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作者: imtoken下载网站
2024-03-14 01:35:36

示波器入门与选购指南 - 知乎

示波器入门与选购指南 - 知乎切换模式写文章登录/注册示波器入门与选购指南笔下传神永远年轻,永远热泪盈眶!示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。示波器分为模拟示波器和数字示波器,本文主要介绍现在常用的数字示波器几个最关键的参数,全文八千字,enjoy!!!目录一、带宽二、采样率三、储存深度四、波形更新率五、总结六、入门级示波器推荐一、带宽带宽是示波器最关键的技术指标!!!很多人认为测量多高频率的信号就用多高带宽的示波器,这是个严重误区。示波器中的模拟通道,简化来看就是个低通滤波器,它对频率越高的信号衰减越多,一般会把信号功率衰减了-3dB的频率,定义为示波器的带宽大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。如图 2 所示,带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖锐下降特征、更为平坦的带内响应。图1 示波器的高斯频率响应(图片来自网络,侵删)图2 示波器最大平坦度频率响应(图片来自网络,侵删)衰减的—3dB 是按信号功率计算的,相当于信号的功率增益下降为原来的一半。示波器测量的是电压信号,根据公式P=U×U/R功率与电压的平方成正比,所以—3dB 相当于示波器电压的增益随着频率的增加下降到原来的0.707 倍。如果你用一个100MHz带宽的示波器去测量一个1MHz、峰峰值为1V的正弦波信号,测出来的电压峰峰值就是1V,当你去测量100MHz、峰峰值为1V的正弦波信号时,测出来的峰峰值为0.7V左右,相当于测量误差有30%,大的惊人!!!那么究竟需要多少带宽的示波器呢? 取决于你的应用场合数字应用数字电路中时钟和数据信号都是边沿上升时间很短的方波信号,按照工程应用经验,示波器带宽至少应该比信号最高频率高5倍的带宽才能保证测量信号的最小幅度衰减,并且能捕获到其5次谐波成分。这是为什么呢?根据傅里叶变换可知,方波可以分解为奇次倍数频率的正弦波。譬如1MHz的方波,是由1MHz,3 MHz,5 MHz,7 MHz……等正弦波叠加而成在图 3 中,黄色迹线显示了原始的真实信号,这个信号用作参考信号。如果仔细查看每一个谐波,您会看到一次谐波(绿色迹线)的周期和占空比跟原始信号相同,但其上升沿较慢,拐角更圆滑。而在捕获一、三和五次谐波(红色迹线)时,您可以看到波形的拐角更锐利,显露出更多的信号细节。图 3. 示例显示了包含一定程度谐波的信号在示波器屏幕上是什么样子的(图片来自网络,侵删)究竟需要多高带宽的示波器,最好的方法是确定你数字信号中出现的最高频率,注意这个并不是最高时钟频率,最高频率应该由于数字系统中最快的边沿速度来决定的,所以你首要任务是确定你所设计的数字系统信号的最快上升和下降时间。第一步:确定最快的边沿速度 计算fknee拐点频率Howard W. Johnson 博士在《High-speed Digital Design – A Handbook of Black Magic》一书中指出,可以使用一个简单的公式来计算最大的“实际”频率分量。他将这个频率分量称为 " 拐点 " 频率 (fknee)。所有快速边沿都有无穷多的频率分量。然而,在快速边沿的频谱图中有一个曲折点(或“拐点”),此处高于 fknee 的频率分量对于确定信号的波形影响。对于上升时间按照 10% 至 90% 准则计算的信号,fknee 等于 0.5 除以信号的上升时间。对于上升时间按照 20% 至 80% 准则计算的信号,fknee 等于 0.4 除以信号的上升时间。fknee = 0.5 / RT (10% - 90%) fknee = 0.4 / RT (20% - 80%) 注:RT为信号上升时间第二步,计算示波器带宽根据在测量上升时间和下降时间时希望达到的精度,确定测量信号所需要的示波器带宽。表 1 列出了决定示波器(具有高斯频率响应或最大平坦度频率响应)测量精度的多个乘积系数。请记住,大多数带宽技术指标为 1 GHz 及以下的示波器通常具有高斯型响应,而大多数带宽高于 1 GHz 的示波器具有最大平坦度型响应。来举个简单例子帮助理解通过近似高斯频率响应测量 500 ps 上升时间(10-90%),确定示波器的最小必需带宽如果信号具有近似 500 ps 的上升 / 下降时间(基于 10% 至 90% 标准),那么信号中的最大实际频率分量(fknee)将大约等于 1 GHz。f knee = (0.5/500ps) = 1 GHz根据表1,如果在对信号进行实际的上升时间和下降时间测量时,您能够容忍最多 20% 的计时误差,那么可以使用 1 GHz 带宽示波器用于数字测量应用。但是如果需要 3% 左右的计时精度,则最好使用 2 GHz 带宽的示波器。带宽越高测量误差越小!!!下面来看看不同带宽的示波器测量同一个时钟的不同效果图 4 显示了使用 100 MHz 带宽示波器对边沿速度(10% 至 90%)为 500 ps 的 100 MHz 数字时钟信号进行测量获得的波形结果。如图所示,示波器仅允许该时钟信号的 100 MHz 基本波形通过,从而将时钟信号显示为近似正弦波。对于许多采用 8 位 MCU 且时钟速率在 10 MHz 至 20 MHz 之间的设计,使用 100 MHz 示波器进行测量就足以满足需要;但要测量 100 MHz 时钟信号,100 MHz 带宽示波器就无能为力了。图4:使用100MHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)500 MHz 带宽示波器能够捕获 5 次谐波,因而成为我们首选推荐的解决方案(如图 5 所示)。但是当测量上升时间时,我们看到示波器测得的结果为大约 800 ps。在这种情况下,示波器无法非常精确地测量此信号的上升时间。示波器实际上测量的是接近于自身上升时间(700 ps)的目标,而不是输入信号的上升时间(500 ps 左右)。如果在这个数字测量应用中计时测量非常重要的话,我们需要使用更高带宽的示波器。图5 - 使用500MHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)借助 1 GHz 带宽示波器,我们可以获得更精确的信号图形(如图 6 所示)。当测量上升时间时,我们看到示波器测得的结果大约为 600 ps。这个测量为我们提供大约 20% 的测量精度,是一种备受欢迎的测量解决方案,特别适合预算紧张的状况。但是这种测量也未必能够涵盖全部的应用范畴。图6 - 使用1 GHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)如果想要以超过 3% 的精度和 500 ps 的边沿速度对信号进行测量,我们确实需要使用 2 GHz 及以上带宽的示波器(通过之前的示例确定了这一数值)。如图 7 所示,2-GHz 带宽的示波器能够更精确地显示这个时钟信号,同时非常准确地测量上升时间(约 520 ps)。图7 - 使用2GHz带宽示波器捕获100MHz时钟信号(图片来自网络,侵删)注意:高带宽示波器必须配同等带宽探头才能测量准确!!!模拟应用几年前,大部分示波器厂商都建议您选择带宽比最大信号频率至少高 3 倍的示波器。虽然这个“3X”倍数不适用于数字应用,但是对模拟应用(例如调制射频)来说还是适合的。要了解这个 3:1 的倍数从何而来,让我们来看一下 1 GHz 带宽示波器的实际频率响应。图 8 显示了在 Keysight 1 GHz 带宽示波器上测得的扫频响应结果(20 MHz 至 2 GHz)。如图所示,在 1 GHz 处的输入结果衰减了大约 1.7 dB,正好在 -3 dB 限制范围内(示波器定义带宽)。要想对模拟信号进行精确测量,您仍需要使用频段一直比较平坦、具有极小衰减的示波器。在示波器的 1 GHz 带宽中,大约有三分之一的部分几乎没有衰减(0 dB)。但是,并非所有示波器均表现出此类响应。图8 - 使用Keysight MSO7104B 1-GHz 带宽示波器进行扫描频率响应测试(图片来自网络,侵删)图 9 显示了使用其他厂商的 1.5 GHz 带宽示波器执行扫描频率响应测试。这个示例是典型的非平坦频率响应。它的响应特征既不属于高斯型,也不属于最大平坦度型。该响应的图像看起来“高低不平”且呈现多个峰值,会对模拟信号或数字信号带来严重的波形失真。可惜的是,在示波器的带宽技术指标(3 dB 衰减频率)中没有提到其他频率上的衰减或放大。信号在示波器带宽的五分之一处衰减了大约 1 dB(10%)。因此在这种情况下,采用 3X 经验法则并不可取。在购买示波器时,最好选择规范的示波器厂商并要特别注意示波器频率响应的相对平坦度。图9 - 使用XXX的 1.5-GHz 带宽示波器进行扫描频率响应测试(图片来自网络,侵删)总结对于数字应用,您应当选择带宽比设计中的最快时钟速率至少高 5 倍的示波器。但是,如果您需要对信号进行精确的边沿速度测量,则必须先确定信号中的最大实际频率。对于模拟应用,应当选择带宽比设计中的最高模拟频率至少高 3 倍的示波器。但这个建议仅适用于在较低频段中具有相对平坦的频率响应的示波器。二、采样率示波器系统框图如上图所示,被测信号经过前端放大、衰减和信号调理后进行信号采样和数字量化,信号的数字化和采样是通过高速A/D转换器完成的,示波器的采样率就是对输入信号进行A/D转换时采样时钟的频率。通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。(图片来自网络,侵删)在进行采样时,一定要遵守奈奎斯特采样原理,才能避免波形失真。奈奎斯特采样原理认为:对于具有最大频率fmax的信号而言,等距采样频率fs必须比最大频率fmax大两倍,这样才能重建唯一的信号而不产生波形混叠的现象。(图片来自网络,侵删)由于奈奎斯特原理的前提是基于无限长时间和连续的信号,但是没有示波器可以提供无限时间的记录长度(示波器能够提供的最大点数,直接受存储深度的影响);所以采用最高频率成分两倍的采样速率通常是不够的,实际应用中通常为5倍甚至更高。为了确保测量的准确性,通常要求示波器保持较高的采样率。目前示波器普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。大多数示波器会提供几种采样模式供用户选择,常见的有标准采样、平均采样、峰值采样和包络采样。1、 标准采样对大多数波形来说,使用标准模式可以产生最佳的显示效果。在一般情况下,如果您对示波器捕获波形的方式没有特殊要求时,可以选择这种方式。(图片来自网络,侵删)原理:按相等时间间隔对信号采样以重建波形,具体原理图如上图所示。适用场景:对波形捕获模式无特殊要求时使用。2、 峰值采样(图片来自网络,侵删)在该模式下,示波器至少能显示出来与采样周期一样宽的所有脉冲。原理:采集到采样间隔信号的最大值和最小值,具体原理图如上图所示。适用场景:捕获可能丢失的窄脉冲和高频率的毛刺。注意事项:虽然该模式可避免信号混淆,但显示的噪声较大。3、平均值采样(图片来自网络,侵删)原理:示波器会对采集的N段波形,将它们按照触发位置对齐,对N段波形进行平均运算,最终得到一段平均后的波形。具体原理图如上图所示适用场景:希望减少波形中的随机噪声并提高垂直分辨率时使用。注意事项:平均次数越高,噪声越小,但波形显示对波形变化的相应也越慢。4、高分辨率采样(图片来自网络,侵删)在该模式下,该模式采用一种超取样技术,对采样波形的邻近点平均,减小输入信号上的随机噪声并在屏幕上产生更平滑的波形。原理:对一段波形中的每N个点求平均,把原来的N个采样点替换成一个平均点来显示。具体原理图如所示。适用场景:通常用于数字转换器的采样率高于采集存储器的存速率的情形,即可提供较较高分辨率、较低带宽的波形。注意事项:“平均”和“高分辨率”模式使用的平均方式不一样,前者为“波形平均”,后者为“点平均”。对这4种捕获模式的捕获机制与应用特点了解之后,我们来看下它们对同一个输入信号的显示情况。将捕获模式依次设置为标准、峰值、平均和高分辨率模式,很明显在对比之下,标准捕获模式下,信号噪声适中,峰值捕获模式下,信号的噪声显示比较明显,而平均和高分辨率捕获模式下显示的波形几乎没有随机噪声。标准采样波形图(图片来自网络,侵删)峰值采样波形图(图片来自网络,侵删)平均采样波形图(图片来自网络,侵删)高分辨率采样(图片来自网络,侵删)了解了同一输入信号在不同捕获模式下的不同显示效果之后,再来对这四种捕获模式做个异同总结:对波形捕获模式无特殊要求时,一般使用示波器默认的标准采样;要捕获窄脉冲或高频率的毛刺,选择峰值采样;想减少噪声并提高分辨率,使用平均采样;希望提供较较高分辨率、较低带宽的波形时,选择高分辨率采样。无论选择了哪种采样方式,根据Nyquist采样定理,都要记住保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,实际应用中都会选择5倍或者以上,这样更容易捕获的波形的异常信息。还有一点需要特别注意,大多数示波器都是两通道共用一路ADC模数转换器,当开启双通道测量时,采样率会降半!三、 储存深度存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为“1000000个采样点”则一般在技术指标中会写作“1Mpts”(这里的pts可以理解为“points”的缩写)。存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号“叫停”,每“叫停”一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点“搬移”到示波器的屏幕上进行显示,这两次“搬移”之间等待的时间被称为“死区时间”。有个形象的比喻,存储器就像一个“水缸”,“水缸”的容量就是“存储深度“如果使用一个“水龙头”以恒定的速度对水缸注水,水龙头的水流速就是“采样率”,当水缸已经被注满水后,水龙头仍然在对水缸注水,这时候水缸里的水有一部分就会溢出来,但水缸的总体容量是保持不变的。在示波器测量波形时,有个重要的公式:存储深度=采样率 × 采样时间对于数字示波器,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。 在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定。譬如当时基选择10μs/div,因为水平轴是10格(有些示波器是12格或14格),因此采样时间为100μs,在1Mpts的存储深度下,当前的实际采样率为1M÷100μs =10 GS/s , 如果存储深度只有250Kpts,那当前的实际采样率就只要2.5GS/s了。由存储关系式可知,当储存深度固定时,你想获得更高的采样率的话,只能把采样时间调小,如果你想长时间观察是否有异常信号出现则长的采样时间,这样的话只能降低采样率,低采样率的话可能无法捕获到短暂脉冲的异常信号,二者有点矛盾。那该怎么办?很简单,提高储存深度即可,既能保证高采样率又能拥有长采样时间举个简单的例子,有2台示波器都是100MHz带宽, 1GSa/s采样率,A示波器的存储深度是1Mpts,B示波器的存储深度是100Mpts如果A示波器用最大采样率1GSa/s,根据储存关系式,它的采样时间只能是1mS,而如果我们需要观察的时间窗口是100mS时,它的采样率会下降到10MSa/s,采样率的下降会对波形的捕获产生失真B示波器采样时间窗口是100mS时,它的采样率依旧是1GSa/s,没有下降。很明显示波器B要优于示波器A(图片来自网络,侵删)上图中第一个图形表明在采样率足够的前提下,观察多个周期的样本,需要的存储深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持方便,但存储深度变小,只有9个采样点,因此只能采样一个周期多点的波形。第三个波形仍然是存储深度很小,只有9个采样点,但仍然要采样和第一个图形一样多个周期的波形,其结果是采样率变小,测量得到的波形就会失真。 对于示波器存储深度这个关键参数,国内示波器厂商是比较良心的,大多数都是28 Mpts起步,多的能达到512 Mpts,而国外知名品牌1G带宽以下示波器存储深度大多数都很小,因此它的最高采样率只能在很短的时间窗口下实现。注意:示波器标的储存深度都是最大值,当你开启两个通道时每个通道的存储深度只有最大值的一半,同理四通道同时用的话每个通道只有四分之一。四、 波形更新率波形刷新率,即波形捕获率,指的是每秒捕获的波形次数,表示为波形每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示波形的过程由若干个捕获周期组成。一个捕获周期由采样时间和死区时间组成。采样时间指的是模拟信号转化为数字信号并存储的过程。死区时间指的是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。其中死区时间内示波器不进行采集。由此可知,死区时间的大小将影响捕获周期的长短进而影响波形刷新率的高低。如下图所示:不同刷新率对死区时间的影响(图片来自网络,侵删)从图中可知,波形刷新率更高的示波器,拥有更短的死区时间,也就有着更高的几率捕获到波形中低概率的异常信号。而低刷新率示波器由于死区时间较长,对于低概率的异常信号需要很长的时间才能捕获。这就是有些时候电路明明有故障而示波器上的波形却看似完全正常的原因。总之,波形更新率越高越好,越能捕获到异常信号!五、总结带宽、采样率、存储深度和波形更新率作为示波器最重要的指标参数,根据自己系统需求选择示波器,这里做一下总结带宽:至少是系统最高信号频率的5倍采样率:至少是带宽的4~5倍及以上储存深度:越大越好波形更新率:越大越好关于示波器选择,主要有进口知名品牌泰克、安捷伦、力科、罗德施瓦茨和国产厂商普源、ZLG、鼎阳、优利德等,国产示波器主要集中在中低端2G带宽以内,功能全面,性价比高,如果预算有限可以优先考虑国产示波器。进口示波器带宽可达上百G,当然价格特别感人,好几百万大洋!同样带宽的示波器,进口的价格可能要国产示波器的2~3倍,而且很多选件都是要另外付费购买的。总之,预算有限,考虑性价比,优选国产示波器,如果你是土豪,那就直接进口示波器啦!!!下面是几款入门级示波器推荐,可以参考一下,希望能帮到你!六、入门级示波器推荐ZLG ZDS1104 3999元(图源:ZLG官网)100MHz带宽,最高1GSa/s采样率;标配了最高28Mpt存储深度;4通道标配11种基础触发,21种协议触发,21种协议解码类型;标配了最高50k wfms/s的波形刷新率;100k pts的FFT分析功能;52种参数测量统计。基于原始的采样点,对全存储深度的波形进行测量;7 英寸TFT彩色触摸显示屏,分辨率800×480,并具有精心优化的256级灰度等级显示;支持 USB Host、USB Device、LAN、RS232 等接口,支持程控设备标准命令(SCPI ),为仪器的二次编程控制提供丰富通信接口。最大亮点是协议解码类型超级多!!!优利德 UPO2104CS 3643元(图源:优利德官网)100MHz带宽,最高1GSa/s采样率;标配最高56Mpts存储深度4通道83,000wfms/s波形刷新率256级波形灰度显示每通道时基独立可调高达6.5万帧 硬件实时波形录制功能强大的波形分析功能丰富的外围接口:USB Host、USB Device、 LAN、AUX Out普源 DS1104Z Plus 3999元(图源:普源官网)100MHz带宽,最高1GSa/s采样率;标配最高12Mpt存储深度;4通道标配了最高30k wfms/s的波形刷新率;多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;标配12种基础触发,4种协议触发,4种协议解码类型;丰富的接口:USB Host&Device, LAN(LXI Core Device 2011),AUX,USB-GPIB(可选)通过 MSO 升级选件升级后可支持 16 个数字通道,500MSa/s采样率;普源 MSO5104 9999元(图源:普源官网)100MHz带宽,最高8GSa/s采样率;标配最高100Mpt存储深度,选件最高到200 Mpt;4通道标配了最高500k wfms/s的波形刷新率;增强1M pts的FFT分析功能;多达45万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;9英寸多点触控电容屏丰富的接口:USB Host & Device、千兆LAN(LXI)、HDMI、TRIG OUT、 USB-GPIB编辑于 2020-10-17 15:55示波器电子电路​赞同 115​​9 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略 - 知乎

