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泰克示波器推荐报告

泰克示波器推荐报告
泰克示波器推荐报告

泰克示波器推荐报告

泰克科技(Tektronix)。泰克公司是全球示波器的领导者,其长达65年的历史一直以来引领着示波器行业的发展,MSO70804C是泰克一款高端的数字荧光示波器,由于其优秀的实时性能、强大和灵活的触发系统、业内最完整的DDR解决方案,在工业领域、国防领域和通信领域都有广泛的应用。用户包括华为,中兴,思科,英特尔,富士康,中电集团(南京14所、无锡56所、成都29所、石家庄54所等),航天集团,中船集团,全国高校(国防科技大学、清华、北大、交大、国防科技大学、华中科技大学、成都电子科大等)。

泰克公司MSO70804C产品特点:

1、支持硬件差价升级,实现对客户投资的最大程度保护

泰克是业内唯一一家提供示波器硬件差价升级的公司,举例来说,如果客户购买了台MSO70804C的主机,在两年后由于产品升级,需要用到16G带宽的示波器,客户只需支付MSO71604C和MSO70804C公开价之间的差价即可将其8G的示波器升级到16G,也就是使用2年后,几乎还可以以购买时的新机器价格进行抵扣。而其他公司只能提供折旧升级。

2、独有的DPX(数字荧光)技术

泰克的专利DPX技术,高达300,000次/秒的波形捕获率,在电路板制板的初期Debug的过程中可以快速的捕获波形,从而快速发现正常信号中的异常信号,工程师可以节省几百倍的Debug时间。比如下图,如果波形捕获率足够快的话,就能快速的发现DDR信号中DQ小概率异常毛刺信号,而实际过程中DDR速率高的话是经常会出现问题的,所以实时debug在这方面就很有帮助。其他竞争对手的波形捕获率只有最高不到2500次,很难发现类似的DDR小概率异常,类似下图右边显示。

泰克DXP快速捕获帮助发现异常

3、One-Touch一键抖动及眼图分析,简单实用

泰克公司的抖动眼图分析软件DJA能够实现一键操作,软件会自动根据信号速率、

幅度调整示波器的水平时间和垂直刻度,并给出眼图,抖动,浴盆曲线,抖动频谱的结果,非常直观快捷,如下图。而竞争对手如安捷伦眼图分析和抖动分析是两个独立的软件,需要依次独立运行才能在不同的软件界面中得到结果,非常不方便。

泰克抖动眼图分析软件DJA分析结果

4、业界最完整的DDR分析软件方案

泰克的DDRA软件,可以支持业界所有的DDR种类,包括DDR1/DDR2/DDR3/DDR4/ LPDDR1/ LPDDR2/ LPDDR3/DDR3L/GDDR3/GDDR5。泰克只需购买一个DDRA软件,即可使用所有类型的DDR分析,并且日后可以免费升级支持新型的DDR种类。而进行

对手DDR分析软件支持的类型没有泰克多,同时,每种类型都是独立的软件包,后期升

级支持性类型的总体成本比较高。

5、完整的探头解决方案,独有的三模探头可同时测量差分,单端及共模模式,提高测试效率

泰克使用的是分段式的焊接tips,和探头相连的是一个socket cable,和cable相连的是焊接tips,tips前面串联着damping resistor消除tips带来的效应,如果tips有焊接损坏,我们可以直接更换。简单而成本便宜。再看一下竞争对手的焊接tips, 如果焊接多个信号需要将整个大的tips更换,价格比较昂贵。因此,竞争对手可能会建议只更换tips

前端的焊线。这样有两个问题:一个是焊接非常非常麻烦和耗时间。另外一个额外焊接更换的线对信号肯定有一定的影响。降低测试效率和测试一致性精度。

泰克探头焊接方案

竞争对手焊接方案

6、泰克特有的DDR的协议解码功能:

泰克唯一的高性能MSO示波器,可以提供16 ch的数字通道,从而能对DDR1/2/3/4做协议的解码。因此,我们不但能对DDR作模拟特性的分析,还可以作数字特性的分析,以及协议的分析,示波器可以同时显示DDR的模拟信号,数字信号和协议解码。

同时,泰克DDRA 软件也可以支持通过MSO 的协议解码来做准确的读写分离。因为无论泰克还是别的厂商,DDR 通过信号的模拟特性差异来分离读写,准确率是不可能达到100%, 但是通过MSO 的协议解码读和写命令,从而分离读写,才可能做到完全的100%的准确率。特别是对于一些信号质量较差,或者trace 特别短的信号,可能只有MSO 才能做读写分离。如图,MSO 通过解码且找到write 命令,从而来准确分离write 信号。

7、通道电路独立设计

泰克的MSO70804C 示波器每通道硬件带宽8GHz ,每通道硬件采样率25GS/s ,每通道存储深度标配62MB (MSO 系列),通道之间完全独立,不会因为通道复用硬件资源而造成两通道模式和四通道模式的差异。

