1.带宽
带宽指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。
随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。下面小编分享一条选择带宽的妙招:
5倍准则
5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的较高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会**过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。
2. 上升时间
在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间做性能上的考虑。示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。
示波器上升时间
示波器上升时间=被测信号的较快上升时间。上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。
3. 采样率
采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则较小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其较高频率成分的两倍。
然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无**间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于较高频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
使用正弦差值法时:
在使用正弦差值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号较高频率成分的2.5倍。使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号较高频率成分的10倍。
4. 波形捕获速率
是指示波器采集波形的速度。所有的示波器都会闪烁。也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。
波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能较大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
5. 记录长度
表示为构成一个完整波形记录的点数,决定了每个通道中所能捕获的数据量。由于示波器仅能存储有限数目的波形采样,波形的持续时间和示波器的采样速率成反比。
6. 触发能力
示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
7. 有效比特
是示波器准确再现正弦信号波形的能力的度量。这个度量将示波器的实际错误同理论上理想的数字化仪进行比较。由于实际的误差数包括噪声和失真,所以必需*信号的频率和幅度。
8. 频率响应
仅仅采用带宽是不足以保证示波器准确捕获高频信号的。示波器设定的目标是一个特定类型的频率响应:较大平坦包络时延(MFED)。此类型的频率响应用较小的过冲和阻尼振荡,提供较好的脉冲逼真度。
由于数字示波器是由实际的放大器、衰减器、模数转换器(ADC)、连接器和继电器组成,MFED响应只是对目标值的一个逼近。不同厂家的产品的脉冲逼真度有着很大的不同。
9. 垂直灵敏度
垂直灵敏度指示垂直放大器对弱信号的放大程度,通常用每刻度多少毫伏来表示。多用途示波器能检测出的较小伏特数的典型值约为1mv每垂直显示屏刻度。
10. 扫描速度
扫描速度表征轨迹扫过示波器显示屏的速度有多快,以便能够发现更细微的细节。示波器的扫描速度用时间(秒)/格表示。
11. 增益精度
增益精度是表征垂直系统对信号的衰减或放大的准确程度,通常用多少百分比误差来表示。
12. 水平准确度
水平或者时基准确度是指在水平系统中,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。
13. 垂直分辨率
模数转换器的垂直分辨率,也就是数字示波器的垂直分辨率,是指示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。垂直分辨率用比特数来度量。计算方法能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。
词条
词条说明
一个示波器写带宽是40Mhz,40MHZ是指示波器能测量标准正弦波的能力.但因为平时用示波器测试时基本不是正弦波,所以我们在考虑示波器带宽时,通常会按被测信号频率的三倍来考虑,更高倍当然较好.所以一定要注意,不是40 MHZ的示波器就能测40MHZ的所有信号.如果是数字示波器要注意存储深度\采样率等都是很重要的。示波器是测试设备,它的带宽应当比被测信号的带宽大,这样才不会失真,不会漏掉你想观察的东
电池测试仪,主要用于检测过电流、电压、容量、内阻、充电、放电温度、电池循环寿命,并给出曲线图。具体测试功能有:电池电压、负载电压(压差)、内阻、短路保护时间、短路保护恢复功能、过放电流、充电功能、识别电阻(R1、R2)、读码、容量测试(包括充、放电测试)。1、采作PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。2、自带大屏幕图形LCD、5.0寸触摸屏,全汉化图形界面,操作简单,使用方便。3、
在您决定是否购买或选择型号前,先摸着胸口,问自己七个问题:问题一:需要测量什么,以及达到什么样的精度?问题二:示波器要用在何处(实验室、现场维修等)?问题三:测量要求持续多长时间?问题四:测量要求是否会变得更加困难?问题五:操作人员的技术熟练程度如何?问题六:设备的购买预算如何?问题七:对探测有何要求?
采样示波器优点1、宽带高由于采样示波器是通过多次重复采样重建信号的,及时被测信号频率很高,也可以通过很低的采样率逐点把信号重建出来。同时由于采样芯片前面没有模拟放大电路,不会限制信号宽带,固可以实现较高的测量宽带。2、成本低这款产品不需要ADC芯片,即使随着时代的革新,同样带宽情况下的采样示波器价格也要远远低于实时示波器。3、精度高由于采样示波器的ADC的采样率可以很低,可以使用较高位数的ADC芯
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