示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略 - 知乎首发于森山的实验室切换模式写文章登录/注册示波器怎么选?数字示波器品牌与选购攻略森山​2023 年度新知答主示波器是硬件研发、实验和维修中用途最为广泛、功能强大的测量仪器。它最基本的作用是把电子电路中的电信号转换成可视化图像,直观地展现电信号的实时变化、周期性记录。本文延续了之前《如何打造自己的低成本电子实验室?》一文,针对示波器做进一步的攻略:先说说我的大概情况,虽然我已经做了10多年硬件开发,开发成型并实际应用的产和板卡也挺多了,会用示波器的基本功能也经常需要用到,用过模拟示波器,用过一两千的国产数字示波器,也用过十多万的泰克,但是对示波器的选择其实挺模糊的,所以最近上网找了各种资料重新学习了一下,对示波器的基础需求做了梳理,知道了为什么有些示波器那么贵,为什么有的很便宜,我们一般工程师或者技术人员该怎么选择示波器?本文尽量通俗易懂地讲明白重要的内容。分为4部分来介绍:示波器的作用数字示波器的重要参数品牌介绍与型号选择示波器的作用:利用示波器能够具体测试得到各种不同的电参数,如电压、电流、频率、相位等等,通过这些参数以及波形,又能分析到你所想要的目标结果,太高深的我们不去深究,就举几个经常用到的实用例子,相信各位同行都有同样的经验:案例一、模拟信号中通过电源的纹波来分析该电源的质量,有助于工程师来判断纹波频率、幅度,进而来设计针对性的改善方案:案例二、通过最为常用的触发方式捕捉到数字波形来判断简单的通信协议,有助于在调试外设时,设备之间的逻辑关系,来判断自己的软件是否存在bug,并快速修复和验证;数字示波器的存储深度可以记录一段时间内所有的波形,使得转瞬即逝的电信号直观的延展开来,也可以通过数据接口导出到电脑上做更进一步的数据分析:案例三、在维修电路板中定位故障信号,通过波形幅度异常,同一组信号中很快发现不正常的数字波形,找到了2根信号短路在一起,而这种用万用表发现效率是很低的:案例四、信号完整性分析,大到高速信号质量的眼图分析,小到一根信号线上的振铃现象改善,改善前后通过示波器一目了然:数字示波器的重要参数:带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度。带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。采样率:事实上我们看到的示波器上的波形,是一个个点连接起来组成的图形,而这个点越密,则采样率越高,波形越精准,道理挺简单,放个图看看就更加简单,图中靠上的都是原始波形,左边只有6个采样点的情况下,失真很厉害,27个采样点时,波形更接近原波形:采样率的单位是(Sa/s),其中Sa是sample的缩写,整个意思就是每秒的采样点数量,比如我们常说的采样率为1G Sa/s的示波器,就是1秒钟能采样1G个采样点的意思。存储深度:代表了一次可以连续记录的信号点的数量,它影响了波形回放的分辨率,这个存储深度当然是越大越好的,同样的时间显示单位下,存储深度越大,波形越不容易失真。当然存储深度越大,需要更大的存储器,存下来的数据还要显示到屏幕上,兼顾用户体验,所以对CPU的负荷也越高。存储深度这个参数的单位是(pts),是points的缩写,意思就是采样点,比如250Mpts,就代表了该示波器能存储250M个点的数据。通道数:名义上很好理解,就是你们能看到的示波器上探头接入的数量,一般用用双通道就够了,高端示波器往往具备4通道或以上,还有混合通道,多路模拟+数字通道的配置,这种配置的示波器简称MSO,它在普通示波器功能基础上实现了一定的逻辑分析功能。波形刷新率:波形每秒钟的刷新次数,示波器的屏幕刷新率一般就是几十Hz,波形刷新率不等同于屏幕刷新率,示波器内部有波形合成,示波器上显示的一幅图像,实际上是有多帧波形合成,更高的波形刷新率不容易漏过那些突变的波形,带来更真实的展示。波形刷新率的单位是(wfms/s),意思就是每秒能刷新的波形数量。示波器品牌、型号介绍:先附上一个国外大神整理的链接,记录了大量示波器的参数,感谢他的贡献,例图就是一部分示波器的详细核心参数,非常直观:Tektronix:全球数字示波器的领导者,泰克的每一台示波器都有泰克自主开发的ASICs芯片,70多年的行业经验,从开发到生产工艺到可靠性测试,专业的代名词。大家想一想,电子行业有很多复杂的电磁干扰环境,如果示波器这种计量设备本身不可靠,那么测试出来的结论也是不精确的。另外是易用性,泰克的示波器操作比较简单,新手也比较能快速上手。选泰克的示波器的大部分是企业或科研实验室用户,品质好,价格也不是那么友好,基础款就没必要选泰克的,性价比不高;尽量选带有混合通道,有数据分析能力的型号:型号:MSO2024B

带宽:200MHz

采样率:1G Sa/s

存储深度:1M pts

通道数:4模拟通道+16数字通道

带有逻辑分析功能Agilent / Keysight:美国的惠普成立于1939年,从事电子测量行业,安捷伦是上世纪90年代美国惠普在研发部门单独分离出来的科技公司,而2013年安捷伦又拆分为2个公司,其中做测量设备的就是现在的是德科技,安捷伦的产品在无线通信、航空国防、工业、半导体等行业里市场份额处于领先地位。型号:DSOX3052T

带宽:500MHz

采样率:5G Sa/s

存储深度:4M pts

波形刷新率:1M wfms/s

通道数:2模拟通道+16数字通道

带有逻辑分析功能Rohde-schwarz:简称R/S的德国著名测试、测量仪器制造商,做频谱仪,做各种无线通信测试设备,它的示波器也是以频谱分析功能比较有优势,只是国内用的少,产品形态比较新颖,大屏幕+触摸操控的方式,带来更多体验。型号:RTB2004

带宽:200MHz

采样率:2.5G Sa/s

存储深度:20M pts

波形刷新率:50K wfms/s

通道数:4模拟通道+16数字通道

10寸大尺寸电容触摸屏,带逻辑分析以上几款示波器,属于看看就行,除非是单位购买,普通工程师、DIY电子爱好者没有这个必要选购太贵太专业的示波器,下面列出的是国产示波器中口碑较好,实用、实惠的品牌和型号:Rigol(普源):20多年前,3个北工大学生创立的普源,第一款做的是虚拟示波器;普源是国产品牌里唯一拥有自研芯片的示波器,代表了我们国家的示波器最高水平,普源在示波器芯片上的开发是投入了巨大成本的,虽然和国际一线品牌的差距还很大,但普源在不断挑战新的指标,进步迅速,最新的普源示波器,带宽已经可以做到2GHz,采样率10Sa/s。型号:DS1102Z-E

带宽:100MHz

采样率:1G Sa/s

存储深度:24M pts

波形刷新率:30K wfms/s

通道数:2模拟通道

非常适合工程师、学生、个人电子爱好者使用待续,建议持续关注下,二三线品牌的示波器没有太多自己的核心技术,也有参数虚标的,虚拟示波器不安全就不推荐……编辑于 2022-02-27 02:58示波器电子计算机科技​赞同 110​​15 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录森山的实验室关于硬件产品、技术的

示波器 | Tektronix

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示波器

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带宽高达 80 GHz / DC

模拟通道多达 8 个

数字通道数多达 64 条(可选)

采样率高达 100 Gs/s

最低 (>30 MHz)

最小值 1 GHz

最小值 8 GHz

最高

2-4

6

8

 

最小值 16(可选)

最小值 32(可选)

最小值 64(可选)

 

最低 (>300 kS/s)

最小值 5 GS/s

最小值 25 GS/s

最高

TBS1000C 数字存储示波器

带宽

50 MHz - 200 MHz

模拟通道

2

数字通道数

-

采样率

1 GS/s

起价

US $514

比较

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比较 2/3

TBS2000B 数字存储示波器

带宽

70 MHz - 200 MHz

模拟通道

2-4

数字通道数

-

采样率

1GS/s - 2 GS/s

起价

US $1,690

比较

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比较 2/3

2 系列 MSO 便携式混合信号示波器

带宽

70 MHz - 500 MHz

模拟通道

2 或 4

数字通道数

16(选配)

采样率

1.25GS/s - 2.5GS/s

起价

US $2,020

比较

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比较 2/3

3 系列 MDO 混合域示波器

带宽

100 MHz - 1 GHz

模拟通道

2 或 4

数字通道数

16(选配)

采样率

2.5 GS/s - 5 GS/s

起价

US $5,020

比较

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比较 2/3

New Series!