示波器有关知识及选型方案

示波器有关知识及选型方案 此方案为北京海洋兴业科技有限公司所有,如需转载请注明出处。 示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年的经验,结合北京海洋兴业科技有限公司选型指南,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题: 一、了解您需要测试的信号 您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时 显示多少信号?您对测试信号作何种处理? 二、选择示波器的核心技术差异:模拟(DRT)、数字(DSO)、还是数模兼合 (DPO) 传统的观点认为模拟示波器具有熟悉的控制面板,价格低廉,因而总觉得模拟示波器“ 使用方便” 。但是随着 A/D 转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力和实际上不受限制的测量功能,数字示波器已独领风骚。但是数字示波器显示具有三维的缺陷、处理连续性数据慢等缺点,需要具有数模兼合技术的示波器,例 DPO 数字荧光示波器。 三、确定测试信号带宽 带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有 特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。 一个决定您所需要的示波器带宽有效经验——“5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。

泰克示波器的使用方法-1

示波器的使用方法 示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。本章以SR-8型双踪示波器为例介绍。 (一)面板装置 SR-8型双踪示波器的面板图如图5-12所示。其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。 1.显示部分主要控制件为: (1)电源开关。 (2)电源指示灯。 (3)辉度调整光点亮度。 (4)聚焦调整光点或波形清晰度。 (5)辅助聚焦配合“聚焦”旋钮调节清晰度。 (6)标尺亮度调节坐标片上刻度线亮度。 (7)寻迹当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,而寻到光点位置。 (8)标准信号输出 1kHz、1V方波校准信号由此引出。加到Y轴输入端,用以校准Y 轴输入灵敏度和X轴扫描速度。 2.Y轴插件部分 (1)显示方式选择开关用以转换两个Y轴前置放大器Y A与YB 工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式:

“交替”:当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通Y A或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。电 子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。 “断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz方波信号,使电子开关快速交替接通Y A和YB。由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号频率较低时,断续现象被掩盖。因此,这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。 “Y A”、“YB ”:显示方式开关置于“Y A ”或者“YB ”时,表示示波器处于单通道工作,此时示波器的工作方式相当于单踪示波器,即只能单独显示“Y A”或“YB ”通道的信号波形。 “Y A + YB”:显示方式开关置于“Y A + YB ”时,电子开关不工作,Y A与YB 两路信号均通过放大器和门电路,示波器将显示出两路信号叠加的波形。 (2)“DC-⊥-AC” Y轴输入选择开关,用以选择被测信号接至输入端的耦合方式。置于“DC”是直接耦合,能输入含有直流分量的交流信号;置于“AC”位置,实现交流耦合,只能输入交流分量;置于“⊥”位置时,Y轴输入端接地,这时显示的时基线一般用来作为测试直流电压零电平的参考基准线。 (3)“微调V/div” 灵敏度选择开关及微调装置。灵敏度选择开关系套轴结构,黑色旋钮是Y轴灵敏度粗调装置,自10mv/div~20v/div分11档。红色旋钮为细调装置,顺时针方向增加到满度时为校准位置,可按粗调旋钮所指示的数值,读取被测信号的幅度。当此旋钮反时针转到满度时,其变化范围应大于2.5倍,连续调节“微调”电位器,可实现各档级之间的灵敏度覆盖,在作定量测量时,此旋钮应置于顺时针满度的“校准”位置。 (4)“平衡” 当Y轴放大器输入电路出现不平衡时,显示的光点或波形就会随“V/div”开关的“微调”旋转而出现Y轴方向的位移,调节“平衡”电位器能将这种位移减至最小。 (5)“↑↓ ” Y轴位移电位器,用以调节波形的垂直位置。 (6)“极性、拉Y A” Y A通道的极性转换按拉式开关。拉出时Y A 通道信号倒相显示,即显示方式(Y A+ YB )时,显示图像为YB - Y A。 (7)“内触发、拉YB ” 触发源选择开关。在按的位置上(常态)扫描触发信号分别

示波器主要技术指标及选择资料

精品文档 一、数字示波器的主要性能指标在选择数字示波器时,我们主要考虑其是否能够真实地显示被测信号,即显示信号与被测信号的一致性。数字示波器的性能很大程度上影响到其实现信号完整性的能力,下面根据其主要性能指标进行详细分析。示波器最主要的技术指标是带宽、采样率和存储深度 1、带宽如图1所示,数字示波器带宽指输入不同频率的等幅正弦波信号,当输出波形的幅度随频率变化下降到实际幅度的70.7%时的频率值(即f-3dB)。带宽决定了数字示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,数字示波器对信号的准确显示能力下降。实际测试中我们会发现,当被测信号的频率与数字示波器带宽相近时,数字示波器将无法分辨信号的高频变化,显示信号出现失真。例如:频率为100MHz、电压幅度为1V的信号用带宽为100MHz的数字示波器测试,其显示的电压只有0.7V左右。图2为同一阶跃信号用带宽分别为4GHz、1.5GHz和300MHz 的数字示波器测量所得的结果。从图中可以看出,数字示波器的带宽越高,信号的上升沿越陡,显示的高频分量成分越多,再现的信号越准确。实际应用中考虑到价

(数字示波格因素器带宽越高价格经过实践越贵),我们经验的积累,发现只要数字示波器带宽为被测信号最高频率的倍,即可获得3-5的精2%3%到±±满足一般的测度,示波器所试需求。能准确测量的频大家都遵率范围,循测量的五倍法示波器所需带则:被测信号的最宽=使,高信号频率*5用五倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过,对大多-2%+/的操作来说已经足够。 、采样率,2指数字示波器对信号采样的频率,精品文档. 精品文档 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

