虚拟数字示波器是由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成的,安装在运行Windows操作系统的PC上,形成一个功能强大的可存储数字示波器系统。其中,所采用的数据采集卡是NI公司生产的PXI-6670E型号,具有以下主要功能:64路单端/32路差分模拟输入12位精度1.25MSPS的采样速度1.25MSPS的磁盘写入速度±0.05~±10V的输入范围2路12位模拟输出8条数字I/O线2路24位计数器/定时器这个虚拟数字示波器系统具有实时数据采集、频谱分析、加窗处理和滤波等功能。在主面板上设有相应的功能键,用户可以根据需要进入各个子面板进行操作。示波器能够捕捉电路中的瞬态信号,如脉冲信号、瞬变信号等。浙江触屏款多功能高频示波器
示波器的输入控制界面通常配备有2到4个模拟通道,这些通道均被赋予编号,并各自关联有一个控制按钮,用于快速开启或关闭相应的信号通道。用户还可以根据需要,为每个通道选择交流(AC)或直流(DC)耦合模式。在DC耦合下,信号的全部内容(包括直流分量)都将被完整传递;而AC耦合则会滤除直流成分,确保波形的中心大致维持在0V(即接地电位)附近。此外,用户还能通过操作界面为每个通道指定探头的阻抗设置,以适应不同的测试需求。关于信号的采样方式,示波器提供了两种基础但高效的选项:实时采样:这种方法通过连续不断地对信号进行密集采样,确保每次采样都能捕捉到完整的波形快照。现代高性能示波器利用实时采样技术,单次捕获能力可覆盖高达33-GHz的信号带宽,为高速信号的精确分析提供了强大支持。等效时间采样:与实时采样不同,等效时间采样技术依赖于多次采集的累积效应来构建波形。它每次只聚焦于信号的一个片段,在多次循环中逐步收集信号的各个部分,并将这些片段拼接起来,形成完整的波形图像。这种技术特别适用于那些频率过高,以至于实时采样难以直接处理的信号(超过33GHz),通过延长采样周期的方式,等效时间采样有效地扩展了示波器的分析范围。宁波平板示波器示波器能够检测电路板上的信号干扰和故障,通过观察波形的幅度、频率、周期等参数来对信号进行分析和诊断。
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。
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。
存储型数字示波器(DSO):
信号存储:能够捕获和存储电信号波形,并将其以数字形式存储在内存中,以便后续分析和处理。
信号处理:主要针对模拟信号进行处理和显示,通过模数转换(ADC)将模拟信号转换为数字信号。
多通道测量:通常具有多个输入通道,但主要用于测量模拟信号。
其他功能:专注于信号的捕获、存储、显示和分析,具备高精度、高速度等特点。
数字示波器集成了多种测量功能和分析功能,如自动测量、频谱分析、逻辑分析等。
示波器的基本操作与测量主要通过其直观的前面板控件来实现,这些控件通常包括旋钮、按键等手动操作元件。然而,随着技术的进步,许多现代示波器还融入了操作系统,允许用户像操作电脑一样,通过连接鼠标、键盘,并利用屏幕上的图形用户界面(GUI),如下拉菜单和虚拟按键,来进行细致的设置和调整。更进一步,部分示波器还配备了触摸屏技术,简化了操作流程,用户只需轻点屏幕或使用触笔即可轻松访问各项菜单和功能。在使用示波器之初,有几个关键步骤不可或缺:首先,确认您打算使用的输入通道已进入状态;其次,通过按下“默认设置”(DefaultSettings)按钮,将示波器恢复至出厂或预设的初始状态;接着,利用“自动量程”(Autoscale)功能,自动调整垂直(幅度)和水平(时间)刻度,以确保波形在屏幕上得到良好显示。此步骤为后续调整提供了一个良好的起点。若波形未能如预期般显示,重复上述步骤往往能解决问题。模拟示波器的缺点有带宽有限、无法存储和分析、触发能力太弱、性能不稳定等。宁波平板示波器
示波器能够适应不同领域和应用的测试需求,包括通信、音视频、微波、射频等。浙江触屏款多功能高频示波器
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。浙江触屏款多功能高频示波器