4 系列 B MSO 混合信号示波器

带宽

200 MHz 至 1.5 GHz

模拟通道

4 或 6

数字通道数

最多 48 条(可选)

采样率

6.25GS/s

起价

US $10,000

比较

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比较 2/3

5 系列 B MSO 混合信号示波器

带宽

350 MHz - 2 GHz

模拟通道

4、6 或 8

数字通道数

多达 64 条(可选)

采样率

6.25GS/s

起价

US $21,600

比较

查看产品

比较 2/3

5 系列紧凑型 MSO

带宽

1 GHz

模拟通道

8

数字通道数

多达 64 条(可选)

采样率

6.25GS/s

起价

Contact Us

比较

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比较 2/3

6 系列 B MSO 混合信号示波器

带宽

1 GHz - 10 GHz

模拟通道

4、6 或 8

数字通道数

多达 64 条(可选)

采样率

50 GS/s

起价

US $39,300

比较

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比较 2/3

6 系列紧凑型数字化仪

带宽

1 GHz - 8 GHz

模拟通道

4 (SMA)

数字通道数

-

采样率

25 GS/s

起价

Contact Us

比较

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比较 2/3

MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器

带宽

8 GHz - 33 GHz

模拟通道

4

数字通道数

16(选配)

采样率

25 GS/s - 100 GS/s

起价

Contact Us

比较

查看产品

比较 2/3

DPO70000SX ATI 高性能示波器

带宽

13 GHz - 70 GHz

模拟通道

1-4

数字通道数

-

采样率

50 GS/s - 200 GS/s

起价

Contact Us

比较

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比较 2/3

8 系列采样示波器

带宽

30 GHz

模拟通道

4

数字通道数

-

采样率

300 kS/s

起价

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比较

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比较 2/3

MDO3000混合域示波器

带宽

100 MHz - 1 GHz

模拟通道

2 或 4

数字通道数

16(选配)

采样率

2.5 GS/s - 5 GS/s

起价

US $8,000

比较

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MDO4000C混合域示波器

带宽

200 MHz - 1 GHz

模拟通道

4

数字通道数

16(选配)

采样率

2.5 GS/s - 5 GS/s

起价

US $13,000

比较

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TBS1000C 数字存储示波器

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2 系列 MSO 便携式混合信号示波器

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3 系列 MDO 混合域示波器

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4 系列 B MSO 混合信号示波器

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5 系列 B MSO

申请产品演示

5 系列紧凑型 MSO

申请产品演示

6 系列 B MSO

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6 系列紧凑型数字化仪

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MSO/DPO70000DX 混合信号/数字荧光示波器

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DPO70000SX ATI 高性能示波器

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8 系列采样示波器

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MDO3000混合域示波器

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MDO4000C混合域示波器

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带宽

50 MHz - 200 MHz

70 MHz - 200 MHz

70 MHz - 500 MHz

100 MHz - 1 GHz

200 MHz 至 1.5 GHz

350 MHz - 2 GHz

1 GHz

1 GHz - 10 GHz

-

8 GHz - 33 GHz

13 GHz - 70 GHz

30 GHz

100 MHz - 1 GHz

200 MHz - 1 GHz

模拟通道

2

2-4

2 或 4

2 或 4

4 或 6

4、6 或 8

8

4、6 或 8

-

4

1-4

1-4

2 或 4

4

数字通道数

-

-

16(选配)

16(选配)

最多 48 条(可选)

多达 64 条(可选)

多达 64 条(可选)

多达 64 条(可选)

-

16(可选)

-

-

16(选配)

16(选配)

采样率

1 GS/s

1GS/s - 2 GS/s

1.25 GS/s 所有通道;2.5 GS/s 半通道

2.5 GS/s - 5 GS/s

6.25GS/s

6.25GS/s

6.25GS/s

50 GS/s

-

25 GS/s - 100 GS/s

50 GS/s - 200 GS/s

300 kS/s

2.5 GS/s - 5 GS/s

2.5 GS/s - 5 GS/s

记录长度

20K 点

5M 点

10 Mpts

10 M

31.25 M 至 62.5 M

62.5 M - 500 M

125 M - 500 M

62.5 M - 1 G

-

31.25M - 1G 点

62.5M - 1G 点

> 800 M

10 M

20 M

频谱分析仪

标准数学 FFT

标准数学 FFT

标准数学 FFT

高达 3 GHz 的内置专用射频路径(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的跨度为 312.5 MHz,500M 频宽(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的标准跨度为 312.5 MHz,500M 频宽(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的标准跨度为 312.5 MHz,500M 频宽(可选)标准数学 FFT

带集成数字下变频器的频谱视图;每个通道的标准跨度为 1.25 GHz,2 GHz 频宽(可选)标准数学 FFT

-

标准数学 FFT

标准数学 FFT

标准数学 FFT

高达 3 GHz 的内置专用射频路径标准数学 FFT

高达 6 GHz 的内置专用射频路径标准数学 FFT

函数发生器输出

-

-

1(可选,与辅助输出复用)

1(选配)

1(选配)

1(选配)

1(选配)

1(选配)

-

-

-

-

1(选配)

1(选配)

最大波形捕获速率

-

每秒 10000 次

-

>280,000 波形/秒

>500,000 波形/秒

>500,000 波形/秒

>500,000 波形/秒

>500,000  (峰值检测,包络采集模式),>30,000 波形/秒(所有其他采集模式)

-

>300,000 波形/秒

>300,000 波形/秒

记录长度/300 kS/s

>235,000 - >280,000 wfm/s

>270,000 - >340,000 波形/秒

RF 通道

-

-

-

1(选配)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

RF 频率范围

-

-

-

9 kHz 至 1 GHz 或 3 GHz(可选)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

示波器的频谱视图直流至带宽 (-3dB)

-

-

-

-

9 kHz - 1 GHz(选配可高达 3 GHz)

9 kHz – 3 GHz/ 6 GHz(可选)

触发类型

边沿、脉宽、欠幅、线路

边沿、脉宽、欠幅

边沿、脉冲宽度、超时、欠幅、逻辑、建立/保持、上升/下降、并行、串行总线(可选)

边缘逻辑并行(可选) 脉宽上升/下降时间欠幅串行总线(可选)序列建立和保持超时视频

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立和保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发 RF 频率与时间关系(可选) RF 幅度与时间关系(可选)

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立和保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发 RF 频率与时间关系(可选) RF 幅度与时间关系(可选)

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立/保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发

边缘毛刺码型脉宽欠幅串行总线(可选)建立和保持状态超时跳变窗口视频(可选)视觉触发 RF 频率与时间关系(可选) RF 幅度与时间关系(可选)

-

通信、总线、I2C、SPI、CAN、LIN、Flexray、RS-232/422/485/UART、USB、边沿、B 事件扫描、毛刺、码型、欠幅、串行码型、建立/保持、状态、超时、跳变、可视、带宽、窗口

边沿、B 事件扫描、毛刺、码型、欠幅、建立/保持、状态、超时、跳变、可视、带宽、窗口

时钟预定标输入

边沿逻辑并行脉宽上升/下降时间欠幅序列串行总线(可选)建立/保持超时视频

边沿逻辑并行脉宽射频(可选)上升/下降时间欠幅序列串行总线(可选)建立/保持超时视频

可选分析

-

-

I2C、SPI、RS232/422/485/UART、CAN、CAN-FD、LIN、SENT 解码

I²C/SPI 解码 I²S/LJ/RJ/TDM 解码 RS-232/422/485/UART 解码 CAN/LIN/FlexRay 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码功率分析 USB2.0 解码

1 线解码3 相功率分析高级功率分析 CAN/LIN/FlexRay 解码CXPI 解码EtherCAT 解码 以太网解码eSPI 解码 eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/ LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码 曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码NFC 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 频谱视图频谱分析 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 (LS/FS/HS) 宽禁带双脉冲测试

1 线解码8b10b 解码 10BASE-T1L 一致性 10BASE-T1S 一致性 高级抖动分析 高级功率分析 汽车以太网一致性 CAN/LIN/FlexRay 解码CXPI 解码eSPI 解码EtherCAT 解码以太网一致性 以太网解码eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码 IMDA 分析 IMDA DQ0 测量IMDA 机械测量 曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码MIPI C-PHY 解码 MIPI D-PHY (CSI/DSI) 解码 NFC 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 解码 USB 2.0 一致性用户自定义滤波器 矢量信号分析 宽禁带双脉冲测试

1 线解码 8b10b 解码 高级抖动分析 高级功率分析 CAN/LIN/FlexRay 解码 CXPI 解码eSPI 解码EtherCAT 解码 以太网解码 eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码IMDA 分析 IMDA DQ0 测量 曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码 MIPI C-PHY 解码 MIPI D-PHY (CSI/DSI) 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 解码 用户自定义过滤器

1 线解码 2.5 和 5GBASE-T 一致性 8b10b 解码 10BASE-T1L 一致性 10BASE-T1S 一致性 10GBASE-T 一致性 高级抖动分析 高级功率分析 汽车以太网一致性 CAN/LIN/FlexRay 解码 CXPI 分析 DDR3/LPDDR3 分析 eSPI 解码EtherCAT 解码以太网一致性 以太网解码eUSB2 解码 I2C/SPI 解码 I2S/LJ/RJ/TDM 解码 I3C 解码 IMDA 分析 IMDA DQ0 测量 IMDA 机械测量曼彻斯特解码 MDIO 解码 MIL-STD-1553/ARINC 429 解码 MIPI D-PHY 1.2 一致性 MIPI D-PHY 2.1 一致性 MIPI C-PHY 2.0 (CSI/DSI) 解码 MIPI D-PHY (CSI/DSI) 解码 NFC 解码 NRZ 解码 PSI5 解码 RS-232/422/485/UART 解码 SDLC 解码 SENT 解码SMBus 解码 Spacewire 解码 SPMI 解码 SVID 解码 USB 2.0 解码 USB 2.0 一致性 用户自定义过滤器 矢量信号分析 宽禁带双脉冲测试

-

MIPI® D-PHY 测试 (D-PHY)、DDR 内存总线分析 (DDRA)、DPOJET 抖动和眼图分析 (DJA)、DisplayPort 1.2 源测试自动化 (DP12)、以太网一致性测试解决方案 (ET3)、HDMI 一致性测试解决方案 (HT3)、HSIC 电气验证和协议解码 (HSIC)、MHL 高级分析和一致性测试 (MHD)、MOST 电气一致性和调试 (MOST)、MIPI M-PHY 发射机调试、检定和一致性测试 (M-PHY)、PCI Express 发射机一致性和调试 (PCE3)、SAS 12 Gb/s 测试 (SAS3)、串行数据链路分析解决方案软件(SLE、SLA)、SFP 一致性和调试 (SFP-TX)、SignalVu 矢量信号分析软件 (SVE)、Thunderbolt TX 一致性测试 (TBT-TX)、USB 2.0 一致性测试解决方案 (USB)、USB 3.0 发射机测试 (USB3)

DPOJET 抖动和眼图分析 (DJA)、串行数据链路分析可视化工具 (SDLA64)、SignalVu 矢量信号分析 (SVE)

光学 PAM4 (PAM4-O)

CAN/LIN 解码FlexRay 解码I2C/SPI 解码I2S/LJ/RJ/TDM 解码极限和模板测试功率分析MIL-STD-1553 解码RS-232/422/485/UART 解码USB 解码

CAN/LIN 解码CAN/LIN/FlexRay 解码以太网解码I2C/SPI 解码I2S/LJ/RJ/TDM 解码HDTV 视频极限和模板测试MIL-STD-1553 解码功率分析RS-232/422/485/UART 解码USB 解码

垂直精度

-

3%

±2.0%

±1.5%

±1%

±1%

±1%

±1%

-

±2%

±2%

-

±1.5%

±1.5%

自动化测量

32

32 和 FFT 功能用于深入波形分析

36

-

-

-

-

-

-

53

53

-

-

-

应用模块个数范围

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

上升时间

7.0 ns - 2.1 ns

3.5ns~5ns

5 ns 至 950 ps(70MHz 至 500MHz)

4000 ps 至 400 ps(100 MHz 至 1 GHz)

2.3 ns 至 450 ps(200 MHz 至 1.5 GHz)

175 ps - 1 ns

350 ps

400 ps - 40 ps (1 GHz - 10 GHz)

-

9 ps - 98 ps

<6ps - 13ps

取决于采样模块

400 ps - 4 ns

175 ps - 3.5 ns

显示

7 英寸(178 毫米)WVGA 彩色显示屏

9 英寸 TFT WVGA

10.1 英寸,1280 x 800

11.6 英寸,1920 x 1080 高清

13.3 英寸,1920 x 1080 高清

15.6 英寸,1920x1080 高清

-

15.6 英寸,1920x1080 高清

-

12.1 英寸(308 毫米),彩色

6.5 英寸(165 毫米),彩色

-

9 英寸(229 毫米),彩色

10.4 英寸(264 毫米),彩色

保修

5 年保修

5 年

1 年

3 年

3 年

1 年

3 年

1 年

-

一年保修

一年保修

一年保修

3 年

3 年

SA 实时捕获带宽

-

-

-

1 GHz(可选),3 GHz(可选)

频谱视图:312.5 MHz,500 MHz(可选)

频谱视图:312.5 MHz,500 MHz(可选)

频谱视图:312.5 MHz,500 MHz(可选)

频谱视图:1.25 GHz,2 GHz(可选)

-

-

-

-

最高 3 GHz

最高 3.75 Ghz

起价

US $514

US $1,690

US $2,020

US $5,020

US $10,000

US $21,600

Contact Us

US $39,300

Contact Us

Contact Us

Contact Us

Contact Us

US $8,000

US $13,000

了解我们的示波器产品。从日常台式示波器到实时高性能示波器。

台式示波器

混合域和混合信号示波器

高性能实时示波器

汽车示波器

示波器探头和附件

大量的泰克探头和附件供您选择,全部都能与业界领先的示波器完美匹配。 超过 100 种选择,您会找到特定测试应用中所需的示波器探头。

电流探头

高带宽和灵敏度。 通过安全认证。

低压差分探头

为串行总线 PHY 测量提供信号保真度。

高压差分探头

业内领先的性能,高达 6000V。 通过安全认证。

IsoVu 光隔离探头

探测系统可以在出现共模信号或噪声情况下进行高分辨率测量。

无源探头

高带宽、低探头负载。

为滑轨探头供电

功率导轨探头具有低噪声、低负载、高带宽和高直流偏移等特征,专用于电源完整性测量。

查看更多探头和附件

示波器软件

我们拥有超过 30 款软件包,在您的示波器中添加一款软件包,分析具挑战性的系统设计。

查看更多选件

示波器分析软件

使用泰克软件自动执行测试、简化执行并加快富挑战系统设计的评估。了解我们示波器软件包的更多信息。

Keithley KickStart 软件

无需复杂编程,几分钟内即可开始测量。执行 I-V 检定等。

查看更多选件

示波器应用场合

电磁兼容性测试 (EMC)

汽车以太网测试

能效测试

示波器学习中心

了解如何使用示波器,并如何用示波器搭配其他仪器来排除系统异常、提供测量见解、探测。

入门手册

示波器基础知识和基本原理

在本综合入门手册中,您可以获得了解有关示波器基本原理、类型、系统、设置和使用所需的所有知识。

解决方案简介

使用示波器和函数发生器进行电容和电感测量

通过真实场景示例了解有关阻抗、阻抗测量方法、测量范围等的更多信息。

应用指南

Spectrum View(频谱视图):示波器频域分析新方法

了解 Spectrum View 分析如何实现独立优化时域和频域显示,以提供重要见解。

应用指南

示波器探头如何影响测量

了解示波器探头如何在测试点改变正在测量的信号,以及搜寻何种探测规格以最大程度地减小探测效果。

了解详情

示波器FAQs

什么是示波器?

示波器,用图形显示电信号,并显示它们随时间的变化情况。了解更多示波器是如何工作的,以及关于它们的用途和示波器的类型

示波器是用来做什么的?

工程师使用示波器来设计、制造或修理电子设备,以验证设备是否正常工作。

示波器是如何工作的?

示波器可以重建电信号 用三个系统:垂直、水平和触发一起工作来收集电信号的信息,这样示波器就可以图形化地显示这些信号。

示波器如何测量电压?

示波器测量电压波 通过传感器捕获振动或温度等物理现象,或电流或功率等电子现象。示波器将信号转换成波形并以图形形式显示出来,横轴表示时间,纵轴表示电压。

示波器能测量什么?

示波器测量 电压波,但它也可以用来测量电流,电阻,声音,电容,频率等。

示波器如何测量频率?

大多数示波器会自动测量频率 但是你也可以使用一个简单的方程(频率=1/周期)和你的示波器上的水平刻度手动测量频率。

示波器如何测量电流?