MSO3034示波器使用说明

美国泰克(Tektronix)MSO3034混合信号示波器详细说明: 主要性能指标 ?500, 300, 100 MHz 带宽型号 ? 2 通道和4 通道型号 ?16 条数字通道(MSO 系列) ?所有通道上2.5 GS/s 的采样率 ?所有通道上5 M 点的记录长度 ?>50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 ?成套高级触发 简便易用功能 ?Wave Inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据 ?29 种自动测量FFT 分析,简化波形分析 ?TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 ?9 英寸(229 mm)WVGA 宽屏彩色显示器 ?体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4 公斤) 连接能力 ?前面板和后面板上的USB 2.0主机端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘 ?后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge? 的打印机 ?集成10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上选配串行触发和分析功能 ?I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项混合信号设计和分析(MSO 系列) ?并行自动触发、解码和搜索功能 ?多通道建立时间和保持时间触发 ?MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率 选配应用支持 ?电源分析 ?HDTV 和自定义视频分析 多功能混合信号设计调试工具 通过MSO/DPO3000系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 泰克MSO/DPO3000系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号,Wave Inspector? 控制功能可以迅速导航波形,其可以自动进行串行总线和电源分析,为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。 垂直系统模拟通道 垂直系统 MSO3012 DPO3012

示波器选型考虑十大因素

作为一个电子工程师,每天都要依赖示波器,因此选择适当的示波器来满足您的需求是一项重要任务。比较不同制造商生产的示波器的技术指标和功能可能是一件耗时耗力的工作。本网编者搜罗全网,为您甄选岀十条示波器选型时需要注意的因素。不管您在考虑的示波器来自哪家制造商,认真分析每个示波器,都将有助于客观地评估这些仪器。 在示波器选择过程开始前,您可能会考虑价格范围。示波器的价格取决于许多因素,包括带宽、取样速率、信道数量和内存深度。如果单纯根据价格购买示波器,你可能并不能得到所需的性能。相反,应该考虑产品的价格。如果预算紧张,您可以一考虑租赁示波器或购买二手设备。 1,您需要多少带宽 2,您需要多少条信道 3,您需求的取样速率是多少 4,您需要多少内存深度 5,您需要哪些显示功能 6,您需要哪些触发功能 7,探测信号的最佳方式是什么 8,您需要哪些存档和连接功能 9,您怎样分析波形 10,最后一个,但也是同样重要的问题:演示、演示、还是演示! 参考www.originic.hk 您需要多少带宽? 我们已经处在于数字示波器时代,与仅考虑模拟放大器的带宽相比,应更多地考虑示波器带宽。为了保证示波器为应用提供足够的带宽,您必须考虑示波器将要考察的信号带宽。 带宽是示波器最重要的特点,因为它决定着显示的信号范围,它在很大程度上还决定着用户需要支付的价格。在制定带宽决策时,您必须把当前有限的预算与实验室中示波器使用期间预计的需求平衡起来。 在当前的数字技术中,系统时钟通常是示波器可能显示的频率最高的信号。示波器的带宽至少应该比这一频率高三倍,以合理地显示这个信号的形状。 系统中决定示波器带宽要求的另一个信号特点是信号的上升时间。由于你可能看到的不只是正弦波,因此在超岀信号基础频率的频率上,信号将包含谐波。例如,如果您考察的是正弦波,那么信号包含的频率至少要比信号的基础频率高10倍。 如果在考察正弦波等信号时不能保证响应的示波器带宽,您将在示波器显示屏上看到圆形的边沿,而不是预计

