右侧设置为200微秒每格时,左侧若一个周期占据两格,则周期计算为1毫秒,对应频率为1千赫兹;同样地,右侧若一个周期横跨五格,周期虽同为1毫秒,但频率表示不变,仍为1千赫兹。这样的设置是根据实际需要灵活调整,体现了示波器在测量中的高度灵活性和适应性。示波器的工作原理巧妙而直观,它利用高速电子束在荧光屏上的扫描与偏转,将被测信号的瞬时值变化以光点的形式绘制成曲线。这一过程犹如电子笔在画布上描绘出电信号的动态轮廓,使得原本不可见的电信号变得直观可视。双踪示波器作为一种先进的测量工具,其内部结构复杂而精密,包含了多个功能模块。当需要观察两个信号(如UA和UB)的波形时,这两个信号分别通过CHA和CHB输入端进入示波器,并在各自的y轴前置放大电路中进行初步放大。随后,通过电子开关的巧妙控制,这两个信号轮流被送入后续的混合、延迟及y轴后置放大电路,然后作用于示波管的垂直偏转板,从而在屏幕上呈现出两个信号的波形。值得注意的是,电子开关在此扮演了关键角色,它提供了五种不同的工作模式,以满足各种复杂的测试需求。这种设计使得双踪示波器能够灵活应对各种测试场景,成为电子工程师手中不可或缺的强大工具。常见的有单时基单踪或双踪示波器,还有双时基单踪或双踪示波器等。示波器软件

模拟示波器:利用电子管或晶体管放大电信号,并通过光电转换将信号转换成可见光信号。优点:响应速度快、分辨率高。缺点:结构复杂、价格昂贵,逐渐被数字示波器所取代。
数字示波器:利用数字处理技术对电信号进行采样、存储和处理,并将结果显示在屏幕上。优点:体积小、价格低廉、功能强大,已成为现代测试和测量领域中**常用的仪器之一。还可以进行自动测量、频谱分析和波形捕获等操作。
混合信号示波器:结合了模拟和数字技术的示波器,能够同时测量模拟信号和数字信号,并将结果显示在同一个屏幕上。适用于需要同时测量模拟和数字信号的场合。存储式数字示波器:具有存储功能,可以将采集到的信号数据存储在内存中,以便后续分析和处理。适用于需要长时间监测和记录信号变化的场合。 上海通道手持示波器示波器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。

连接电源和信号源:首先将示波器的电源线连接到电源上,然后将信号源(如示波器探头或函数发生器)的输出端口连接到示波器的输入端口上。
设置触发条件:根据需要,设置触发条件。触发条件可以是时间、电压、波形等。设置好触发条件后,示波器会在满足条件时自动开始采样。
调整垂直和水平控制旋钮:为了能够清晰地观察到波形,需要调整垂直和水平控制旋钮,使波形在屏幕上占据合适的位置。
观察和分析波形:在调整好参数后,可以开始观察和分析波形。如果需要保存波形数据,可以将示波器的数据导出到计算机上进行处理。
在电子工程领域,测试与测量是确保设备性能稳定、准确的关键环节。随着科技的飞速发展,传统的示波器已经难以满足现代电子工程师对于便携性、多功能性和高精度测试的需求。而PC示波器(PCOs)的出现,则为这一领域带来了策略性的变化。PC示波器通过将多个测试仪器集成在一个小型装置中,实现了前所未有的轻便与便携。与传统示波器相比,PC示波器不仅重量更轻、体积更小,而且当与笔记本电脑配合使用时,它几乎成为了一个随身携带的完整电子实验室。工程师们不再需要携带沉重的设备箱,只需一台笔记本和一个PC示波器,即可随时随地进行各种电子测试。数字示波器还支持波形回放功能,可以重现之前的信号波形,便于用户进行比对和分析。

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。 数字示波器提供了多种触发模式,可以根据信号的边沿、脉冲宽度、逻辑状态等条件触发捕获波形。示波器选购
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。示波器软件
存储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和混合信号示波器(MSO)在功能、应用领域以及处理信号类型等方面存在明显的区别。
混合信号示波器(MSO)
信号存储:同样具备存储功能,但更重要的是能够同时处理模拟信号和数字信号。
信号处理;结合了数字示波器和逻辑分析仪的功能,能够同时捕获、显示和分析模拟信号和数字信号。
多通道测量:具有更多的通道,支持同时测量多个模拟和数字信号,提供丰富的触发和解码功能。
其他功能:除了DSO的功能外,还提供了逻辑分析仪的功能,如并行/串行总线协议的触发和解码等。
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