你可以用一台 示波器来测量电流 通过测量并联电阻上的电压降或使用电流探针。

示波器有哪些不同类型?

主要有两种类型的示波器: 模拟计算机和数字计算机两种。目前大多数工程师使用数字示波器,它分为五类:数字存储示波器、数字荧光粉示波器、混合信号示波器、混合域示波器和数字采样示波器。

什么是混合信号示波器?

混合信号示波器 是一种用于捕获、显示和比较模拟和数字信号的数字存储示波器。

什么是混合域示波器?

就像混合信号示波器, 混合域示波器 测量模拟和数字信号,但有内置频谱分析仪,同样也允许工程师进行射频(RF)测量。

如何使用示波器

学习基本的设置和如何使用示波器以及基本的测量技术与我们的示波器如何操作指南。

如何挑选示波器

在购买示波器时要考虑很多因素。在我们的指南中了解更多如何为你的应用挑选示波器

谁需要使用示波器?

科学家、工程师、物理学家、医学研究人员、汽车机械师、维修技师和教育工作者使用示波器来观察信号随时间的变化。这台功能强大的仪器有很多用途。

“我们找不到能够进行 测量的设备,例如,高端选通源电压。实际上,在当今存在更高频率的共模电压的情况下,大多数差分信号均无法得到准确测量。泰克闪亮登场。”

摩德纳雷焦艾米利亚大学 (UniMoRe) 教授 Giovanni Franceschini

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电子爱好者的示波器如何选择? - 知乎

电子爱好者的示波器如何选择? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册示波器电子工程师电子技术电子爱好者的示波器如何选择?3千元左右 泰克和普源不知道怎么选择 还有带宽100m和200m 不知道选什么求指点显示全部 ​关注者22被浏览65,094关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​13 个回答默认排序是德科技 Keysight Technologies​已认证账号​ 关注根据测试需求选择合适的示波器并不容易,尤其是当您的预算不太多时。因为您没有更多的钱可以浪费,同时又不想降。 通过了解人们在购买低成本示波器时最常犯的错误,您可以做出最好的购买决策。人们在购买低成本示波器时的 常见错误有:没有选择足够的带宽选择USB示波器方案等今天我们聊聊选购新示波器的技巧。示波器产品有非常丰富的选择,无论您处在开发周期的哪一步,您都可以找到更合适的示波器。除了价格因素,首先,我们应考虑的是示波器带宽。1. 示波器带宽 - 选择具有足够带宽的示波器,准确捕获信号示波器有很多不同规格,确定了可捕获和测量信号的准确度。但是示波器的主要规格是其带宽。在电子工程在校学生实验中使用的示波器可能具有足够的带宽,可供教授将分配的大多数 (如果不是全部)实验使用。当您最终完成电子工程课程,进入电子行业工作时,很可能您需要从您公司的仪器池中选择一个示波器来对您的设计执行测试,或者可能被委派对各种要采购的示波器进行评估。本示波器带宽教程将为您提供一些有益的提示,告诉您如何选择具备数字和模拟应用的适当带宽的示波器。但是首先,让我们来定义示波器带宽。什么叫示波器带宽?示波器带宽的定义所有示波器都具有以较高频率展示的低通频率响应,如下图所示。大多数带宽规格为 1 GHz 以及更低的示波器通常具有高斯频率响应。示波器高斯频率响应近似于单极点低通滤波器,即您可能已在某些电路课程中学过而且可能绘制为波特图的一些内容。示波器高斯频率响应按 3 dB 衰减输入信号的最低频率被视为示波器的带宽 (fBW)。以 -3 dB 频率执行信号衰减会转换为约 -30% 幅度误差。换句话说,如果将 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽示波器中,则使用此示波器测量的峰峰值电压会在约 700 mVp-p (-3 dB = 20 Log [0.707/1.0]) 的范围内。因此,您无法对示波器带宽周围具有超高频率的信号执行准确测量。与示波器的带宽规格密切相关的是其上升时间规格。具有高斯类型的频率响应的示波器的上升时间约为 0.35/fBW (基于 10% 至 90% 标准)。但是,您需要记住,示波器的上升时间不是示波器能够准确测量的最快边沿速度。而是当输入信号具有理论上无限快的上升时间 (0 ps) 时,示波器可能产生的最快边沿速度。尽管从实际角度看,这一理论规格无法测试 (由于脉冲发生器不具备无限快速边沿),但是您可以通过输入边沿速度比示波器的上升时间规格快 5 到 10 倍的脉冲,来测试示波器的上升时间。模拟应用所需的带宽多年前,大多数示波器供应商建议示波器的带宽至少应比最大输入信号频率高三倍。这一经验法则建议可能是您的教授想起来的。尽管此“3 倍”倍加系数不适用于基于时钟频率或边沿速度的数字应用,但是仍然适用于模拟应用,如调制 RF。要了解此 3:1 倍加系数从何而来,请看 1 GHz 带宽示波器的实际频率响应。下图 显示 Keysight 1 GHz 带宽示波器上测量的频率响应测试(1 MHz 到 2 GHz)。正如您看到的,测量的输出 (示波器显示屏上的波形)以恰好 1 GHz 的频率按稍小于 3 dB (Vo/Vi > 0.7) 的幅度衰减。要对模拟信号执行准确测量,您需要在频率波段中仍相对平坦且衰减最少的部分使用示波器。在示波器的 1 GHz 带宽的大约三分之一处,此示波器展现的衰减非常小 (-0.2 dB)。Keysight 1 GHz 带宽示波器的实际频率响应数字应用所需的带宽目前的绝大多数电子工程毕业生在进入电子行业工作时,都会关注数字设计应用领域。每秒数千兆位范围内的数字时钟频率和串行数据链路在今天非常普遍。示波器带宽经验法则作为经验法则,示波器的带宽应至少比测试系统中的最快数字时钟频率高五倍。如果示波器符合此标准,则最高可捕获信号衰减最小的第五谐波。在确定数字信号的整体形状方面,此信号分量非常重要。但是,如果需要对高速边沿执行准确测量,这一简单公式不会涉及上升沿和下降沿中嵌入的实际最高频率分量。步骤 1:确定最快实际边沿速度用于确定所需示波器带宽的一种更准确的方法是确定数字信号中存在的最大频率,而不是最大时钟频率。最大频率将基于设计中最快的边沿速度。因此,首先需要做的就是确定最快信号的上升和下降时间。通常可从在设计中使用的设备的已发布规格中获得此信息。步骤 2:计算 f knee随后您可以使用简单的公式计算最大“实际”频率分量。Dr. Howard W. Johnson 就这个主题写了一本书 《High-speed Digital Design – A Handbook of Black Magic》。1 他将此频率分量称为“拐点”频率 (fknee)。所有快速边沿都具有无限连续的频率分量。但是,快速边沿的频谱中存在一个转折点 (或“拐点”),在这个转折点上,高于 f knee 的频率分量在确定信号形状时可以忽略不计。对于具有上升时间特征的信号(基于 10% - 90% 阈值),f knee 等于 0.5 除以信号的上升时间所得的结果。对于目前的许多设备规格中极为普遍且具有上升时间 特征的信号(基于 20% - 80% 阈值),f knee 等于 0.4 除以信号的上升时间所得的结果。现在,请不要将这些上升时间与示波器指定的上升时间混淆。我们讨论的是实际信号边沿速度。步骤 3:计算示波器带宽第三步是根据在测量上升和下降时间时所需的准确度,确定测量此信号所需的示波器带宽。Table 2 显示了具有高斯频率响应的示波器的各种准确度的倍加系数。示例现在,我们来演练这一简单示例:如果信号的近似上升/下降时间为 1 ns(基于 10% 到 90% 的标准),则信号中的最大实际频率分量 (fknee) 约为 500 MHz。如果在对信号执行参数化上升时间和下降时间测量时最多可容许 20% 的定时错误,则可以对数字测量应用使用 500 MHz 带宽示波器。但是,如果需要的定时准确度在 3% 范围之内,则具有 1 GHz 带宽的示波器为更好的选择。现在,让我们使用各种带宽示波器对具有本示例类似特征的数字时钟信号执行某些测量.数字时钟测量比较下图 显示使用 100 MHz 带宽示波器测量具有快速边沿速度的 100 MHz 数字时钟信号时产生的波形。正如您所看到的,此示波器主要对此时钟信号的 100 MHz 基础频率执行直通,因此将时钟信号表示为近似正弦波。100 MHz 示波器可能是适用于时钟频率在 10 MHz 到 20 MHz 范围内的许多基于 MCU 的 8 位设计的理想解决方案,但是,对于这种 100 MHz 数字时钟信号,100 MHz 带宽显然不足。在 100 MHz 带宽示波器上捕获的 100 MHz 数字时钟信号在使用 500 MHz 带宽示波器的情况下,下图 显示了此示波器最高可捕获第五谐波,即我们的第一个经验法则建议。但是,当我们测量上升时间时,会看到示波器测量结果约为 750 ps。在这种情况下,示波器没有对此信号的上升时间执行非常准确的测量。示波器实际上是测量与其自身的上升时间 (700 ps) 较为接近的值,而不是输入信号的上升时间 (较接近 500 ps)。如果定时测量非常重要,我们需要对此数字测量应用使用更高带宽的示波器。在 100 MHz 带宽示波器上捕获的 500 MHz 数字时钟信号当我们使用 1 GHz 带宽示波器捕获此 100 MHz 数字时钟时,结果是我们会立即拥有此信号较为准确的图片,如下图 所示。我们可以测量更快的上升和下降时间,观察较少的过冲,甚至可以观察较低带宽示波器屏蔽的微小反射。在 1 GHz 带宽示波器上捕获的 100 MHz 数字时钟信号本示波器带宽相关教程着重介绍展现高斯频率响应的示波器,即具有 1 GHz 以及更低带宽规格的示波器中的典型。许多较高带宽示波器展现的频率响应具备较为明显的展示特征。使用此类频率响应时,段内频率 (低于 -3 dB 的频率)衰减较少,而段外频率 (高于 -3 dB 的频率)抑制为较高程度。此类频率响应(一开始便可达到近似的理想“砖墙”过滤器)有时称为“最平”频率响应。用于计算这些较高带宽示波器上所需的示波器带宽 (> 1 GHz) 的公式与本教程指南中提供的公式不同。即使有人决策错误,没有得到足够的带宽,如果选择的示波器型号允许,他们能够通过升级获得更高的带宽。例如,Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器中包括 70 MHz 示波器型号,它的价格并不贵,而且允许您通过购买软件许可证,轻松升级到 100 MHz 型号。2. 选择USB示波器方案乍一看,有些人认为 USB 示波器可能比台式示波器更好,因为它体积更小,更便于携带,而且在他们看来其成本更低。不过,一旦他们想要使用 USB 示波器进行测量,就会发现需要连接额外的硬件,例如计算机或是波形发生器,整个测量系统变得既笨重又不方便。最终,他们往往需要占用比独立示波器更大的桌面空间。如果 USB 示波器的功能不足以满足用户的全部需求,他们还不得不购买其他功能选件。相比之下,独立的示波器能够结合多种仪器的功能于一身,例如函数发生器、串行协议分析仪、频率响应分析仪等等,为您节省大量资金和宝贵的桌面空间。USB 示波器的另一个问题是,它们无法提供易于使用的前面板控制界面。优秀的独立示波器可以提供直观易用的控制界面;不用通过对计算机进行优化来提供示波器的用户界面。USB 示波器的菜单位置可能异乎寻常,或者图形用户界面(GUI)可能很难使用。USB 示波器也没有专用的控制旋钮。此外,USB 示波器的标度值用起来可能非常麻烦,因为它们只能提供 1-2-5 满标度量程。USB 示波器的另一个缺陷是,它们相比独立示波器,输入范围极其有限。有的最大只有 5 V。如果您仅仅满足于 USB 示波器,那么可能会因为没有较高的波形捕获率而无法查看偶发的事件或信号异常。例如, Keysight 1000 X 系列示波器可以提供 50,000 波形 /秒的更新速率,让您能够查看更深入的信号细节。而使用 USB 示波器,不可能得到如此高的更新速率,您可能点一下计算机键盘就要等一会儿,点一下,等一会儿。USB 示波器的速度较慢,响应迟缓。很可能无法查看和捕获毛刺,更难以对设计进行调试,但是,这不应该是您起初购买示波器的一个主要原因 ?当您考虑 USB 示波器的成本时,如果加上笔记本电脑以及连接需要的隔离器和电缆,您会发现它们的价格与完全综合的独立示波器相比其实差不了多少。如果您花同样的钱就能得到一台专业级性能的独立示波器,那么一台 USB 示波器又怎会让您心满意足呢?3. 示波器的采样率 - 这是选择示波器应该考虑的另外一个因素。Nyquist 尼奎斯特采样定理 NYQUIST SAMPLING THEOREM - 评测示波器采样率与采样保真度的关系如何进行最精确的数字测量?数字存储示波器(DSO)是数字设计师目前用来执行信号完整性测量(设置 / 保持时间、眼图裕量和上升 / 下降时间)的主要工具。影响示波器信号完整性测量精度的两个关键技术指标是带宽和采样率。在进行数字测量时,大多数工程师对其所需带宽大小有着清晰的认识。但是,他们对所需采样率却往往有很多困惑,并且工程师们大多认为,采样率最高的示波器往往能够获得最精确的数字测量结果。事实果真如此吗?为了精确地执行高速数字测量,在选择示波器时,通常采样保真度比最大采样率更重要。通过对具备不同带宽和采样率的示波器进行同类对比测量,我们发现,由于交叉模拟数字转换器(ADC)的校准度很低,因此具有较高采样率的示波器实际上会展现出较低的信号保真度,以便提供更高的净实时最大采样率。此外,你可以发现如何结合使用时域和频域分析技术来轻松表征并对比示波器 ADC 采样保真度。我们先从测量所需最小采样率开始并回顾 Nyquist 采样定理。Nyquist 采样定理数字测量应用所需的采用率为多少?一些工程师对于 Nyquist 理论深信不疑,并且认为只要采样率是示波器带宽的 2 倍便足矣。而其他工程师则不相信建立于 Nyquist 标准的数字滤波技术,更愿意使用采样率为带宽技术指标 10 至 20 倍的示波器。实际情况介于二者之间。若要理解其中的原因,则必须了解 Nyquist 的理论及其与示波器频率响应之间的关系。 Harry Nyquist 博士假设:Nyquist 采样定理对于具有最大频率 fMAX 的有限带宽信号,等间隔采样频率 fS 必须大于两倍的最大频率 fMAX,才能唯一地重建信号而不会有混叠现象。Nyquist 采样定理可以归纳为两个简单规则,然而,对于 DSO 技术而言却不是那么简单。1. 采集的最高频率分量必须小于采样率的一半。2. 第二个规则是必须等间隔采样,而这一点经常会被遗忘。Nyquist 所称的 fMAX 就是我们通常所指的 Nyquist 频率(fN),它不同于示波器带宽(fBW)。如果示波器带宽恰好指定为 Nyquist(fN),则意味着示波器具有理想的砖墙式(brick-wall)响应,该响应在此相同频率下会完全衰减(如图 1 所示)。低于 Nyquist 频率的频率分量会完全通过(增益 =1),高于 Nyquist 频率的频率分量则会完全予以排除。然而,这种频率响应滤波器无法在硬件中实施。图 1:理想的砖墙式频率响应带宽技术指标为 1 GHz 及以下的大部分示波器具有称为高斯频率响应的响应类型。当信号输入频率接近示波器的指定带宽时,测得的幅度会慢慢下降。信号在带宽频率下将会衰减 3 dB(~30%)。如果示波器的带宽正好指定为 Nyquist(fN)(如图 2 所示),输入信号超过这个频率的分量尽管衰减超过 3 dB,但也被采样(红色阴影部分),尤其当输入信号中包含快速边沿时,情况更是如此(测量数字信号时)。这种现象违背了 Nyquist 采样定理的第一条规则。图 2:带宽(fBW)指定为 Nyquist 频率(fN)时,典型的示波器高斯频率响应大多数示波器厂商不会将示波器的带宽指定在 Nyquist 频率(fN),不过也有部分厂商会这样做。但是,波形记录仪 / 数字转换器的厂商往往会将其仪器的带宽指定在 Nyquist 频率。现在我们看一下,如果示波器的带宽与 Nyquist 频率(fN)相同时会是什么状况。图 3 显示:在三或四通道模式下工作时, 500-MHz 带宽的示波器正好以 1 GSa/s的速度进行采样。尽管输入信号的基本频率(时钟频率)处于 Nyquist 的范围内,但是信号边沿所包含的重要频率分量远落在 Nyquist 频率(fN)之外。仔细查看会发现,该信号的边沿具有不同程度的预冲、过冲和各种边沿速度,呈现出“不稳定” 的趋势。这就是混叠的迹象,它清晰地表明仅仅使用带宽为采样率 2 倍的示波器还不足以获得可靠的数字信号测量结果。图 3:使用 1 GSa/s 采样率和 500-MHz 带宽的示波器进行采样所产生的混叠边沿那么,示波器的带宽(fBW)的定义应该怎么关联到波器的采样率(fS)和 Nyquist 频率(fN)呢?为了尽量避免对超出 Nyquist 频率(fN)的频率分量进行采集,大多数示波器厂商将其具有典型高斯频率响应的示波器带宽指定为实时采样率的 1/4 至 1/5 或更低(如图 4 所示)。尽管以比示波器带宽大更多倍的速率采样可以进一步降低采集 Nyquist 频率(fN)之外频率分量的可能性,但是 4:1 的采样率与带宽比足以获得可靠的数字测量结果。带宽技术指标在 2-GHz 和更高范围的示波器通常具有更陡峭的频率衰减响应 / 特征。我们将这种类型的频率响应称为“最大平坦度”响应。由于具有最大平坦度响应的示波器接近于砖墙式滤波器的理想特征,在这种情况下,超出 Nyquist 的频率分量衰减程度更高,因此无需进行多次采样即可很好地显示使用数字滤波的输入信号。理论上厂商可以将具有此类响应的示波器带宽(假设前端模拟硬件具备相应能力)指定为 fS/2.5。图 4:将示波器带宽(fBW)限制为采样率的 1/4(fS/4),可以降低 Nyquist 频率(fN)之上的频率分量图 5 显示了 500-MHz 带宽的示波器捕获边沿速度在 1 ns(10% - 90%)范围的 100-MHz 的时钟信号。500 MHz 的带宽技术指标是精确捕获此数字信号的最小推荐带宽。这一特定的示波器能够在双通道工作模式下以 4 GSa/s 进行采样,或者在三或四通道工作模式下以 2 GSa/s 进行采样。图 6 显示的是 2 GSa/s 采样的示波器,其采样频率是 Nyquist 频率(fN)的两倍,带宽频率(fBW)的四倍。该图表明,采样率与带宽之比为 4:1 的示波器可以非常稳定而准确地表示输入信号。并且,借助 Sin(x)/x 波形重建 / 插值数字滤波技术,此示波器的波形和测量分辨率可达几十皮秒的量级。与我们之前图 4 所显示的例子(采用相同带宽的示波器,但仅为带宽(fN)两倍的速度进行采样)相比,波形稳定性和精确度的差别显而易见。图 5:采用是德科技 500-MHz 带宽示波器以 2 GSa/s 的速率进行采样,可以精确测量这个边沿速度为 1 ns 的 100-MHz 时钟信号那么,如果我们将采样率增大一倍,使其达到 4 GSa/s,再以相同的 500-MHz 带宽示波器(fBW x 8)采样,结果又会怎样呢?您可能会直观地认为该示波器将会获得更佳的波形和测量结果。但正如图 6 所示,您只能取得很小的改进。如果仔细观察这两个波形图(图 5 和图 6),您将会发现,以 4 GSa/s(fBW x 8)采样时,显示的波形中仅有轻微的预冲和过冲。但是,上升时间测量显示相同的结果(1.02 ns)。波形保真度略有提高的关键在于:当此示波器的采样率与带宽之比由 4:1(2 GSa/s)升至 8:1(4 GSa/s)时,没有引入其他的误差源。这就引出了我们的一个主题:如果违背 Nyquist 规则二会怎么样呢? Nyquist 强调必须等间隔进行采样。用户在评测数字存储示波器时,往往会忽视这一重要规则。图 6:采用是德科技 500-MHz 带宽示波器以 4 GSa/s 采样,与 2 GSa/s 采样相比,对测量效果的提高微乎其微如果您正在市场中选购示波器,千万别像其他示波器买家一样犯错。您完全可以找到一款低成本、高质量的示波器,同时也不会牺牲其功能特性、带宽或易用性。有一家厂商不仅可以为您提供专业级的示波器,同时还提供您所需要的培训和支持。除了示波器所宣传的技术指标之外,深入探索其他功能特性,可以帮助您找到更适合测试需求的示波器。查看我们的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。以令人难以置信的低成本获得专业级、高质量的测量和功能。更多示波器信息:相关文章:发布于 2021-06-24 07:56​赞同 15​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​学海无涯不积跬步,无以至千里​ 关注一般看你做哪方面的研究了,高频还是低频,高压还是低压,只要要看信号波形,就少不了示波器。调试电路板,测个电压波形啥的,建议跟专业的代理商沟通一下,还能砍砍价便宜入。根据你的研究方向,选择高带宽还是低带宽,另外要考虑配件探头通不通用、整体的预算下来是买进口品牌的还是国产的。如果是日常简单的电路制作,买个国产的就可以,许多国产厂商参与一些电子竞赛看起来也都不错,价格以及配件价格下来也都便宜。以下是示波器选择要考虑的因素:很多人在选购一台合适的示波器之前,都会看广告或是阅读产品规格书,这些当然很重要,但仅仅这些还不够,还需要考虑示波器用在什么领域和什么地方。选择示波器首先需要考虑的因素有一下几点:1、一次要测量多少信号?2、待测信号的最大或最小振幅是多少?3、待测信号的最大频率是多少?4、待测信号是重复发生的还是单次发生的?5、是否需要在频域和时域内分析信号?6、在什么地方使用?(是实验室的工作台还是客户服务现场?)大多数电子工程师都曾经使用过模拟示波器,对其外观和操作方式也很熟悉。尽管有些工程师偏爱模拟示波器的外观和手感,然而在目前市场上如果还坚持使用模拟示波器,你会发现你的选择是很有限的。因为目前只有少数制造商还在制造模拟示波器,同时市场上销售的机型有些是基于旧的技术,性能也非常有限。有些工程师会选择选购二手示波器,选购一台二手示波器咋看之下很实惠,但在此之前应该确定市场上是否有相关配件出售,因为昂贵的修理费用会让实惠变得不实惠。●数字示波器选购时需要考虑的因素※带宽首要考虑的是示波器的带宽,也就是能通过前端放大器的信号的最大频率。它所遵循的原则是,示波器的模拟带宽必须比待测信号的最大频率要高。大多数示波器制造商将带宽定义为正弦波输入信号衰减到71%(-3dB点)时的频率。如果输入的信号不是一个纯净的正弦波,波形中将包含更高的频率谐波。比如,一个20MHz的方波如果用20MHz带宽的示波器显示的话,将显示出一个衰减且扭曲的波形。一般来说,尽量选购带宽比待测信号的最大频率高出5倍以上的示波器。但遗憾的是,高带宽的示波器价格是比较昂贵的。另外,有些示波器所标明的带宽并不适用于所有电压范围,所以务必仔细阅读资料手册。※取样率取样率通常是以兆取样速率(MS/s)或千兆取样速率(GS/s)为单位的。奈奎斯特准则指出,取样率必须是待测信号最大频率的两倍以上,对于示波器来说需要5倍以上才能精确描绘波形。大多数示波器有两种不同的取样模式(即时取样和等效取样),依待测信号而定。等效取样通常也被称为重复取样,只有当待测信号固定且重复时才能应用。但是,如果信号是短暂的或不断变化的(比如视频波形),那么等效取样将无法使用,只能依靠即时(单次)的取样。一些示波器有不同的取样率,依使用的通道数而定。最典型的就是单通道模式的取样速率是双通道模式的两倍。示波器制造商都喜欢着重推荐最好的功能,所以选购时要仔细阅读规格书,检查其中标示的取样率是否适用于所有信号还是只适用于重复信号。※存储深度存储深度大小对于数字示波器而言是有绝对的影响性。数字示波器将所撷取的信号储存在一个缓冲记忆体里,所以,如果取样率已设定,缓冲记忆体的大小将决定示波器能撷取的最长信号时间。取样率和记忆体大小的关系是非常重要的。高取样率低记忆体的示波器只能在短暂测量时间里用最大取样率撷取信号。小记忆体的示波器在显示的波形好像是没有问题,但是当波形进行局部放大时,小记忆体的缺点就会显现出来(波形失真)。※垂直分辨率在大多数电子产品中,信号偏差1%没什么问题,但在音讯电子产品中,0.1%的偏差或杂讯会导致很大问题。目前绝大多数示波器提供8bit解析度,它可以最大检测到0.4%的信号偏差。8bit的解析度,电压范围可分为256级。即电压范围每增加/减少1V,相当于每级为8mV。在音讯、杂音、振动和监控感测器(温度、电流、压力)方面,8bit的示波器就不够用了,可能考虑用12bit或16bit的示波器。※触发功能示波器的触发功能就是能在信号水平轴上找出正确的同步位置,这对信号特征分析是非常关键的。触发功能可以让你在固定重复的波形中撷取特定波形位置。一般示波器都提供基本的触发选项(来源、电平、斜率、预先/延迟触发),更高级的触发功能是否有用需取决于待测信号。发布于 2021-06-15 15:45​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢

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示波器哪个牌子最好? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册生活调查类问题经验分享示波器导购类问题示波器哪个牌子最好?关注者63被浏览463,235关注问题​写回答​邀请回答​好问题 5​1 条评论​分享​32 个回答默认排序是德科技 Keysight Technologies​已认证账号​ 关注是德科技示波器基本设置和触发技巧4.3 万播放 · 39 赞同本视频演示了是德科技示波器(原安捷伦示波器)基本设置和触发技巧。掌握如何设置示波器以及怎样设置示波器不同的触发来定位波形中的缺陷。是德科技示波器完美完成您的测试!http://www.keysight.com.cn 是德科技提供电子行业的测量仪器、方案及服务, 主要的产品和服务包括示波器和分析仪。是德科技示波器示波器圖片Keysight示波器屡获殊荣,是您在做测量时特别放心的设备。是德科技还提供了多种不同规格的示波器以满足您不同条件下的测量要求。您可以下载示波器目录,从入门级示波器到 Infiniium UXR 系列示波器突破了示波器的极限,满足您更棘手任务。在大家的介绍里,都提到了是德科技示波器(原安捷伦示波器) 。是德科技示波器创新的技术让您可以查看更多的信号细节,解决严苛的测试挑战。您可以下载示波器目录,从入门级示波器到 Infiniium UXR 系列示波器突破了示波器的极限,满足您更棘手任务。数字存储(DSO)和混合信号(MSO)示波器 让产品更快上市。 我们屡获殊荣的示波器提供更快的更新速率、电容触摸屏和更多的软件选件。 生产更高性能的产品。我们的示波器具有出色的信号完整性和种类繁多的示波器探头,因此能够为您执行可以信赖的测量。 实现更低的拥有成本。 我们的很多示波器让您可以将多种仪器功能整合到一个主机中,并可轻松进行升级。 InfiniiVision 1000 X 系列示波器 50 至 200 MHz 获得可信赖的测量1000 X 系列采用了与高端 InfiniiVision 系列相同的成熟技术, 为您提供值得信赖的专业级测量。现在还为您提供了更多功能,比如 4 线 SPI 解码和 LAN 远程连接。获得需 要的性能,让您能够信心满满地进行测量。 – 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多的信号细节 – 适用于教育行业客户的关键特性:是德科技独有的波特图显示(FRA)、综合波形发生器、免费的教育套件、在线帮 助、标配的 10:1/1:1 可切换无源探头 – BenchVue 软件显著增强仪器的易用性,使其能够快速捕捉和记录测量数据,获取屏幕图像和迹线,让您洞察各种测试挑战 。InfiniiVision 2000 X 系列示波器突破性技术让您用同等预算获得性能更优异的示波器 – 70 至 200 MHz 经济型示波器 – 适用于 I2C、SPI、RS-232/UART、CAN、LIN 等总线的硬件模板测试、串行 协议触发和解码 – 可以全方位升级:增加带宽、数字通道、串行协议触发和解码、测量应用 软件和 WaveGen – 5 年标准保修期显示器 – 8.5 英寸高分辨率显示器 – 更新速率高达 200,000 波形/秒 – 响应迅捷的 MegaZoom IV 存储器, 存储深度高达1 Mpts五合一仪器 – 性能卓越的示波器 – 内置 WaveGen 20 MHz 函数发生器, 可选配调制功能 – 串行/协议选件可以全方位升级, 保护您的投资 – 带宽可升级 – 配备综合数字计时通道的 MSO – 3 位数字电压表(选件)InfiniiVision 3000T X 系列示波器 简洁的触控操作、揭示偶发异常、轻松解决问题– 100 MHz 至 1 GHz 数字存储和混合信号示波器 – 标配区域触摸触发功能 – 混合域分析及时间/频率测量校正 – 内置具有调制功能的 20 MHz WaveGen 函数/任意波形发生器 – 可以全方位升级:增加带宽、数字通道、测量应用软件、DVM、计数器或 WaveGen,客户可随时安装 – 校准周期为 3 年InfiniiVision 4000 X 系列示波器 打造全新的示波器使用体验– 200 MHz 至 1.5 GHz 数字存储和混合信号示波器 – 12.1 英寸电容式触摸屏 – 标配区域触摸触发功能,更新速率高达 1,000,000 波形/秒 – 内置双通道 20 MHz WaveGen 函数/任意波形发生器,具有调制功能 – 3 年标准保修期InfiniiVision 6000 X 系列示波器 树立示波器性价比新标杆– 1 至 6 GHz 数字存储和混合信号示波器 – 12.1 英寸电容式多点触控屏,具有区域触摸触发功能 – 出色的本底噪声和波形更新速率 – 标配直方图和色度功能,并有增强型彩色 FFT – 可选的抖动和实时眼图分析 – 包括 14 种语言的语音控制带宽标准 – 6 GHz 便携式示波器 兼具性能优势与成本效益。在直观显示方面树立业界 新标杆 – 直观呈现您的设计挑战, 帮助您快速突破所有难关综合功能的标杆 – 集六种仪器的功能于一身, 可以全方位升级DCA 等效采样示波器使用采样示波器实现对高速信号的精确测量,轻松分析您的光通信器件等效时间(采样)示波器也称为数字通信分析仪(DCA)。 它们可以显示并分析数据中心和有线电信应用中使用的高速信号的模拟属性。 Keysight DCA 平台具有各种光通信、电气和 TDR/TDT 模块以及合规性测试应用软件和通用 FlexDCA 用户界面,可确保在研发和制造过程中实现更高效的测试。 由于采用了超低抖动、低噪声的采集系统,Keysight DCA 采样示波系列可为 400G/800G 以太网和光纤通道等高速数字设计提供更准确的测量。Infiniium 实时示波器信号完整性对所有示波器的测量都有影响。 示波器只有具备出色的信号完整性,才能更好地表征被测信号。 通过更好的信号完整性,您可以在调试或表征设计时获得更准确的见解,并且在执行一致性测试时获得额外的裕量。Infiniium 示波器硬件的本底噪声更低,ENOB 更高,带宽更宽,抖动也更小,这些优势都有助于您表征信号的真实特征。 除了出色的硬件以外,Infiniium 示波器还提供了各种协议、分析和一致性测试软件,它们分别支持 PCIe、USB、DDR 等标准。这样就为您打造了一个完整的高性能测量平台,能够充分满足您的测试需求。需要更多信息,您可点击:是德科技编辑于 2023-11-08 10:06· 1.6 万次播放​赞同 24​​6 条评论​分享​收藏​喜欢收起​吕俊磊​ 关注虽然说大部分精密化电子设备的核心部件都是产自欧美日等区域,但是不少国产示波器内都会用到进口芯片。只要是国内大厂的示波器,在实际使用体验上都还是过得去的、并不会很糟糕!国外的示波器虽然也很好,但是动辄上万的零售价对于很多小公司来说还是无力消费。国内示波器厂商中,普源应该是天花板级别的了。售价亲民、性价比高!1599元就可以买到200MHz模拟带宽、2个模拟通道数、1GSa/s最高实时采样率、24Mpts最大存储深度、30000wfms/s最高波形捕捉率配置的示波器。一千多的价格就可以买到一个入门款示波器,对于需求不是很高的用户完全绰绰有余!编辑于 2022-11-01 12:24​赞同 3​​添加评论​分享​收藏​喜欢