泰克示波器选型

轻松选择示波器 MSO4000/DPO4000系列DPO3000系列MSO/DPO2000系列TDS3000C系列TPS2000系列TDS1000B/2000B系列 通道数量 模拟2*4, 42, 42, 42, 42, 4个隔离通道2, 4*5数字16*4(MSO系列)-16*4(MSO系列)--- 带宽350 MHz - 1 GHz100 MHz - 500 MHz100 MHz - 200 MHz100 MHz - 500 MHz100 MHz - 200 MHz40 MHz - 200 MHz 上升时间 1.0 ns - 350 ps 3.5 ns - 700 ps 3.5 ns - 2.1 ns 3.5 ns - 700 ps 3.5 ns - 2.1 ns8.4 ns - 2.1 ns 采样率(实时) 2.5 GS/s - 5 GS/s 2.5 GS/s 1 GS/s 1.25 GS/s-5 GS/s 1 GS/s-2 GS/s500 MS/s-2 GS/s 显示器尺寸10.4英寸(264mm) VGA9.0英寸(229mm) WVGA7.0英寸(178mm) WQVGA 6.4英寸(163mm) VGA 5.6英寸(142mm) QVGA 5.6英寸(142mm) QVGA 记录长度(最大)10 M 5 M 1 M10 k 2.5 k 2.5 k 数字通道特点*4主: 500 MS/s,主: 1 GS/s(8通道), (MSO系列)10 M记录长度500 MS/s (16通道), MagniVu TM: 16.5 GS/s,-1M记录长度(8通道),--- 10 k记录长度500k记录长度 (16通道) (以触发点为中心) 触发类型边沿, 序列, 逻辑, 脉冲边沿, 序列, 逻辑, 脉冲边沿, 逻辑, 脉宽,边沿, 逻辑, 脉冲,视频,边沿, 脉冲, 视频边沿, 脉冲, (脉宽, 欠幅脉冲),(脉宽, 欠幅脉冲),建立时间和保持时间,扩展视频*2, 通信*1 多通道建立时间和保持时间,建立时间和保持时间,上升时间/下降时间, 视频, 上升/下降时间,视频,I2C*2,上升/下降时间, 视频,I2C*2, SPI*2, CAN*2, LIN*2, SPI*2, CAN*2, LIN*2, FlexRay*2,扩展视频*, I2C*2, SPI*2,RS-232/422/485/UART*2 RS-232/422/485/UART*2,CAN*2, LIN*2, 扩展视频*2, 并行*4 RS-232/422/485/UART*2, 扩展视频*2 视频连接用于存储的USB主机端口,用于存储的USB主机端口,用于存储的USB主机端口,用于存储的USB主机端口,RS-232,用于存储的USB主机端口, 和存储用于连接PC的USB设备端口,用于连接PC的USB设备端口,用于连接PC或直接打印的LAN, RS-232*2, GPIB*2,Centronics,用于连接PC或直接打印的CompactFlash, LAN, GPIB*2,LAN, GPIB*2, 视频输出USB设备端口, LAN*2, GPIB*2,视频输出CompactFlash USB设备端口, GPIB*2视频输出视频输出*2 波形数学运算波形数学运算 (+, -, x, /), FFT,波形数学运算 (+, -, x, /),FFT,波形数学运算 (+, -, x, /),波形数学运算 (+, -, x, /),波形数学运算 (+, -, x), FFT,波形数学运算 (+, -, x), 和分析 任意表达式数学运算,任意表达式数学运算,连接到PC,DPO数学运算*3,连接到PC,FFT, 连接到PC,连接到PC, 在OpenChoice?连接到PC, 在OpenChoice?在OpenChoice?任意表达式数学运算*3, FFT,在OpenChoice? 在OpenChoice?、或NI SignalExpress或NI SignalExpress或NI SignalExpress连接到PC, 在OpenChoice?和MS Windows软件上NI SignalExpress泰克版软件 泰克版软件上进行扩展分析泰克版软件上进行扩展分析泰克版软件上进行扩展分析或NI SignalExpress进行扩展分析或MS Windows 泰克版软件上进行扩展分析软件上进行扩展分析应用嵌入式设计和调试,嵌入式设计和调试,嵌入式设计和调试,电信模板测试和制造,工业电源设计和安装,设计和调试, 服务和维修,考察瞬变现象,考察瞬变现象, 电源测量,电源测量,视频设计和调试,数字调试,高级电子设计和安装,教育和培训, 汽车电子设计和调试,视频设计和调试,汽车电子设计和调试,视频设计和服务,教育, 汽车制造测试和质量控制制造测试和质量控制, 工业控制汽车电子设计和调试,制造测试和质量控制,电源设计 制造测试和质量控制, 工业控制工业控制, 教育和培训 外观尺寸17.3” (439 mm)宽 x16.4” (417 mm)宽 x14.9” (377 mm)宽 x14.8” (375 mm)宽 x13.2” (336 mm)宽 x12.9” (326 mm)宽 x 9.0” (229 mm)高 x8.0” (203 mm)高 x7.1” (180 mm)高 x 6.9” (176 mm)高 x 6.3” (161 mm)高 x 6.2” (158mm)高 x 5.4” (137 mm)厚 5.4” (137 mm)厚 5.3” (134 mm)厚 5.9” (149 mm)厚 5.1” (130 mm)厚 4.9” (124 mm)厚 重量11.0磅(5.0公斤)9.0磅(4.1公斤)7.9磅(3.6公斤)7.0磅(3.2公斤)在安装一块电池时7.0磅 4.4磅(2.0公斤) (3.2公斤) 串行解码*2I2C, SPI, CAN, LIN,I2C, SPI, CAN, LIN,I2C, SPI, CAN, LIN, ---和分析RS-232/422/485/UART, FlexRay RS-232/422/485/UART RS-232/422/485/UART 技术数据可能会根据上面的产品系列内选择的型号变化。 *1 要求TDS3TMT模块。*2 选配。*3 要求TDS3AAM模块。*4 仅MSO4000系列。 如需进一步协助选择适当的泰克示波器,以满足您的需求, 请与当地泰克代表联系,或访问:https://www.wendangku.net/doc/c92542663.html,/oscilloscopes 想了解哪款示波器最能满足您的特定需求? 请使用我们的互动示波器顾问软件:https://www.wendangku.net/doc/c92542663.html,/oscilloscopeadvisor

