH1:信号通道1按钮。
按下该按钮,频幕上仅显示CH1的信号。
10、CH2:信号通道2按钮。
按下该按钮,频幕上仅显示CH2的信号。
11、UALD:双踪显示按钮。
同时显示两个信号波形或两条扫描线。
12、CHOP:断续按钮,使信号通道处于断续工作方式。
13、ALT:交替按钮,使信号处于交替工作方式。
14、AUTO:自动触发按钮。
触发信号取自扫描振荡电路,15、NORM:标准(常态)触发按钮,触发信号取自Y轴放大电路。
16、VOLTS / DIV:Y轴灵敏度开关,调节荧光屏上Y通道输入信号的显示幅度。
17、TIME/ DIV:X轴灵敏度开关,调节荧光屏上X通道输入信号的显示幅度。
使用时,VOLTS / DIV和TIME/ DIV的微调小旋纽要顺时针旋到底。
18、CPLG开关:触发信号选择开关,可选择“AC”(交流)、““HF”(高频)、“DC”(直流)、TV(电视场频)等四种触发。
19、SOURVE:同步信号选择开关。
可选择“VERT”(通道)、“CH1”(通道1)、“CH2”(通道2)、“EXT”(外接)等四种同步信号。
20、AC DC:信号转换开关。
AC为交流信号输入,DC为直流信号或交直流信号输入,为输入信号对地短接。
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【工程师入门须知】示波器主要指标解读
作为一名刚入门的电子工程师来说,学好用好示波器是他们的必备技能。
都说示波器是电子工程师的“眼睛”,在用这双“眼睛”之前,有必要对它有基础的了解。
了解示波器以下指标,不管对于电子工程师来说,还是对于采购、选型人员来说都是非常必要的。
今天安泰测试就给大家解读一下示波器这些主要指标,希望对大家有所帮助:
1.带宽
带宽指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。
本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。
带宽决定示波器对信号的基本测量能力。
随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。
如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。
幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。
如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。
下面小编分享一条选择带宽的妙招:
5倍准则
5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定
的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。
然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。
带宽越高,再现的信号就越准确。
2. 上升时间
在数字世界中,时间的测定至关重要。
在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间做性能上的考虑。
示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。
示波器上升时间
示波器上升时间=被测信号的最快上升时间。
上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。
示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。
3. 采样率
采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。
表示为样点数每秒(S/S)。
示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。
如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。
为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。
然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。
由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率是不够的。
实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
使用正弦差值法时:
在使用正弦差值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5倍。
使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号最高频率成分的10倍。
4. 波形捕获速率
是指示波器采集波形的速度。
所有的示波器都会闪烁。
也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。
这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。
波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。
高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
5. 记录长度
表示为构成一个完整波形记录的点数,决定了每个通道中所能捕获的数据量。
由于示波器仅能存储有限数目的波形采样,波形的持续时间和示波器的采样速率成反比。
6. 触发能力
示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。
触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
7. 有效比特
是示波器准确再现正弦信号波形的能力的度量。
这个度量将示波器的实际错误同理论上理想的数字化仪进行比较。
由于实际的误差数包括噪声和失真,所以必需指定信号的频率和幅度。
8. 频率响应
仅仅采用带宽是不足以保证示波器准确捕获高频信号的。
示波器设定的目标是一个特定类型的频率响应:最大平坦包络时延(MFED)。
此类型的频率响应用最小的过冲和阻尼振荡,提供极好的脉冲逼真度。
由于数字示波器是由实际的放大器、衰减器、模数转换器(ADC)、连接器和继电器组成,MFED响应只是对目标值的一个逼近。
不同厂家的产品的脉冲逼真度有着很大的不同。
9. 垂直灵敏度
垂直灵敏度指示垂直放大器对弱信号的放大程度,通常用每刻度多少毫伏来表示。
多用途示波器能检测出的最小伏特数的典型值约为1mv每垂直显示屏刻度。
10. 扫描速度
扫描速度表征轨迹扫过示波器显示屏的速度有多快,以便能够发现更细微的细节。
示波器的扫描速度用时间(秒)/格表示。
11. 增益精度
增益精度是表征垂直系统对信号的衰减或放大的准确程度,通常用多少百分比误差来表示。
12. 水平准确度
水平或者时基准确度是指在水平系统中,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。
13. 垂直分辨率
模数转换器的垂直分辨率,也就是数字示波器的垂直分辨率,是指示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。
垂直分辨率用比特数来度量。
计算方法能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。