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数字示波器常见问题

什么是示波器?示波器的工作原理是什么?

示波器测量电信号的电压电平随时间发生的变化。示波器屏幕可用作图形显示,纵轴 (Y) 显示电压电平,横轴 (X) 显示时间。屏幕上的曲线表示信号波形,显示电压电平随时间发生的变化。现代数字示波器通过数字化处理将信号电压转换成一系列数值(采样点),以便提供数字信号处理的优势。数字示波器上显示的此类数字化波形可分析幅度、频率、上升时间、时间间隔、失真和其他多种特性。大部分示波器具有多个通道,每个通道可以并行处理单独信号。示波器还能够测量任何可以转换成电信号(表示当前信号强度)的信号,例如声音或其他振动信号。

示波器有哪些用途?

现代数字示波器支持多种特定测量和应用,以排查电路故障或查看所捕获信号的质量。例如,示波器支持串行总线触发和解码以进行调试和一致性测试(如 USB 或以太网一致性测试)、抖动测量、使用波特图功能的频率响应分析、 功率电子测量、混合信号设计的数字信号分析、EMI 分析和 汽车电子雷达调试。

什么是示波器带宽?

带宽是重要的示波器特性。带宽单位为赫兹,代表示波器可精确测量的频率范围。从技术角度而言,示波器带宽相当于示波器前端输入放大器(具有低通特性)的模拟带宽。带宽定义为输入信号衰减 3 分贝 (dB) 时的频率,相当于信号幅度大约降低至原始值的 70.7%。这意味着示波器无法准确测量此频率或更高频率的信号。

我需要多大的示波器带宽?

1. 对于矩形时钟信号等非正弦波形,示波器带宽应至少为时钟信号基频的 3 倍以支持解码或调试,或至少为时钟信号的 5 倍以支持一致性测试。2. 对于非周期信号,必须考虑上升时间 (t_r),即信号的最快/最陡边沿。在这种情况下,所需的最小示波器带宽 f_BW 可以根据 f_BW = 0.5/f_r 进行估计。

什么是采样率?

采样率是数字示波器每秒可捕获的采样点(离散值)数量。采样率决定所捕获波形的水平分辨率。因此,采样率界定示波器可记录的信号细节情况。例如,如果采样率较低,示波器无法测量快速变化的信号的所有细节。

什么是示波器触发?示波器触发的工作原理是什么?

示波器的触发设置决定示波器开始捕获信号的时间。示波器触发功能的基本概念是,部分输入信号会被馈入比较器电路。一旦波形的电压达到预先定义的触发条件(例如,电压超过阈值),数据采集将启动。示波器触发功能还可以在屏幕上将重复信号显示为正弦波等固定波形。借助数字触发,可以在模数转换器后触发已经数字化的数据。这会产生低触发抖动,且触发功能始终利用完整的示波器带宽。这还支持可调触发迟滞等强大的触发功能。

我应该购买哪种示波器?

关键因素在于待测信号的频率。示波器带宽决定可测量的最大频率。经验法则表明,示波器带宽应为待测频率的三到五倍。另外,选择合适的示波器时,测量应用场景也非常重要。罗德与施瓦茨的示波器产品组合包括通用测量解决方案以及符合特定行业标准的解决方案。这包括:入门级示波器,带宽介于 50 MHz 至 1 GHz,满足入门教学和专业应用的预算需求,并提供全面的更新功能;此类示波器包括 R&S®RTC1000 即可提交申请。通用台式示波器,具备深存储和智能分析选件,例如使用波特图的频率响应分析选件;此类示波器包括 R&S®RTB2000 即可提交申请。高性能示波器,带宽高达 16 GHz,具备实时去嵌、快速波形捕获率、低噪声和特别的高性能数字触发功能;此类示波器包括 R&S®RTP 即可提交申请。

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示波器

使用是德科技屡获殊荣的示波器放心地进行测量

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值得信赖的示波器测量结果

无论是进行设计、调试还是执行一致性测试,您都需要使用成熟的测量技术才能获得成功。 是德科技的示波器硬件具有出色的信号完整性,高有效位数(ENOB)和非常快的波形捕获率,可以轻松捕获被测器件的真实性能。 将示波器与高级协议解码、分析和一致性测试软件搭配使用,为您提供值得信赖的测量结果。

找到更适合您的示波器

无论您是追求高信号完整性,还是希望使用便携的经济型示波器,我们都能满足您的需求。 我们的示波器产品提供了非常丰富的选择,无论您处在开发周期的哪一步,您都可以找到更合适的示波器。

InfiniiVision 实时示波器

50 MHz 至 6 GHz

利用超快的波形捕获率执行一般性日常调试,更快地捕获毛刺信号

Infiniium 实时示波器

500 MHz 至 110 GHz

利用超高带宽、超低本底噪声和高 ENOB 的示波器,轻松获得开发下一代技术时所需的信号完整性

DCA 等效时间 (采样) 示波器

18 GHz 至 100 GHz

使用采样示波器实现对高速信号的精确测量,轻松分析您的光通信器件

手持式、模块化和 USB 示波器

100 MHz 至 1 GHz

结构紧凑,品质无暇。 在更小巧、更便携的仪器上使用相同的 InfiniiVision 技术进行器件分析

查看所有系列

您需要哪款示波器探头?

是德科技为 InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器提供了广泛的电压、电流和光探测解决方案。

请浏览该指南,查看哪种探头更适合您的测试需求。

示波器探头选择指导

示波器探头:提升您的探测能力

了解常见的探测错误对于实现精确测量至关重要。

探头可能会将负载、噪声和抖动带入系统。 探头的电气特性不仅会显著影响测量结果,还有可能影响到器件的工作。 通过本电子书了解如何避免常见的示波器探测误区。

使用适合的工具扩展您的测试能力

通过搭配正确的附件来提高生产力;通过采用正确的 Keysight PathWave 设计和测试自动化软件来加速您的产品开发;从而让您现有的硬件发挥出更多潜在功能。

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示波器软件

通过专用的协议、分析和一致性测试软件来扩展示波器的功能

示波器探头

查看是德科技丰富的电流、电压和差分示波器探头系列产品

服务

利用我们全面的校准、技术更新、金融和优化服务,提升测试水平

KeysightCare

探索预约服务方案,了解它们承诺实现的响应时间以及资产跟踪、软件更新等服务

示波器特色资源

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2019.02.22

6大技巧让你的示波器物尽其用

6大技巧帮助您充分利用认知你的示波器,涵盖基本的触发功能,探头选择,信号缩放调试,正确的采集模式等等。

2019.02.22

应用指南

2019.01.30

等效时间采样示波器与实时示波器

等效时间采样示波器和实时采样示波器有着不同的触发要求,以及不同的输入波形采样方式。 了解更多信息。

2019.01.30

应用指南

2022.07.07

示波器基础知识

本篇文章概述了示波器基础知识。您将学习什么是示波器以及如何使用示波器来改善您的测量。

2022.07.07

白皮书

2019.01.14

您的示波器能否捕获难以捉摸的事件?

是德科技混合信号示波器(MSO)已成为当今许多嵌入式设备设计人员的首选工具,本文讲解为什么波形更新速率至关重要。

2019.01.14

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泰克为许多不同应用和用途提供示波器。为帮助您根据自己的需求选择适当的示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。

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2 系列 MSO 便携式混合信号示波器

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TBS2000B 数字存储示波器

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产品

示波器

TBS2000B 数字存储示波器

TBS2000B 数字存储示波器

新款 TBS2000B 数字存储示波器适合执行示波器的重要工作:查看和测量信号。利用其更大的 9 英寸显示屏可以查看更多信号,该显示屏具有 15 个水平格,可提供更长的每屏幕时间以及 5M 记录长度,从而捕获长时间窗口。利用易操作的光标和强大的 32 种自动测量功能测量更多信号。利用 Wi-Fi 连接和 100-BaseT 以太网端口共享更多信号。这款实惠的示波器可提供您需要的性能。查看更多示波器型号。

基本价格

US $1,690

+

选择要配置/报价的型号

产品概述

产品技术资料

TBS2204B

TBS2202B

TBS2104B

TBS2074B

TBS2072B

TBS2104X

TBS2102B

下载

带宽

高达 200 MHz

模拟通道

2 或 4

记录长度

5M 点

保修

5 年

 

TBS2000B

概述

型号

比较

应用

探头和附件

软件

视频

技术文档

 

信号增加 50%。

如果能查看更多信号,您就会更快发现异常。TBS2000B 数字存储示波器有令人印象深刻的 9 英寸 WVGA 显示屏和 15 个水平分度,显示的信号多出 50%,不仅可帮助您查看大图像,还可提供更清晰的图像。5M点记录长度可让您捕获具有更高时序分辨率的长时间窗口。另外,更新后的前面板波形导航控件使您可以轻松地平移并快速浏览长记录。

满怀信心地测量信号参数

TBS2000B 数字存储存储示波器具有易于使用的功能。全新的前端设计采用更高的采样率 2GS/s,可降低噪声并提高有效位,从而提高测量精度。通过 32 种自动测量,您可以轻松、更准确地测量最常用的参数。借助全新的波形光标读数分析信号 — 就像教科书一样。

使用自动内置功能进行基本时间和幅度测量

 

软件解决方案

受到快速向远程混合学习过渡的推动,泰克推出多款全新软件解决方案,可助力用户实现远程访问、数据分析以及远程数据共享和协作。

详细了解每种软件产品,以及其如何增强远程访问实验室学习体验。

TekScope 示波器软件

TekDrive 协作工作空间

KickStart 数据分析软件

新功能和选项让这款优秀的示波器表现更佳

新功能

5M 点记录长度,200 MHz 带宽和 2GS/s 采样率,可捕获并显示多得多的信号,从而确保更快地调试和验证设计。

采用全新降噪前端设计,可降低随机噪声,提高信号完整性,以及提高测量精度。

TekVPI™ 探头接口支持具有自动缩放和单位设置功能的各种有源探头、差分探头和电流探头。

具有搜索和标记功能的波形光标读数可轻松识别所采集波形中发生的事件。

为便于教授基本概念,教师可以禁用自动设置,光标和自动测量。

带宽可现场升级。

通过 Wi-Fi 控制和共享

TBS2000B 是一款通过 USB Wi-Fi 加密狗提供 Wi-Fi 支持的示波器。它还具有 2 个 USB 主控端口和 1 个 100-BaseT 以太网端口,使—与您的实验室合作伙伴或在全球范围内共享测量和协作变得很容易。另外,其包含的软件可让您轻松连接到您的 PC,以抓取屏幕图像和分析数据。

简化功率测量

TekVPI™ 探头接口确立了标准,确保探测时易于使用。除支持标准 BNC 探头外,它还可以使用最新一代有源电压和电流探头。TekVPI 可实现 TBS2000B 与最新电流和差分电压探头之间的通信,简化测量设置,扩展应用范围。

特点

自动将刻度系数传到示波器。

示波器显示器上会显示探头指导信息(如开口错误、偏置设置和消磁要求)。

无需外部电源即可为探头供电。

即刻学习,终身受用。

TBS2000B 的功能使学习工程基础知识变得更容易,让学生可以亲手实践。

所有教室和实验室资源 »

特点

HelpEverywhere在您浏览关键菜单时提供即时提示,包括测量信息、应用程序提示以及文字和图形形式的一般指导。

TekSmart Lab™ 网络软件可帮助讲师从一台 PC 设置和监测多台仪器。

课件生态环境可让讲师将信息加载到 TBS2000B,以便在实验室中帮助学生。

可以禁用自动设置、光标和自动测量,为便于教授基本概念

意外发生。 确保您受到保护。

我们拥有业内独具优势的意外损坏保护的计划。 是的,其中包括屏幕损坏、溢出、安装架损坏、静电放电或电子过载事件。 使用我们的“全面呵护计划”降低意外维修或更换成本。 观看视频或单击下方了解详情。