示波器的使用调试方法

示波器使用及调试方法 1、示波器介绍:示波器能观察被电路的电压、电流的波形,测定电压、频率、调幅指数、相位差等各电参量,把人们无法直接看到的电信号的变化规律,转换成可以直接观察的波形,曲线,显示在示波器的屏幕上,供分析研究. 2.、本厂主要使用的示波器型号是PROTEK 6502A 模拟示波器及泰克的TDS210数位示波器,其中PROTEK 6502A 型模拟示波器主要用于电波机芯调试天线用,泰克 TDS210型数字示波器主要用于测试电波机芯秒偏用, 、PROTEK 6502A 模拟示波器操作面板图如下图所示 2.1.1、PROTEK 6502A 模拟类示波器常用开关及用途: 2.1.1.1、电源开关1;通常按下按键后将电源打开,同时电源指示灯发亮,示波器进入可使用状态。 2.1.1.2、亮度调节旋钮2;通常顺时针旋转,显示屏4的亮度增亮,但在开电之前,需反时针转到底。 2.1.1.3、聚焦调节旋钮3;主要将光线调得更加清晰。 2.1.1.4、垂直位移调节旋钮5和15;分别调整两通道的轨迹线在屏幕上下移动。 2.1.1.5、两通道轨迹线的每格电压幅度值的转换开关6和9,用来改变每格表示的电压值,也就是改变所要观察的波形的高度。 2.1.1.6、信号输入连接器7和10,分别输入信道1和信道2的信号。 2.1.1.7、两通道轨迹线的每格扫描时间转换开关8,用来改变扫描时间系数,也就是改变所要观察的波形的宽2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 17 18 19 图一 1

度。 2.1.1.8、触发源选择开关11,其中INT为内触发方式,LINE为电源触发,EXT为外触发,通常情况下我们选择内触发方式。 2.1.1.9、触发方式选择开关12。 2.1.1.10、水平位置调节旋钮13,用来调节扫描线在屏蔽左右方向移动。 2.1.1.11、XY工作方式键14,按下为开,弹起为关。 2.1.1.12、扫描微调旋钮16。 2.1.1.13、输入信号与垂直轴放大器的组合系统选择开关17和18 2.1.1.14、光标转动调节器19,用来校正受地磁场影响的光迹线与屏幕栅格线的平行度。 2.1.2、下面以用PROTEK 6502A模拟类示波器调试电波机芯天线为例介绍该类型示波器的使用方法。 2.1.2.1、首次使用该类型的示波器前必须先检查输入电压,若电压转换开关已放到220V档,确认输入的电压应在AC198V-242V范围内,参看后面板输入电压选择指示,把电源线插入后面板的AC插座中,并检查下列各开关是否在相应位置: a、电源开关1处于OFF状态, b、亮度调节旋钮2反逆时针转到底。 c、聚集调节旋钮3处于中心位置 d、输入信号与垂直轴放大器的组合系统选择开关17和18处于GND位置 e、垂直位移调节旋钮5和15处于中心位置,(垂直轴×5MAG开关处于弹起位置) f、水平位移调节旋钮13处于中心位置,(水平轴×10MAG及×5MAG开关处于弹起位置) g、触发方式选择开关12置于AUTO位置 h、触发源选择开关置于INT位置 i、两通道轨迹线的每格扫描时间转换开关8置于div j、扫描时间微调开关Trig level置于中心位置。 旋钮均处于上述规定的位置后,打开电源,将亮度调节旋钮2顺时针旋动,约过15秋后将出现亮线,并且适中;调节聚焦旋钮3,使屏幕上的线条最细;观察示波器上出现的水平亮线是否与屏幕上的栅格相平行,若不平行,则可通过用无感螺丝刀调节光标转动调节器19 使之相互平行。 2.1.3、将信号发生器与示波器及天线按下图所示的方法连接起来:

泰克示波器维护保养手册

泰克示波器维护保养手册 相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。对于电子工程师来说,维护保养您的示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态也是非常重要的。今天安泰测试送一大家一份泰克示波器维护保养手册,同样也也适用于其他品牌的示波器。 一、检查和清洁: 预防性维修包括目视检查和清洁示波器及使用时一般注意事项。定期预防维护,可防止示波器故障,确保其可靠性。 在示波器发生维修或者调整之前,需要定期进行示波器的预防性维护。关于周期的问题,多久做一次维护取决于示波器使用环境的严重程度,例如在标准的实验室中一般需要3 个月进行一次检查和清洁,如果在比较恶劣环境并有较多灰尘的现场使用,则需要每个月甚至每两周进行一次,具体根据情况而定。 注:每次检查及清洁必须在机器关掉并且物理上电源线完全断开电压的前提下进行! 1. 显示面板清理 面板为软塑料屏幕,清洁时务必小心。 注意: (1)不恰当的清洗剂或方法会损坏平板显示。 (2)避免使用研磨清洁剂或商用玻璃清洁剂清洁显示器表面。 (3)避免将液体直接喷在显示器表面。 (4)避免过度用力擦洗显示器。 清洁显示器表面可以用专用的洁净室擦拭巾(如Wypall 中效湿巾,#05701)。如果显示器很脏,用蒸馏水或浓度为75%异丙醇溶液,轻轻擦拭显示器表面。用力过度可能损坏显示屏表面。 2. 外部清洁注意:为防止示波器受潮,只能使用湿润的擦拭布(避免有液体滴落)。 用干的无绒布或软毛刷来清洁底盘及仪器的外表面。如果有任何污垢残留,用抹布蘸75%异丙醇溶剂来擦拭。使用棉签清洁控件和连接器周围的狭窄空间。不要使用可能损坏底盘的研磨剂。 当清理电源开关时请使用潮湿的清洁巾,避免直接喷水或者弄湿开关。 3. 外观检查 检查示波器外部有无损坏、磨损和缺件,使用下表作为指南。立即修复可能引起人身伤害或导致示波器进一步损坏的问题。

