关于示波器的常见现象介绍

1、没有光点或波形 电源未接通。 辉度旋钮未调节好。 X,Y轴移位旋钮位置调偏。 Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。 2、水平方向展不开 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。 电平旋钮调节不当。 稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态。 X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。 两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。 3、垂直方向无展示 输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置。 输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反。 输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。 4、波形不稳定 稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态)。 触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级。 选择高频......阅读全文

关于示波器的常见现象介绍

  1、没有光点或波形  电源未接通。  辉度旋钮未调节好。  X,Y轴移位旋钮位置调偏。  Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。  2、水平方向展不开  触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。  电平旋钮调节不当。  稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的

示波器的常见现象

  没有光点或波形  电源未接通。  辉度旋钮未调节好。  X,Y轴移位旋钮位置调偏。  Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。  水平方向展不开  触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。  电平旋钮调节不当。  稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态

示波器的常见现象

  没有光点或波形  电源未接通。  辉度旋钮未调节好。  X,Y轴移位旋钮位置调偏。  Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。  水平方向展不开  触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。  电平旋钮调节不当。  稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态

四种常见的示波器探头介绍

 示波器探头是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我们来跟大家做一些简单介绍。  一、无源探头  衰减无源电压

示波器也会犯错?深入分析示波器的假波现象(一)

在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。本文重点分享示波器假波现象的形成原因以及处理方法。数字示波器的假波现象图1 数字示波器观察到的假波现象在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示

示波器也会犯错?深入分析示波器的假波现象(二)

2、选择“峰值”捕获模式,如果波形形状剧烈变化,则可能有假波现象。图5 标准捕获模式图6 峰值捕获模式“峰值”捕获模式,示波器将对最大值和最小值进行取样,因此可以检测更快的信号。图6中,捕获模式由“标准”改为“峰值”,采样率同样是10MSa/s,示波器显示的波形形状剧烈变化。可判断出图5中示波器显示

关于数字示波器的优点介绍

  1、数字示波器— 体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器;  2、数字示波器— 可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析;  3、数字示波器— 特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象;  4、数字示波器— 更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发

关于通用示波器的分类介绍

  示波器主要可以分为模拟示波器与数字示波器两类。  1、模拟示波器主要基于阴极射线管,打出的电子束通过水平偏置和垂直偏置系统,打在屏幕的荧光物质上显示波形。  2、数字示波器主要是通过ADC将模拟数字离散化并存入存储器,通过CPU或专用芯片进行处理后在屏幕上进行显示。原有的数字存储示波器对波形的捕

关于数字示波器的分类介绍

  数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号,以及不同时间不同地点观测到的信号  数字荧光示波器DPO,Digital Phosphor Oscill

关于数字示波器的内容介绍

  数字示波器,英文:Digital Oscilloscope  数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 [1]  数字示波器因具有波形触

关于通用示波器的组成—荧光屏示波器的基本介绍

  荧光屏位于示波器的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让

雷诺现象的常见疾病的介绍

  1.气锤症  长期使用震颤性工具所致的气锤症,如小鱼际捶打综合征、上肢血管受压的颈肋及前斜角肌综合征等。  2.结缔组织病  如系统性红斑狼疮、硬皮病、结节性多动脉炎、皮肌炎、类风湿性关节炎、干燥综合征、混合性结缔组织病等。  3.创伤及神经性疾病  如腕管综合征、反射性交感神经营养障碍、接触振

关于数字示波器的平台选择介绍

  软件是本数字示波器自动检定系统的核心,软硬件能否稳定、协调地工作是系统能够对数字示波器快速、可靠检定的基础。本系统采用性能稳定的Windows2003 Server操作系统、SQL Sever2005(开发版)数据库以及Visual. NET2005作为开发平台,以C/C++作为编程语言,同时在

关于数字示波器的实例应用介绍

  应用本方法组建的测试系统对IVI仪器Hp54815等进行了检定,对非IVI仪器XJ4321等开发了IVI驱动程序,对其垂直灵敏度、瞬态响应、稳态响应、扫描时间因素误差、扫描时间因素线性误差5项内容进行检定,保存检定结果并打印检定证书。实践证明:检定过程变得快速和简单;自动检定和人工检定的结果是一

关于示波器扫描同步电路的介绍

  扫描同步电路  扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。

关于数字示波器的硬件设计介绍

  基于GPIB的数字示波器自动检定系统的硬件由GPIB控制器、FLUKE5500A、被检定数字示波器和PC机以及打印机等外围设备组成。  1、数字示波器的控制器  GPIB是惠普公司于20世纪60年代末、70年代初开发的实用仪器接口系统。由于对测试仪器的控制很方便,并且具有较高的传输速度(1Mbp

