示波器带宽≥(信号的最高频率成分×5);带宽越高,可实现的信号复现精度就越高
带宽=(K/上升时间)。带宽
<1ghz的示波器的k一般为0.35,带宽>1ghz的示波器k通常在0.4 - 0.45之间
采样率表明了示波器在一个波形或周期内对输入信号采样的频次,波形捕获率则是指示波器采集波形的速度有多快。波形捕获速率,用波形/秒(wfms/s)表示
有源探头(需要校准,一般是利用示波器提供的标准1kHz的信号来校准)、无源探头
带宽高的探头输入阻抗普遍较低;阻抗会随着输入信号的频率而变化,例如随频率升高而降低,并不全是一个恒值。输入电压高的探头带宽也低,反之带宽高的探头输入电压范围较小
zoom preview模式;DUAL ZOOM模式(两个方框分别显示两个波形);使用HORIZ和VERT面板键来扩大、缩小和移动方框位置
具有measurement(测量)、statistics(统计)等功能,可以再一次进行选择显示平均/标准方差或者Min/Max值
大多数信号都是以上升和下降周期性变化的。边沿触发是指当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号
一般选择上升沿或者下降沿,双沿的情况下信号上升和下降都会触发,往往会导致信号左右摇晃不稳定
毛刺触发是示波器常用的一种触发功能。毛刺分为正向毛刺或负向毛刺,毛刺触发需要设置2个条件,毛刺宽度和毛刺高度,小于设定的宽度和大于设定的高度,即认为是毛刺
矮电平触发如上图,是很好理解的,在正常的脉冲串中触发矮脉冲或欠幅脉冲。需要设置高低门限,以确定什么是矮脉冲(介于2个门限中间的脉冲即为矮脉冲)。有两种类型可选:正矮脉冲,负矮脉冲
脉冲宽度触发类似于毛刺触发,也需要设置脉冲宽度,和脉冲电平,也分为正脉冲和负脉冲,只是多了一项:能够直接进行宽于设定值触发或窄于设定值触发
逻辑触发是当模拟通道间的电平满足一定的逻辑运算(与、或、与非、或非)结果并且信号电压达到设定的触发电平和触发逻辑宽度时,触发产生
当满足CH1为低于2.92V的触发电平值,且(AND)CH2高于-320mV的触发电平值时就触发,不考虑信号脉宽大小。 从信号能够准确的看出是满足这个条件的,因此信号稳定。
第二个图恰恰相反,当满足CH1为高于2.92V的触发电平值,且(AND)CH2低于-320mV的触发电平值时就触发,不考虑信号脉宽大小。 由于CHI和CH2明显是同一个信号,因此也不有几率存在一个电压值既要大于2.92V,又要小于 - 320 mV。能够正常的看到,此时信号不满足触发条件,也就不稳定了
单次触发并非一个独立的触发方式,它和其他方式一起使用,只是其他方式能进行多次的触发,而单次触发只会触发一次就停止了,并将信号显示出来,比如对于上电的电压上升的情况、捕获很少出现的脉冲毛刺等比较有用
一. 需要注意的几点: 1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程; 2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”; 3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才可能正真的保证测量结果的精确; 4. 每一次测量之后都有必要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响; 5. 注意电流方向; 二. 探头的消磁与平衡 为进行精确的测量,您一定要经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都有必要进行消磁与平衡: • 每次打开示波器进行20分钟预热以后; • 每当发生过载的时候; • 每当探头
探头-PRBTEK使用说明 /
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就愈来愈普遍,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号做多元化的分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这样一些问题的时候该怎么样处理呢?下面就来给大家说示波器普遍的问题的处理: 问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在啥状况下要对采样速率有所考虑呢? 答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细
纯净的信号很重要。如果您正在测量的信号上存在太多抖动,接收机最终解码出来的信号将与发送的信号截然不同。想象一下,您正在驾驶自己开发的无人驾驶原型车,但该车的 GPS 系统没经过合适的测试,更不幸的是远程传输的 GPS 信号中有很多抖动。这可能会引起汽车中的接收机收到的是“向左转”命令,但却误解为“向右转”。结果您发现了自己没有安全地前往目的地,而是把车开进了湖里。这还不是最糟的,更糟的是您的噩梦不幸成真:设计未获批准。 如今,研发工程师不但必须在更短的时间内制作出更干净、更快速的数字设计,还要满足更广泛的验证要求。设计过程中的一个关键步骤是理解抖动、正确测量抖动、找到抖动源,进而减少引入到设计中的抖动量。抖动越小,您的设计可能
基础知识 /
横河电机(Yokogawa Electric)日前宣布为其DL7400系列推出FlexRay信号分析示波器。该产品有4通道和8通道模拟输入两个型号,提供内置打印机,支持PC主机的Windows操作系统。 该产品可通过一条总线分析多个混合信号,工作带宽达500MHz,并配备了符合FlexRay v2.1规范的分析包。作为通用示波器,该产品可用于其它串行协议的分析任务,如检测I2C总线等。 这种FlexRay信号分析示波器的硬件可提供高达2GSps的采样率,支持来自差分探头的差分信号,比特率最高可达10Mbits。其中DL7440示波器可提供4个模拟通道和16位的逻辑输入,DL7480提供8个模拟通道和16位的数字输入。
只要说到示波器,就必须提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器的组成部件中,探头是必不可少的附件之一,它的质量必然的联系到示波器测量结果的准确性。 顾名思义,探头起到检测的作用。它是连接被测电路和示波器输入的重要媒介。最简单的探针是连接被测电路和电子示波器输入端的导线,而复杂的探针由阻容元件和有源器件组成。简易探头在没有屏蔽措施的情况下,容易受到外界电磁场的干扰,其等效电容较大,增加了被测电路的负载,使被测信号失真。 当使用不合适的探头时,会对测量结果产生很大的影响,大概能分为两个方面。在第一种情况下,探头改变了波形的
探头选型注意事项 /
摘要: 1、带宽 与示波器一样,示波器探头的频响类似一个低通响应。探头的带宽是指探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)时对应的输入信号频率。 图1探头频响及带宽定义 当示波器配合探头使用时,示波器+探头就构成了一套测量系统,此测量系统的带宽满足以下公式: 可见,探头带宽越高,对示波器带宽的影响也就越小。一般我们推荐示波器探头的带宽为示波器带宽的1.5倍,即探头带宽略高于示波器带宽。 2、上升时间 1、带宽 与示波器一样,示波器探头的频响类似一个低通响应。探头的带宽是指探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)时对应的输入信号频率。 图1探头频响及带宽定义 当示波器配合探头使用时,示波器+探头就构成了一套测量系统,
探头的主要指标 /
的单稳态多谐振荡器 /
本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理 。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,以此来实现更多通道的同步采集系统。 通道数量为何要求超过4个? 4系列B MSO示波器是同系列新产品中首个推出6通道的型号,可使用户得到满足多种测试应用场景。可应用于复杂粒子物理实验的捕获、多个电源轨的测量、三相电源转换器的分析等场景。测量可以包括串行总线中出现的电源串扰、分析射频干扰、同步观测输入/输出信号的传输等等。 人们也会通过同步多台示波器能够测量更多通道。在多通道应用或测量场景中,为了精确分析整个被测系统的时序关系,保持通道间的精确同步很重要。 多示波器测量的考虑因素 软件 对于多示波器测量
更多通道的测试 /
研讨会 : Tektronix 嵌入式系统调试及混合信号系统验证测试中示波器的使用
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【做信号链,你有必要了解的高速信号知识(二)】 高速的挑战 – 抖动和眼图
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