泰克TDS220示波器使用指导书-B

泰克TDS220示波器使用指导书 华为技术有限公司 版权所有侵权必究

修订记录

目录 1现以测漂移产生为例说明示波器使用基本操作规范及步骤: (5) 2抖动产生测试操作步骤: (7) 3相位瞬变测试操作步骤: (7)

关键词: 泰克TDS220示波器 摘要: TDS 220,该产品具有100MHz带宽,采样速率为1GS/s,2500点记录长 度,为双通道数字实时示波器(超取样率至少为10倍),有光标读数功能、 波形持续显示功能,示波器操作温度0℃~50℃,能够满足SYNLOCK对漂 移产生、抖动产生、相位瞬变的测试需要。本文主要介绍了它的使用方法。缩略语清单: 无。 参考资料清单 无。

泰克TDS220示波器使用指导书 我公司现在提供给新产品工程部工程师使用的示波器为美国Tektronix公司 产品TDS 220,该产品具有100MHz带宽,采样速率为1GS/s,2500点记 录长度,为双通道数字实时示波器(超取样率至少为10倍),有光标读数 功能、波形持续显示功能,示波器操作温度0℃~50℃,能够满足SYNLOCK 对漂移产生、抖动产生、相位瞬变的测试需要。 示波器控制面板上有如下功能区: 右上角3个键:分别执行AUTOSET、HARDCOPY、RUN/STOP功能; MENUS区:该区6个键负责示波器主功能菜单选择; 菜单子项选择区:该区5个键负责显示屏上某一主菜单各功能子项选择;由 控制面板最左面一排按键控制; 通道垂直位置及分辨率调节区:通道1、通道2垂直位置与分辨率由 VERTICAL区各键及旋钮选择调节; 通道水平位置及分辨率调节区:HORIZONAL区负责调整水平位置及水平分 辨率; TRIGGER区:一个旋钮及4个按键负责对触发作调整。 1 现以测漂移产生为例说明示波器使用基本操作规范及步骤: 1) 为了防止电击,示波器一定要用三脚插座,以保证可靠接入大地; 2) 为使观察到的波形客观、准确,在某一环境第一次测试前应对示波器进 行自校正:按MENUS框中的UTILITY钮,选择自校正项既可(一定将所有 探棒或导线从通道CH1、CH2 及EXT TRIG断开;如果环境温度变化范围 达到或超过5℃时,您必须执行此项操作); 3) 示波器在规定操作温度(0℃~50℃)下持续运行10分钟后,进入稳定 工作状态,既需预热10分钟; 4)将TOG板输出的2.048MHz信号与示波器CH1相连,铷钟自由振荡的 2.048MHz输出与示波器CH2相连; 5)按AUTOSET键; 6)按TRIGGER MENU按钮,将“信源”设置成“CH2”,如波形不稳定, 调节TRIGGER LEVEL旋钮,应使示波器屏幕右方“←”符号位于所选触发源 波形最大与最小值范围内,使波形稳定(示波器上方“↓”表示水平触发位

通用示波器使用说明书新

通用示波器使用说明书 在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。 虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 3.通道选择键(垂直方式选择) 常用示波器有五个通道选择键: (1)CH1:通道1单独显示; (2)CH2:通道2单独显示; (3)ALT:两通道交替显示; (4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示; (5)ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道1或通道2为多。 4.垂直灵敏度调节旋钮 调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。 5.垂直移动调节旋钮 用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。 6.水平扫描调节旋钮 调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。 7.水平位置调节旋钮 用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。 8.触发方式选择 示波器通常有四种触发方式: (1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形; (2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形; (3)电视场(TV):用于显示电视场信号; (4)峰值自动(P-PAUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电

如何选择示波器

如何选择示波器 简介 对于很多工程师来讲,从市场中上百款不同价格和规格的各种型号的示波器中,选择一台新示波器是一件很挠首的事情。本文就旨在指引你拨开迷雾,希望能帮助你避免付出昂贵的代价。 重中之重 选择示波器的第一步不是要看那些示波器的广告和规格,而是要你花一些时间认真地考虑一下你打算用来干嘛和用在什么场合。 l示波器你要用在什么地方(工作台、客户端还是在汽车罩下)? l一次性需要同时测试几个信号? l你要测试的信号的最大和最小幅值? l你要测试的信号的最高频率是多少? l你要测试的信号是重复还是单次激发信号? l除了要时域显示外,你是否还需要频域显示(频谱分析)? 根据以上的几个问题,你就可以开始思考一下什么样的示波器才是符合你要求的最佳选择。 模拟vs数字 本文的重点是放在数字存储示波器(DSOs),它们代表了现在在市场上可以购买到的大部分的示波器。在介绍如何选择一台数字示波器之前,我们很有必要先了解一下模拟示波器。 我相信大部分的电子工程师都曾经用过模拟示波器,并且对它的结构和操作都很熟悉,但事实上,现在很多的人都会选择购买数字示波器来取代模拟示波器。尽管现在仍然还有一些工程师钟爱于模拟示波器,但是已经很少了,有一些是因为模拟示波器的部分特性是DSO 无法超越的。 如果你仍然对模拟示波器不舍,你会发现你的选择将会很有限,现在只有很少的厂家还在做模拟示波器,几款目前还在卖的型号都是基于一些很老的技术,而且性能也很有限。买