关于示波器波形显示的相关介绍

  如果将一随时间线性变化的电压(如锯齿波电压)加到一对偏转板上,则光点在荧光屏上又会怎样移动呢?当水平偏转板上有锯齿波电压时,在时间t=0瞬间,电压为Vo(最大负值),荧光屏上光点在坐标原点左侧的起始位置(零点上),位移的距离正比于电压Vo;在时间t=1的瞬间,电压为V1(负值),荧光屏上光点在坐

常见的缔合现象

缔合是指相同或不相同分子间不牢固的化学结合。缔合是放热过程,介质极性增大时或体系温度升高时缔合作用减少或消失。常见的缔合现象有:表面活性剂形成胶束;烷基锂在非极性介质中形成多聚体;有机羧酸的二缔合体等。在生物高分子、天然高分子和合成高分子中也存在缔合现象。缔合作用在生物大分子三级、四级结构的形成中至

关于数字示波器基本指标介绍

  带宽、采样率和存储深度是示波器的三大技术指标。示波器的带宽定义为信号衰减3dB时的信号频率。若一台示波器带宽不够会导致看到的信号失真,测试不准确。带宽指标主要体现在衰减器与放大器的指标。实时采样率体现出示波器的ADC的指标。采样率通常要大于等于带宽的4倍。存储深度影响观测时间的长短,另外也会影响

使用示波器时常见的问题分析

  没有光点或波形  电源未接通。  辉度旋钮未调节好。  X,Y轴移位旋钮位置调偏。  Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。  水平方向展不开  触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。  电平旋钮调节不当。  稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态

关于数字示波器的测试架构的介绍

  1、数字示波器的测试软件模块:  测试软件分为测试数据管理模块、测试参数管理模块、测试程序模块三部分。测试数据管理模块是管理对仪器的检定日期、检定人员、对具体仪器的已检定项目、检定的数据等。测试参数管理是在数据库中管理具体仪器的各检定项、检定项的标准值等。测试程序模块是根据用户在软面板上选定的测

示波器的介绍

  示波器属于通用的仪器,任一个硬件工程师都应该了解示波器的工作原理并能够熟练使用示波器,掌握示波器是对每个硬件工程师的基本要求。  示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等

关于数字示波器的基本信息介绍

  数字示波器是数据采集,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。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,国内品牌的示波器在性能上已经可以

关于阴极射线示波器的触发介绍

  示波器用另一种不同的方法产生稳定的图形,称为触发。示波器扫描完一条信号曲线之后,其扫描点返回到扫描线的最左端,并在此处等待触发信号的出现。触发信号可以来自垂直方向的信号,比如某个被测信号的电压水平;也可以是独立的外部触发信号。例如,当我们用闪光刺激动物的眼睛时,需要观察从闪光时刻开始记录的电信号

关于阴极射线示波器的应用介绍

  阴极射线示波器是一种应用于多种场合的多功能仪表,它可以切换不同的输出单位。要求的电压通过示波器屏幕上的波形的高度或者波与波之间的时间就可以测定。通过切换开关的设定可以得到不同的所需的电压。更确保的一点是这些电压能被记忆住。在波形的纵向可以对每个伏特进行校对,在横向可以对时间进行秒级的校对。测量的

关于通用示波器的基本信息介绍

  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线

关于通用示波器的发展趋势介绍

  高性能与通用是示波器发展的两个趋势。体现高性能的例子是安捷伦科技的63GHz模拟带宽、160GSa/s采样的实时示波器,同时具有低噪声和高输入动态范围的特性,美国力科公司宣布了65GHz模拟带宽、160GS/s实时采样率、4~40通道的任意通道示波器系统,大幅的优化了示波器的通道选择性。另一个趋

关于阴极射线示波器原理的介绍

  阴极射线示波器是一种万能的仪表,可用于电信号的检测和诊断测试以及研究实时变化现象。电子流产生于被加热的阴极,它还可以被朝向荧光屏的电子枪加速,电子通过一个线圈,这个线圈把电子流汇成一束,电子束再从两块垂直和平行金属板中通过。电场就在金属板之间产生,而这些余属板方向的变化会引起电子束方向的变化。以

关于数字示波器的上升时间介绍

  在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关 [2]。  虽然波形的上升时间是一个定值,而用数字示波器测量出来的结果却因为扫速不同而相差甚远。模拟示波器的上

关于阴极射线示波器的内容介绍

  阴极射线示支器(CathodeRayOscilloscope,CRO),简称示波器,是科研和工程技术中最常用的仪器,它可以显示一路或多路随时间变化的压波形,是最通用的电生理信号监测工具。其实,电示波器已经成为一种“第六感官”,也就是我们感官的延伸。  各种信号,无论是正弦波、方波或者更复杂的波形