觸發抑制 在觸發設置中,觸發抑制的功能一般會被人忽略。按照定義,抑制是定義兩次觸發之間的**少時間間隔。當示波器觸發一次后,會進入觸發釋抑時間計數,在此時間內觸發功能會被抑制,即使信號滿足觸發條件,系統也不會標記為觸發點。觸發抑制時間的設置對偶發性多邊沿的信號捕獲極為好用,使得原來圖像不穩定的波形馬上清晰。若觸發釋抑時間沒有設置好,示波器將會把不同邊沿的信號作為觸發點,導致不一致的波形重疊在一起,造成波形顯示不穩定。是德科技示波器的使用實驗總結。示波器分析
***我們就來聊聊“使用示波器的正確姿勢”我們都知道萬用表(又稱歐姆表)是工程師**常用的調試電路的工具,但萬用表的功能非常有局限,如果你需要觀察一些隨時間變化的參量,比如頻率、幅度、噪聲等等,示波器就是比較好的選擇。那我們先看看示波器是什么?主要的用途是什么?示波器的主要用途就是將隨時間變化的電信號以圖形的方式畫出來,多數的示波器是用時間為x軸,電壓為y軸產生的二維圖形。橫軸為時間,縱軸為電壓在示波器屏幕周邊的控制按鈕可以調節圖形的顯示比例,顯示的橫軸和縱軸刻度都能夠調節,這樣就可以對信號在時間和幅度兩個維度進行縮放查看,還有可以調節“觸發”的旋鈕,幫助“穩定”波形的顯示。40m示波器示波器的使用以及基本原理。
補充Autoscale自動定標通過分析任何與通道和外部觸發相連的波形自動配置示波器,使輸入信號的顯示效果達到比較好。這包括MSO型號上的數字通道。自動定標可查找、打開和定標具有至少50Hz的頻率、大于0.5%的占空比和至少10mV峰-峰電壓振幅的重復波形的任何通道。任何不滿足這些要求的通道將會被關閉。通過查找***個有效波形來選擇觸發源,順序為從外部觸發開始,然后查找比較高編號的模擬通道直至比較低編號的模擬通道,***(如果示波器的型號為MSO)查找比較高編號的數字通道。
八十年代的數字示波器處在轉型階段,還有不少地方要改進,美國的TEK公司和HP公司都對數字示波器的發展作出貢獻。它們后來甚至停產模擬示波器,并且只生產性能好的數字示波器。進入九十年代,數字示波器除了提高帶寬到1GHz以上,更重要的是它的***性能超越模擬示波器。出現所謂數字示波器模擬化的現象,換句話說,盡量吸收模擬示波器的優點,使數字示波器更好用。數字示波器首先在取樣率上提高,從**初取樣率等于兩倍帶寬,提高至五倍甚至十倍,相應對正弦波取樣引入的失真也從10096降低至覬甚至1吼帶寬1GHz的取樣率就是5GHz,甚至10GHz。其次,提高數字示波器的更新率,達到模擬示波器相同的水平,比較高可達每秒40萬個波形,對觀察偶發信號和捕捉毛刺脈沖就方便多了。是德科技示波器為什么能顯示被測信號的波形?
觸發電平和觸發極性觸發電平在示波器顯示中為一個電壓值,單位是“mV”和“V”,另外在界面上都會有一個觸發電平線以指示其相對于信號波形的位置,平板示波器的觸發電平調節非常簡單,通過手指觸摸“Level”上線移動即可。觸發電平調節又叫同步調節,它使得掃描與被測信號同步。只有觸發電平在信號幅度的范圍之內時,信號才可能被觸發。觸發極性的開關用來選擇觸發信號的極性。選擇正的時候,在信號增加的方向上,當觸發信號超過觸發電平時就產生觸發。選擇負的時候,在信號減少的方向上,當觸發信號超過觸發電平時就產生觸發。邏輯分析儀和示波器區別?示波器分析
是德科技示波器實驗誤差分析。示波器分析
觸發模式:正常和自動觸發模式決定示波器是否按照信號的條件描繪波形。通用觸發模式包括正常和自動。對于正常模式,只有當輸入信號滿足設置的觸發點時,才進行掃描;否則(對模擬示波器而言)屏幕呈黑色或者(對數字示波器而言)凍結在上一次捕獲的波形圖上。由于可能不會首先看到信號,如果電平控制的調整不正確時,正常模式可能會迷失方向。即使沒有觸發,自動模式也能引起示波器的掃描。如果沒有信號輸入,示波器中的定時器觸發掃描。這使得即使信號并不引起觸發,顯示也總不會消失。·實踐中,您可能會同時使用兩種模式:采用普通模式,因為即便觸發以很慢的速率發生,它也讓您可以觀察所感興趣的內容;而采用自動模式,因為幾乎不需要作調整。·許多示波器也包含了其他的特殊模式,適用于單個掃描、視頻信號的觸發,或者自動配置觸發電平。示波器分析