一台二手的模拟示波器最初看起来可能是一个很经济实惠的选择。但是购买之前,先检查一下备件是否可用,否则昂贵的维修费用将会使你的购买成为假节约。 关于模拟vs数字示波器的争论,现增加了其他一些准则来衡量,DSOs: l体积小,方便携带; l有很大的带宽; l可单次激发; l彩屏显示; l提供屏显测量; l有简单的用户接口; l提供存储和打印功能 现在的数字存储示波器一般都是与PC连接的,可以完全集成在自动测试仪器(A TE)系统中。另外,DSO还常用于高速信号采集系统前端,使每个通道花费的代价更加经济可行。 带宽 首先要考虑的参数是带宽,带宽可被定义为可通过前端放大器信号的最大频率。因此,示波器的模拟带宽必须大于你要测试信号的最大频率(实时)。 单是带宽是不足以保证一台数字存储示波器能准确地捕捉高频信号,示波器厂商的目的是设计出一款特定频率响应的示波器,这个响应被定义为最大平封延迟(MFED)。这种类型的频率响应使上冲、下冲和振铃最小,实现了出色的脉冲保真度。然而,因为数字存储示波器是由放大器、衰减器、模/数转换器、连接线和继电器组成的,所以MFED响应只能无限地接近,而不能完全达到。 大部分的示波器厂商把带宽定义为当一个正弦波的输入信号在示波器中衰减为它原来幅值的71%(-3dB点)时该正弦波的频率,其实这种定义是没什么意义的。或者换句话说,带宽就是允许输入信号的显示轨迹错误地衰减了29%的频率。 也要记住这一点,如果你的输入信号不是纯正的正弦波,它会含有一些更高频率的谐波。比如说,一个20MHz的纯正方波在20MHz带宽的示波器显示出来的是一个衰减过和失真的波形。作为一个经验法则,尽可能购买一台带宽五倍于所要测试信号最大频率的示波器,但是很不幸,高带宽的示波器非常昂贵,因此你可能要在这方面作出妥协。部分示波器的标定带宽并不在所有电压范围内有效,所以一定要仔细查看下示波器的规格说明。 采样率 选择模拟示波器总是很简单的:只要带宽能满足你的要求就行了,但对于数字示波器,采样率和存储深度都是同等的重要。对于数字存储示波器,采样率常常是用兆样本每秒(MS/s)和千兆样本每秒(GS/s)表示。尼圭斯特准则规定采样率最少必须两倍于你想要 测试信号的最高频率,对于频谱分析仪这可能是足够的,但是对于一个示波器,每个周期至少需要五个样本才能准确地重建波形。

Tektronix_TDS2002C_数字存储示波器基本操作使用说明

Tektronix_TDS2002C_数字存储示波器基本操作使用说明Tektronix TDS2002C 数字存储示波器基本操作使用说明一、示波器前面板主要按钮功能说明: 1、Autorange(自动量程): 显示“自动量程”菜单,并激活或禁用自动量程功能。自动量程激活时,相邻的LED 变亮。 2、Save/Recall(保存/调出): 显示设置和波形的Save/Recall(保存/调出)菜单。 3、Measure(测量): 显示“自动测量”菜单。 4、Acquire(采集): 显示Acquire (采集)菜单。 5、Ref(参考): 显示Reference Menu(参考波形)以快速显示或隐藏存储在示波器非易失性存储器中的参考波形。 6、Utility(辅助功能): 显示Utility(辅助功能)菜单。 7、Cursor(光标): 显示Cursor(光标)菜单。离开Cursor(光标)菜单后,光标保持可见(除非“类型”选项设置为“关闭”),但不可调整。 Display(显示): 显示Display(显示)菜单。 8、 9、Help(帮助): 显示Help(帮助)菜单。 10、Default Setup(默认设置): 调出出厂时设置。 11、AutoSet(自动设置): 每次按“自动设置”按钮,自动设置功能都会获得显示稳定的波形。它可以自动调整垂直刻度、水平刻度和触发设置。自动设置也可在刻度区域显示几个自动测量结果,这取决于信号类型。 12、Single(单次): (单次序列)采集单个波形,然后停止。 二、示波器显示屏中显示各参数含义说明:

1 1. 显示图标表示获取方式。 采样方式 峰值检测方式 平均值方式 2. 触发状态显示如下: 示波器正在采集预触发数据。在此状态下忽略所有触发。示波器已采集所有预触发数据并准备接受触发。 示波器已发现一个触发,并正在采集触发后的数据。

示波器说明书安捷伦---2015.2.9

安捷伦示波器说明书 解决multisim仿真速度慢multisim11.0中仿真时间步长的设定方法 multisim10示波器的使用方法——同电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法2011-06-13 22:16:43| 分类:IC -- 电子| 标签:|字号大中小订阅 电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法 朱晓欣 (原载《无线电》杂志07年第五期) 在电子仿真软件MultiSIM 9中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示波器,它们分别是:跨国"安捷伦"公司的虚拟示波器"Agilent54622D"和美国"泰克"公司的虚拟数字存贮示波器"TektronixTDS2024"。本刊06年第五期曾对Multisim7中的安捷伦虚拟示波器设置和显示有过简单介绍,读者可以参阅该文相关内容。本文主要介绍安捷伦虚拟示波器的一些特殊其它功能和美国"泰克"公司的虚拟数字存贮示波器这两台高档次的示波器使用方法。 一、安捷伦虚拟示波器"Agilent54622D"的使用方法举例 Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。

