存储型数字示波器(DSO)
定义与特点:捕获、存储和处理电信号波形的数字示波器。
应用领域:电子工程、通信、计算机等领域,适合长时间监测和记录信号变化。
功能特点:高精度、高速度、持久记录和数据分析。
储型数字示波器(通常称为数字存储示波器,DSO)和复合型数字示波器(这里可能指的是混合信号示波器MSO或混合域示波器MDO,因为“复合型”并非一个标准的示波器分类术语)。
DSO专注于信号的捕获、存储和处理,适用于广阔的电子测试场景;而MSO和MDO则通过融合多种功能,提供了更强大的信号分析和调试能力,特别适用于复杂的数字电路和混合信号系统。
高级示波器还具备自动测量和校准功能,可以自动计算并显示电信号的多个参数值,如峰峰值、平均值、有效值。无锡示波器供应
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。黑龙江示波器报价示波器可以将电信号转换为波形图像进行显示,通过观察波形图像来了解电信号的形状、幅度、频率等特性。
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,大有取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
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。
电子设计:在电子产品的设计过程中,示波器被广泛应用于电路的调试和测试。通过观察电路中的信号波形,可以判断电路的工作状态,发现并解决电路中的问题。
通信工程:在通信系统中,示波器用于观察调制解调器的输出波形,判断通信系统的性能是否达标。同时,示波器还可以用于观察无线通信设备的发送和接收信号波形。
教育实验:在电子实验课程中,示波器被用来教授学生如何观察和分析电信号波形的基本方法。通过实验教学,学生可以更好地理解电子技术的基本原理和应用。
维修检测:在电子设备的维修过程中,示波器被用来检测电路中的故障点。通过观察波形的变化,可以判断故障的原因,从而进行有针对性的维修。 示波器成为电子工程师、科研人员和教育工作者在电子测量和测试领域中的得力助手。
分辨率是衡量示波器波形呈现细节清晰度的关键指标,它分为水平和垂直两个维度。水平分辨率关联于存储深度,即示波器内部存储的数据点数量,决定了屏幕上每格能够显示的采样点数,影响着波形在时间轴上的细节捕捉能力。以图6中的示波器为例,其屏幕划分为8×12的格网,若采用1k(即1024点)的存储器,则每格水平方向上的分辨率约为85点,显示出高时间精度的波形描绘能力。而垂直分辨率则与模拟到数字的转换精度紧密相关,它衡量的是示波器将连续变化的电压信号转换成离散数字值的细腻程度。垂直方向上,屏幕被划分为256个等级,这意味着在垂直方向上每格约有32个。在选择不同的电压档位时,模/数转换器的电压分辨能力会有所变化。例如,在1V/格的档位下,它能区分的电压(Min)约为39mV;而在5V/格档位下,这一数值增加到约195mV。值得注意的是,示波器有一个分辨电压的限制,即对于小于其分辨能力的信号,示波器可能无法准确测量。因此,为了获得更精确的测量结果,用户在操作时应当调整信号的幅度,尽量使波形充满整个屏幕,这样做能良好地利用示波器的垂直精度,提升测量结果的准确性和可靠性。数字示波器可以作为实验教学的重要工具,帮助学生更好地理解和掌握电子测量技术。无锡示波器供应
数字示波器可用于检测和分析电路板上的各种电信号,确保电路板的性能稳定可靠。无锡示波器供应
手持示波器是一种便携式的电子测量仪器,主要用于观察和分析电信号的波形变化。它具有以下主要功能:波形显示:能将肉眼无法观察到的电信号转换为可视的波形图,方便用户研究电信号的变化过程。参数测量:可以测量电压、电流、频率、相位等各种电量参数,为电路分析和故障诊断提供依据。特殊功能:部分手持示波器还具有谐波分析、功率分析、数据记录等附加功能,满足不同应用场景的需求。便携性:手持式设计,体积小巧,便于携带和现场使用,适合工程师、维修人员等在实际工作中使用。操作简单:界面友好,操作方便,即使非专业人士也能快速上手使用。无锡示波器供应