了解详情

型号

模拟带宽

采样率

记录长度

模拟通道

报价

Configure And Quote

TBS2104X

100 MHz

2 GS/s – 半通道1 GS/s – 全通道

5 Mpoints

4

-

配置和报价

TBS2072B

70 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

2

US $1,690

配置和报价

TBS2102B

100 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

2

US $2,140

配置和报价

TBS2074B

70 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

4

US $2,630

配置和报价

TBS2202B

200 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

2

US $3,030

配置和报价

TBS2104B

100 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

4

US $3,120

配置和报价

TBS2204B

200 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

4

US $3,750

配置和报价

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模拟带宽

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TBS2104X

100 MHz

2 GS/s – 半通道1 GS/s – 全通道

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TBS2072B

70 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

2

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TBS2102B

100 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

2

US $2,140

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TBS2074B

70 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

4

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配置和报价

TBS2202B

200 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

2

US $3,030

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TBS2104B

100 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

4

US $3,120

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TBS2204B

200 MHz

up to 2 GS/s

5 Mpoints

4

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配置和报价

 

泰克

TBS2000B

Keysight

X2000

显示器

9 英寸 (800x480)

8.5 英寸

水平网格

15

10

波形显示与菜单关闭

100% 波形显示,带菜单关闭

80% 波形显示,无菜单关闭

记录长度

5M 点

100K 点(标配)

1M 点(标配)

连接能力

Wi-Fi 加密狗支持、USB、LAN

USB,可选 LAN,GPIB,不支持 WiFi

通道数

2 或 4

2 或 4

带宽

可达 200Mhz

可达 200Mhz

采样率

高达 2 GS/s

高达 2 GS/s

自动测量

32

24

灵活的探头支持

适合有源探头、差分探头和电流探头的 TekVPI 接口支持探头通信,无需外部电源

标准 BNC 接口,无探头电源和通信

测量

光标测量,带波形上读数

光标测量读数位于屏幕的一边

教育解决方案

TekSmartLab、课件、HelpEverywhere、示波器简介

BenchVue

频率计数器

1 通道频率计数器

1 通道频率计数器

保修

5 年

5 年

 

