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示波器按照結構和性能不同分類
①普通示波器。電路結構簡單,頻帶較窄,掃描線性差,僅用于觀察波形。②多用示波器。頻帶較寬,掃描線性好,能對直流、低頻、高頻、超高頻信號和脈沖信號進行定量測試。借助幅度校準器和時間校準器,測量的準確度可達±5%。③多線示波器。采用多束示波管,能在熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形,沒有時差,時序關系準確。④多蹤示波器。具有電子開關和門控電路的結構,可在單束示波管的熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形。但存在時差,時序關系不準確。⑤取樣示波器。采用取樣技術將高頻信號轉換成模擬低頻信號進行顯示,有效頻帶可達GHz級。⑥記憶示波器。采用存儲示波管或數字存儲技術,將單次電信號瞬變過程、非周期現象和超低頻信號長時間保留在示波管的熒光屏上或存儲在電路中,以供重復測試。⑦數字示波器。內部帶有微處理器,外部裝有數字顯示器,有的產品在示波管熒光屏上既可顯示波形,又可顯示字符。
示波器的常用術語解析-采樣速率
采樣速率表示的是示波器在一個波形或周期內,采樣輸入信號的頻率。表示為樣點數每秒(S/S)。示波器的采樣速率越快,所顯示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丟失的概率就越小。如果需要觀測較長時間范圍內的慢變信號,則較小采樣率就變得較為重要。
計算采樣速率的方法取決于所測量的波形類型,以及示波器所采用的信號重構方式。為了準確的再現信號并避免混淆,奈奎斯特定理規(guī)定,信號的采樣速率必需不小于其較高頻率成分的兩倍。
然而,這個定理的前提是基于無限長時間和連續(xù)的信號。由于沒有示波器可以提供無限時間的記錄長度,而且從定義上看,低頻干擾是不連續(xù)的,所以采用兩倍于較高頻率成分的采樣速率是不夠的。實際上,信號的準確再現取決于其采樣速率和信號采樣點間隙所采用的插值法。
使用正弦差值法時在使用正弦差值法時,為了準確再顯信號,示波器的采樣速率至少需為信號較高頻率成分的2.5倍。使用線性插值法時,示波器的采樣速率應至少是信號較高頻率成分的10倍。
示波器能否進行傅立葉分解?
現代數字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能夠分析的點數,這直接決定了FFT分析的結果精度,避免頻譜泄露。
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示波器觸發(fā)技術
觸發(fā)是示波器非常重要的特征之一,因為示波器具有強大的觸發(fā)功能,所以能夠用于異常信號捕獲和電路故障調試。示波器的觸發(fā)有兩個重要作用:
1)捕獲感興趣的信號波形;
2)確定時間參考零點,穩(wěn)定顯示波形。