嵌入式设计

TBS2000B 示波器为嵌入式设计工程师提供 9 英寸大屏幕,15 个水平网格,可显示的水平信号增加 50%。

使用前面板波形导航控件可轻松平移并快速浏览长记录

通过 32 种自动测量,您可以测量最常用的参数

内置 FFT,支持快速频域分析

功率测量

TBS2000B 提供灵活的探测解决方案,您无需单独的电源就可以测量更大范围内的信号。

利用易于使用的 TekVPI® 探头接口,支持各种电压和电流探头

无源探头

电流探头

差分探头

高压探头

探头自动将刻度系数传到示波器

有源探头由示波器供电。无需外部电源

教育

TBS2000B 示波器提供全新功能,确保教师能够将更多的时间用于教授工程概念上,而将更少的时间用于实验室设置和管理上。

内置课件实验室查看器

TekSmartLab 教学助手应用软件

能够独立地禁用自动设置、光标和测量

标准五年保修

Kensington 锁

附件

ACD4000B

产品技术资料

描述

视图 产品技术资料

软提包

附件

TEK-DPG

产品技术资料

描述

附件,相差校正脉冲发生器信号源带 TekVPI 示波器接口

附件

TEK-USB-488

产品技术资料

描述

USB 至 IEEE488 (GPIB) 通信适配器,适用于 USBTMC-USB488 兼容泰克仪器

附件

TEK-USB-WIFI

产品技术资料

描述

视图 产品技术资料

Wi-Fi 加密狗支持 TBS2000 的无线连接能力,经过 FCC 和 CE 认证

附件

TPA-BNC

产品技术资料

描述

探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI

产品技术资料

附件

描述

ACD4000B

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TEK-DPG

附件,相差校正脉冲发生器信号源带 TekVPI 示波器接口

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TEK-USB-488

USB 至 IEEE488 (GPIB) 通信适配器,适用于 USBTMC-USB488 兼容泰克仪器

TEK-USB-WIFI

Wi-Fi 加密狗支持 TBS2000 的无线连接能力,经过 FCC 和 CE 认证

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TPA-BNC

探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI

直接在 PC 上实现示波器波形分析

使用 TekScope PC 分析软件随时随地分析波形。教师和工程师均希望能够从任何地方测量和控制波形数据并与远程同事和同学共享。

在基本套件中免费调用和查看波形、执行光标和自动测量以及创建时间趋势、直方图和频谱视图

用作示波器和基本信号分析的教学/学习辅助工具

在具有 TEKSCOPE-ENTRY 许可证的 TBS1000C / TBS2000B 示波器上执行基本的仪器控制、波形传输、分析和协议解码

注册并准备使用

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有问题?致电我们专家团队的时间:周一至周五,一周五天。

1800-1601-0077

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示波器_百度百科

百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心示波器播报讨论上传视频电子测量仪器收藏查看我的收藏0有用+10本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。中文名示波器外文名oscilloscope属    性电子测量仪器应用学科机械工程;电测量仪器仪表领    域工程技术范    围能源目录1简介2分类3基本构成▪显示电路▪Y轴放大电路▪X轴放大电路▪扫描同步电路▪电源供给电路4基本原理▪波形显示▪双线示波▪双踪示波5仪器分类▪模拟式▪数字式6参数特征▪通道数分类▪带宽分类▪使用方法7常见故障现象及原因8测试应用▪电压的测量▪时间的测量▪相位的测量▪频率的测量9其他相关简介播报编辑示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。分类播报编辑按照信号的不同分类模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。按照结构和性能不同分类①普通示波器。电路结构简单,频带较窄,扫描线性差,仅用于观察波形。②多用示波器。频带较宽,扫描线性好,能对直流、低频、高频、超高频信号和脉冲信号进行定量测试。借助幅度校准器和时间校准器,测量的准确度可达±5%。③多线示波器。采用多束示波管,能在荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形,没有时差,时序关系准确。④多踪示波器。具有电子开关和门控电路的结构,可在单束示波管的荧光屏上同时显示两个以上同频信号的波形。但存在时差,时序关系不准确。⑤取样示波器。采用取样技术将高频信号转换成模拟低频信号进行显示,有效频带可达GHz级。⑥记忆示波器。采用存储示波管或数字存储技术,将单次电信号瞬变过程、非周期现象和超低频信号长时间保留在示波管的荧光屏上或存储在电路中,以供重复测试。⑦数字示波器。内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。基本构成播报编辑显示电路显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。(1)电子枪电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。第一阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比第一阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在第一阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过第一阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制第一阳极和第二阳极之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变第一阳极和第二阳极之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。(2)偏转系统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。(3)荧光屏荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏一个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。示波器实物图涂有不同荧光物质的荧光屏,在受电子冲击时将显示出不同的颜色和不同的余辉时间,通常供观察一般信号波形用的是发绿光的,属中余辉示波管,供观察非周期性及低频信号用的是发橙黄色光的,属长余辉示波管;供照相用的示波器中,一般都采用发蓝色的短余辉示波管。Y轴放大电路由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的图形。学生示波器X轴放大电路由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的图形。扫描同步电路扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。电源供给电路电源供给电路:供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。由示波器的原理功能可见,被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时),因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输入端上的其它电压来作为水平偏转电压。SDS1000CML此外,为了使荧光屏上显示的图形保持稳定,要求锯齿波电压信号的频率和被测信号的频率保持同步。这样,不仅要求锯齿波电压的频率能连续调节,而且在产生锯齿波的电路上还要输入一个同步信号。这样,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始、连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB10型等示波器)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,以牵制锯齿波的振荡频率。对于具有等待扫描功能(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波,进行一次扫描)的示波器(如国产ST-16型示波器、SR-8型双踪示波器等)为了适应各种需要,同步(或触发)信号可通过同步或触发信号选择开关来选择,通常来源有3个:①从垂直放大电路引来被测信号作为同步(或触发)信号,此信号称为“内同步”(或“内触发”)信号;②引入某种相关的外加信号为同步(或触发)信号,此信号称为“外同步”(或“外触发”)信号,该信号加在外同步(或外触发)输入端;③有些示波器的同步信号选择开关还有一档“电源同步”,是由220V,50Hz电源电压,通过变压器次级降压后作为同步信号。基本原理播报编辑波形显示由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(最大正值),荧光屏上的光点在坐标原点0点上方的2点上,位移的距离正比于电压V2;以此类推,在时间t=3,t=4,…,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点位置分别为3、4、…、8点。在交流电压的第二个周期、第三个周期……都将重复第一个周期的情况。如果此时加在垂直偏转板上的正弦交流电压之频率很低,仅为lHz~2Hz,那么,在荧光屏上便会看见一个上下移动着的光点。这光点距离坐标原点的瞬时偏转值将与加在垂直偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在垂直偏转板上的交流电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,在荧光屏上看到的就不是一个上下移动的点,而是一根垂直的亮线了。该亮线的长短在示波器的垂直放大增益一定的情况下决定于正弦交流电压峰一峰值的大小。如果在水平偏转板上加一个正弦交流电压,则会产生相类似的情况,只是光点在水平轴上移动罢了。如果将一随时间线性变化的电压(如锯齿波电压)加到一对偏转板上,则光点在荧光屏上又会怎样移动呢?当水平偏转板上有锯齿波电压时,在时间t=0瞬间,电压为Vo(最大负值),荧光屏上光点在坐标原点左侧的起始位置(零点上),位移的距离正比于电压Vo;在时间t=1的瞬间,电压为V1(负值),荧光屏上光点在坐标原点左方的1点上,位移的距离正比于电压V1;以此类推,在时间t=2,t=3,...,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点的对应位置是2、3、…、8各点。在t=8这个瞬间,锯齿波电压由最大正值V8跃变到最大负值Vo,则荧光屏上光点从8点极其迅速地向左移到起始位置零点。如果锯齿波电压是周期性的,则在锯齿波电压的第二个周期、第三个周期、……都将重复第一个周期的情形。如果此时加在水平偏转板上的锯齿波电压频率很低,仅为1Hz ~2Hz,在荧光屏上便会看见光点自左边起始位置零点向右边8点处匀速地移动,随后光点又从右边8点处极其迅速地移动到左边起始位置零点。上述这个过程称为扫描。在水平轴加有周期性锯齿波电压时,扫描将周而复始地进行下去。光点距离起始位置零点的瞬时值,将与加在偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在偏转板上的锯齿波电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,就看到一根水平亮线,该水平亮线的长度,在示波器水平放大增益一定的情况下决定于锯齿波电压值,锯齿波电压值是与时间变化成正比的,而荧光屏上光点的位移又是与电压值成正比的,因此荧光屏上的水平亮线可以代表时间轴。在此亮线上的任何相等的线段都代表相等的一段时间。如果将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,而且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线。在被测周期信号的第二个周期、第三个周期……都重复第一个周期的情形,光点在荧光屏上描出的轨迹也都重叠在第一次描出的轨迹上。所以,荧光屏上显示出来的被测信号电压是随时间变化的稳定波形曲线。为使荧光屏上的图形稳定,被测信号电压的频率应与锯齿波电压的频率保持整数比的关系,即同步关系。为了实现这一点,就要求锯齿波电压的频率连续可调,以便适应观察各种不同频率的周期信号。其次,由于被测信号频率和锯齿波振荡信号频率的相对不稳定性,即使把锯齿波电压的频率临时调到与被测信号频率成整倍数关系,也不能使图形一直保持稳定。因此,示波器中都设有同步装置。也就是在锯齿波电路的某部分加上一个同步信号来促使扫描的同步,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB-10型示波器等)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,当所加同步信号的频率接近锯齿波频率的自主振荡频率(或接近其整数倍)时,就可以把锯齿波频率“拖入同步”或“锁住”。对于具有等待扫描(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波进行一次扫描)功能的示波器(如国产ST-16型示波器、SBT-5型同步示波器、SR-8型双踪示波器等等)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被测信号相关的触发信号,使扫描过程与被测信号密切配合。这样,只要按照需要来选择适当的同步信号或触发信号,便可使任何欲研究的过程与锯齿波扫描频率保持同步。SHS1000双线示波在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。并对这些不同信号进行电量的测试和比较。为了达到这个目的,人们在应用普通示波器原理的基础上,采用了以下两种同时显示多个波形的方法:一种是双线(或多线)示波法;另一种是双踪(或多踪)示波法。应用这两种方法制造出来的示波器分别称为双线(或多线)示波器和双踪(或多踪)示波器。双线(或多线)示波器是采用双枪(或多枪)示波管来实现的。下面以双枪示波管为例加以简单说明。双枪示波管有两个互相独立的电子枪产生两束电子。另有两组互相独立的偏转系统,它们各自控制一束电子作上下、左右的运动。荧光屏是共用的,因而屏上可以同时显示出两种不同的电信号波形,双线示波也可以采用单枪双线示波管来实现。这种示波管只有一个电子枪,在工作时是依靠特殊的电极把电子分成两束。然后,由管内的两组互相独立的偏转系统,分别控制两束电子上下、左右运动。荧光屏是共用的,能同时显示出两种不同的电信号波形。由于双线示波管的制造工艺要求高,成本也高,所以应用并不十分普遍。双踪示波双踪(或多踪)示波是在单线示波器的基础上,增设一个专用电子开关,用它来实现两种(或多种)波形的分别显示。由于实现双踪(或多踪)示波比实现双线(或多线)示波来得简单,不需要使用结构复杂、价格昂贵的“双腔”或“多腔”示波管,所以双踪(或多踪)示波获得了普遍的应用。为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理地选择电子开关的转换频率,使得在示波器上所显示的波形个数合适,以便于观察。下面谈谈电子开关的工作方式问题,这个问题与电子开关的转换频率有关。电子开关的工作方式有“交替”转换和“断续”转换两种。采用交替转换工作方式的显示的波形与双线示波法所显示的波形非常相似,它们都没有间断点。但由于被测信号UA、UB的波形是依次交替地出现在荧光屏上的,所以,如果交替的间隙时间超过了人眼的视觉暂留时间和荧光屏的余辉时间,则人们所看到的荧光屏上的波形就会有闪烁现象。为了避免这种情况的出现,就要求电子开关有足够高的转换频率。这就是说当被测信号的频率较低时,不宜采用交替转换工作方式,而应采用断续转换工作方式。当电子开关用断续转换工作方式时,在X轴扫描的每一个过程中,电子开关都以足够高的转换频率,分别对所显示的每个被测信号进行多次取样。这样,即使被测信号频率较低,也可避免出现波形的闪烁现象。双踪示波器的主要是由两个通道的Y轴前置放大电路、门控电路、电子开关、混合电路、延迟电路、Y轴后置放大电路、触发电路、扫描电路、X轴放大电路、Z轴放大电路、校准信号电路、示波管和高低压电源供给电路等组成。当显示方式开关置于交替位置时,电子开关为一双稳态电路。它受由扫描电路来的闸门信号控制,使得Y轴两个前置通道随着扫描电路门信号的变化而交替地工作。每秒钟交替转换次数与由扫描电路产生的扫描信号的重复频率有关。交替工作状态适用于观察频率不太低的被测信号。为了观察被测信号随时间变化的波形,示波管的水平偏转板上必须加以线性扫描电压(锯齿波电压)。这个扫描电压是由扫描电路产生的。当触发信号加到触发电路时,触发了扫描电路,扫描电路就产生相应的扫描信号;当不加触发信号时,扫描电路就不产生扫描信号。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。高、低压电源供给电路中的低压是供给示波器各级所需的低压电源的,高压是供给示波管显示系统电源的。仪器分类播报编辑示波器可以分为模拟示波器和数字示波器,对于大多数的电子应用,无论模拟示波器和数字示波器都是可以胜任的,只是对于一些特定的应用,由于模拟示波器和数字示波器所具备的不同特性,才会出现适合和不适合的地方。模拟式模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。数字式数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。 [1]波形示例(5张)右图为数字示波器的实拍波形图。参数特征播报编辑通道数分类通常无论是模拟示波器还是数字示波器,可以根据其通道数分为:单通道/单踪示波器;双通道/双踪示波器;2+1通道(1外部触发)/三踪示波器;四通道/四踪示波器。带宽分类带宽是根据示波器测试要求来定,5M/10M/20M/40M/60M/100M/1G......等分类选型。使用方法示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。以SR-8型双踪示波器为例介绍。(一)模拟示波器面板装置SR-8型双踪示波器的面板图如上图所示。其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。1.显示部分主要控制件为:(1)电源开关。(2)电源指示灯。(3)辉度 调整光点亮度。(4)聚焦调整光点或波形清晰度。(5)辅助聚焦 配合“聚焦”旋钮调节清晰度。(6)标尺亮度调节坐标片上刻度线亮度。(7)寻迹 当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,而寻到光点位置。(8)标准信号输出1kHz、1V方波校准信号由此引出。加到Y轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。2.Y轴插件部分(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YB 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。(2)“DC-⊥-AC”Y轴输入选择开关,用以选择被测信号接至输入端的耦合方式。置于“DC”是直接耦合,能输入含有直流分量的交流信号;置于“AC”位置,实现交流耦合,只能输入交流分量;置于“⊥”位置时,Y轴输入端接地,这时显示的时基线一般用来作为测试直流电压零电平的参考基准线。(3)“微调V/div”灵敏度选择开关及微调装置。灵敏度选择开关系套轴结构,黑色旋钮是Y轴灵敏度粗调装置,自10mv/div~20v/div分11档。红色旋钮为细调装置,顺时针方向增加到满度时为校准位置,可按粗调旋钮所指示的数值,读取被测信号的幅度。当此旋钮反时针转到满度时,其变化范围应大于2.5倍,连续调节“微调”电位器,可实现各档级之间的灵敏度覆盖,在作定量测量时,此旋钮应置于顺时针满度的“校准”位置。(4)“平衡” 当Y轴放大器输入电路出现不平衡时,显示的光点或波形就会随“V/div”开关的“微调”旋转而出现Y轴方向的位移,调节“平衡”电位器能将这种位移减至最小。(5)“↑↓” Y轴位移电位器,用以调节波形的垂直位置。(6)“极性、拉YA ”YA 通道的极性转换按拉式开关。拉出时YA 通道信号倒相显示,即显示方式(YA+ YB )时,显示图像为YB - YA 。(7)“内触发、拉YB ”触发源选择开关。在按的位置上(常态) 扫描触发信号分别取自YA 及YB 通道的输入信号,适应于单踪或双踪显示,但不能够对双踪波形作时间比较。当把开关拉出时,扫描的触发信号只取自于YB 通道的输入信号,因而它适合于双踪显示时对比两个波形的时间和相位差。(8)Y轴输入插座采用BNC型插座,被测信号由此直接或经探头输入。3.X轴插件部分(1)“t/div” 扫描速度选择开关及微调旋钮。X轴的光点移动速度由其决定,从0.2μs~1s共分21档级。当该开关“微调”电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为“校准”位置,此时“t/div”的指示值,即为扫描速度的实际值。(2)“扩展、拉×10”扫描速度扩展装置。是按拉式开关,在按的状态作正常使用,拉的位置扫描速度增加10倍。“t/div”的指示值,也应相应计取。采用“扩展 拉×10”适于观察波形细节。(3)“→←” X轴位置调节旋钮。系X轴光迹的水平位置调节电位器,是套轴结构。外圈旋钮为粗调装置,顺时针方向旋转基线右移,反时针方向旋转则基线左移。置于套轴上的小旋钮为细调装置,适用于经扩展后信号的调节。(4)“外触发、X外接”插座采用BNC型插座。在使用外触发时,作为连接外触发信号的插座。也可以作为X轴放大器外接时信号输入插座。其输入阻抗约为1MΩ。外接使用时,输入信号的峰值应小于12V。(5)“触发电平”旋钮 触发电平调节电位器旋钮。用于选择输入信号波形的触发点。具体地说,就是调节开始扫描的时间,决定扫描在触发信号波形的哪一点上被触发。顺时针方向旋动时,触发点趋向信号波形的正向部分,逆时针方向旋动时,触发点趋向信号波形的负向部分。(6)“稳定性”触发稳定性微调旋钮。用以改变扫描电路的工作状态,一般应处于待触发状态。调整方法是将Y轴输入耦合方式选择(AC-地-DC)开关置于地档,将V/div开关置于最高灵敏度的档级,在电平旋钮调离自激状态的情况下,用小螺丝刀将稳定度电位器顺时针方向旋到底,则扫描电路产生自激扫描,此时屏幕上出现扫描线;然后逆时针方向慢慢旋动,使扫描线刚消失。此时扫描电路即处于待触发状态。在这种状态下,用示波器进行测量时,只要调节电平旋钮,即能在屏幕上获得稳定的波形,并能随意调节选择屏幕上波形的起始点位置。少数示波器,当稳定度电位器逆时针方向旋到底时,屏幕上出现扫描线;然后顺时针方向慢慢旋动,使屏幕上扫描线刚消失,此时扫描电路即处于待触发状态。(7)“内、外” 触发源选择开关。置于“内”位置时,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;置于“外”位置时,触发信号取自“外触发X 外接”输入端引入的外触发信号。(8)“AC”“AC(H)”“DC”触发耦合方式开关。 “DC”档,是直流藕合状态,适合于变化缓慢或频率甚低(如低于100Hz)的触发信号。“AC”档,是交流藕合状态,由于隔断了触发中的直流分量,因此触发性能不受直流分量影响。“AC(H)”档,是低频抑制的交流耦合状态,在观察包含低频分量的高频复合波时,触发信号通过高通滤波器进行耦合,抑制了低频噪声和低频触发信号(2MHz以下的低频分量),免除因误触发而造成的波形幌动。(9)“高频、常态、自动”触发方式开关。用以选择不同的触发方式,以适应不同的被测信号与测试目的。“高频”档,频率甚高时(如高于5MHz),且无足够的幅度使触发稳定时,选该档。此时扫描处于高频触发状态,由示波器自身产生的高频信号(200kHz信号),对被测信号进行同步。不必经常调整电平旋钮,屏幕上即能显示稳定的波形,操作方便,有利于观察高频信号波形。“常态”档,采用来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描,是常用的触发扫描方式。“自动”挡,扫描处于自动状态(与高频触发方式相仿),但不必调整电平旋钮,也能观察到稳定的波形,操作方便,有利于观察较低频率的信号。(10)“+、-”触发极性开关。在“+”位置时选用触发信号的上升部分,在“-”位置时选用触发信号的下降部分对扫描电路进行触发。(二)使用前的检查示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。示波器能否正常工作的检查方法、垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准方法,由于各种型号示波器的校准信号的幅度、频率等参数不一样,因而检查、校准方法略有差异。(三)使用步骤用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。1.选择Y轴耦合方式根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。2.选择Y轴灵敏度根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。3.选择触发(或同步)信号来源与极性通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。4.选择扫描速度根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。5.输入被测信号被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。常见故障现象及原因播报编辑没有光点或波形电源未接通。辉度旋钮未调节好。X,Y轴移位旋钮位置调偏。Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。水平方向展不开触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。电平旋钮调节不当。稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态。X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。垂直方向无展示输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置。输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反。输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。波形不稳定稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态)。触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级。选择高频触发状态时,触发源选择开关误置于外档(应置于内档。)部分示波器扫描处于自动档(连续扫描)时,波形不稳定。垂直线条密集或呈现一矩形t/div开关选择不当,致使f扫描<水平线条密集或呈一条倾斜水平线t/div关选择不当,致使f扫描>>f信号。垂直方向的电压读数不准未进行垂直方向的偏转灵敏度(v/div)校准。进行v/div校准时,v/div微调旋钮未置于校正位置(即顺时针方向未旋足)。进行测试时,v/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置)。使用10 :1衰减探头,计算电压时未乘以10倍。被测信号频率超过示波器的最高使用频率,示波器读数比实际值偏小。测得的是峰-峰值,正弦有效值需换算求得。水平方向的读数不准未进行水平方向的偏转灵敏度(t/div)校准。进行t/div校准时,t/div微调旋钮未置于校准位置(即顺时针方向未旋足)。进行测试时,t/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置)。扫速扩展开关置于拉(×10)位置时,测试未按t/div开关指示值提高灵敏度10倍计算。交直流叠加信号的直流电压值分辨不清Y轴输入耦合选择DC-接地-AC开关误置于AC档(应置于DC档)。测试前未将DC-接地-AC开关置于接地档进行直流电平参考点校正。Y轴平衡电位器未调整好。测不出两个信号间的相位差测不出两个信号间的相位差(波形显示法)双踪示波器误把内触发(拉YB)开关置于按(常态)位置应把该开关置于拉YB位置。双踪示波器没有正确选择显示方式开关的交替和断续档。单线示波器触发选择开关误置于内档。单线示波器触发选择开关虽置于外档,但两次外触发未采用同一信号。调幅波形失常t/div开关选择不当,扫描频率误按调幅波载波频率选择(应按音频调幅信号频率选择)。波形调不到要求的起始时间和部位稳定度电位器未调整在待触发的临界触发点上。触发极性(+、-)与触发电平(+、-)配合不当。触发方式开关误置于自动档(应置于常态档)。触发或同步扫描缓缓调节触发电平(或同步)旋钮,屏幕上显现稳定的波形,根据观察需要,适当调节电平旋钮,以显示相应起始位置的波形。如果用双踪示波器观察波形,作单踪显示时,显示方式开关置于YA或YB。被测信号通过YA或YB输入端输入示波器。Y轴的触发源选择“内触发一拉YB”开关置于按(常态)位置。若示波器作两踪显示时,显示方式开关置于交替档(适用于观察频率不太低的信号),或断续档(适用于观察频率不太高的信号),此时Y轴的触发源选择“内触发-拉YB”开关置“拉YB”档。使用不当造成的异常现象示波器在使用过程中,往往由于操作者对于示波原理不甚理解和对示波器面板控制装置的作用不熟悉,会出现由于调节不当而造成异常现象。测试应用播报编辑电压的测量利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。1.直接测量法所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。(1)交流电压的测量将Y轴输入耦合开关置于“AC”位置,显示出输入波形的交流成分。如交流信号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于“DC”位置。将被测波形移至示波管屏幕的中心位置,用“V/div”开关将被测波形控制在屏幕有效工作面积的范围内,按坐标刻度片的分度读取整个波形所占Y轴方向的度数H,则被测电压的峰-峰值VP-P可等于“V/div”开关指示值与H的乘积。如果使用探头测量时,应把探头的衰减量计算在内,即把上述计算数值乘10。例如示波器的Y轴灵敏度开关“V/div”位于0.2档级,被测波形占Y轴的坐标幅度H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V。如是经探头测量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为10V。(2)直流电压的测量将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。2.比较测量法比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋钮位置保持不变。去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。此时,标准电压的输出幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。时间的测量示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。相位的测量利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多,下面,仅介绍几种常用的简单方法。1.双踪法双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测电压的波形来测量其相位关系。测量时,将相位超前的信号接入YB通道,另一个信号接入YA通道。选用YB触发。调节“t/div”开关,使被测波形的一个周期在水平标尺上准确地占满8div,这样,一个周期的相角360°被8等分,每1div相当于45°。读出超前波与滞后波在水平轴的差距T,按下式计算相位差φ:φ=45°/div×T(div)如T==1.5div ,则φ=45°/div×1.5div=67.5°2.图形法测相位将示波器的X轴选择置于X轴输入位置,将信号u1接入示波器的Y轴输入端,信号u2接入示波器的X轴输入端。适当调节示波器面板上相关旋钮,使荧光屏上显现一个大小适宜的椭圆(在特殊情况下,可能是一个正圆或一根斜线)。设Y轴偏转板上的信号u1导前于X轴偏转板上的信号u21/8周期,设u2的初相为零,即φ2=0,因此当u2为零时,u1为一个较大的值。如图中的“0”点。此时,荧光屏上的光点也相应地位于“0”点。随着时间的变化,u1上升,u2也上升,则荧光屏上的光点向右上方移动。当经1/8周期后,u1、u2分别到达“1”点,此时u1到达最大值,u2为一个较大的值,荧光屏上的光点位于相应的“1”。如此继续下去,荧光屏上的光点将描出一个顺时针旋转的椭圆。如果u1滞后于u2则形成一个逆时针旋转的椭圆。当然,这只有在信号频率很低时(如几赫兹),且在短余辉的荧光屏上便会清楚地看到荧光屏上的光点顺时针或逆时针旋转的现象。由上述可见椭圆的形状是随两个正弦信号电压u1、u2相位差的不同而不同。因此可以根据椭圆的形状确定两个正弦信号之间的相位差Δφ。设A是椭圆与Y轴交点的纵坐标,B是椭圆上各点坐标的最大值。由图可见,A是对应于t=0时u1的瞬时电压,即A=Um1sinφ1B是对应于u1的幅值,即B=Um1于是A/B=(Um1sinφ1)/ Um1= sinφ1来表示。在实际测试中为读数方便,常读取2A,2B(或2C,2D),按式Δφ=arc sin(2A/2B)或Δφ=arc sin(2C/2D)来计算相位差。如果椭圆的主轴在第1和第3象限内,则相位差在0°~90°或270°~360°之间;如果主轴在第2和第4象限内,相位差在90°~180°或180°~270°之间。频率的测量用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法。1.周期法对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:T=1us/div×8div = 8usf= 1/8us =125kHz所以,被测波形的频率为125kHz。2.图形法测频率将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的图形。图的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的图形。利用图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则fy / fx=m / n当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。其他相关播报编辑注意事项仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。3. TDS200/TDS1000/TDS2000 系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V 或与市电AC220V 不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC 插座金属外圈,探头接地线,AC220V 电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。5. 用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路) 、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V 不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。数字示波器示波器使用中的其他注意事项:(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400 V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。示波器分为万用示波表,数字示波器,模拟示波器,虚拟示波器,任意波形示波器,手持示波表,数字荧光示波器,数据采集示波器 [1]。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000