图一 一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明) 首先在电子仿真软件MultiSIM 9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标"XFG1"打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的正弦波(可参阅上期介绍)。

multisim10示波器的使用方法

共基极放大器 电子仿真软件MultiSIM 9中的虚拟示波器使用方法 默认分类 2009-04-11 12:59 阅读330 评论0 字号:大中小 在电子仿真软件MultiSIM 9中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示波器,它们分别是:跨国“安捷伦”公司的虚拟示波器“Agilent54622D”和美国“泰克”公司的虚拟数字存贮示波器“TektronixTDS2024”。本刊06年第五期曾对Multisim7中的安捷伦虚拟示波器设置和显示有过简单介绍,读者可以参阅该文相关内容。本文主要介绍安捷伦虚拟示波器的一些特殊其它功能和美国“泰克” 公司的虚拟数字存贮示波器这两台高档次的示波器使用方法。 一、安捷伦虚拟示波器“Agilent54622D”的使用方法举例 Agilent54622D虚拟示波器的带宽为100MHz,具有两个模拟通道和16个逻辑通道。图一是它的放大面板图,它的各个开关、按钮及旋钮的排列和调节都和实物仪器完全一样,我们在自己的电脑里也能享受到使用高档次测量仪器的愉悦,且没有损坏仪器的担忧。

图一 一、显示基本波形操作(这里以模拟通道1为例说明) 首先在电子仿真软件MultiSIM 9电子平台上调出安捷伦虚拟函数信号发生器和安捷伦虚拟示波器各一台。并按图二连好电路;双击安捷伦虚拟函数信号发生器图标“XFG1”打开电源开关,不作任何设置使用它的默认值,即:频率1kHz,幅值100mVpp的正弦波(可参阅上期介绍)。

图二 然后双击安捷伦虚拟示波器图标“XSC1”,打开它的电源开关,见图一中鼠标手指所示。 打开仿真开关,这时可以从安捷伦虚拟示波器屏幕上看到一条水平细红线。在放大面板处于当前窗口的前提下,将鼠标移至“Y轴量程调节”旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向逆时针方向转;或连续点击键盘上的“↑”键都可以逐渐放大正弦波信号幅度,且屏幕上方“Y轴量程调节指示”数字在减小; 将鼠标移至“X轴时间调节”旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向逆时针方向转;或连续点击键盘上的“↑”键都可以使正弦波信号展宽,且屏幕上方“X轴时间量程指示”数字在减小; 将鼠标移至屏幕左下角“波形亮度调节”(也可认为是在调整聚焦)旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向顺时针方向转;或连续点击键盘上的“↓”键都可以逐渐加粗正弦波信号波形; 将鼠标移至屏幕左下角“Y轴移位调节”旋钮上呈手指状,或按住鼠标左键向顺时针方向转;或连续点击键盘上的“↓”键都可以将正弦波向下移动,相当于真实示波器的Y轴移位旋钮; 经以上调整结果,从屏幕上可以看到如图三所示波形,从图上我们通过屏幕上方显示的数据可以读出1kHz正弦波的周期是1mS、幅度为100mV,与安捷伦虚拟函数信号发生器设置相符,波形中心离开X 轴为50mV,屏幕上的波形已被适当加粗。

DPO2012示波器简易说明书

DPO2012示波器简易说明书 使用菜单系统,请执行下列操作: 1. 按某个前面板菜单按钮以显示要使用的菜单。 2. 按下方bezel 按钮选择菜单项。 如果出现弹出式菜单,旋转通用旋钮 a 选择所需的选项。如果出现弹出式菜单,请再次按下按钮选择所需的选项。 3. 按某个侧面bezel 按钮选择侧面bezel 菜单项。 如果菜单项包含多个选项,可重复按下侧面bezel 按钮可看到全 部选项。

如果出现弹出式菜单,旋转通用旋钮 a 选择所需的选项。 4. 要清除侧面bezel 菜单,请再按下方bezel 按钮或按Menu Off。 5. 某些菜单选项需要设置数字值才能完成设置。使用上方或下方通 用旋钮a 和 b 来调整数值。 6. 按下“精细”以关闭或打开进行细微调整的功能。 使用菜单按钮 使用菜单按钮执行示波器中的许多功能。 1. 测量。按该按钮对波形执行自动测量或配置光标。 2. 搜索。按该按钮在捕获数据中搜索用户定义的事件/标准。 3. 测试。按此按钮可以激活高级的或专门应用的测试功能。 4. 采集。按此按钮可以设置采集模式并调整记录长度。 5. 自动设置。按此按钮可以对示波器设置执行自动设置。 6. “触发”菜单。按此按钮可以指定触发设置。

7. Utility。按此按钮可以激活系统辅助功能,如选择语言或设置日 期/时间。 8. Save/Recall(保存/调出)菜单。按下可保存和调出内部存储器或USB 闪存驱动器内的设置、波形和屏幕图像。 9. 通道1、2、3 或4菜单。按下即可以设置输入波形的垂直参数,并在显示器上显示或删除相应的波形。 10.B1 或B2。如果有对应的模块应用密钥,则按下即可定义和显示串行总线。DPO2AUTO 模块支持CAN和LIN 总线。DPO2EMBD 模块支持I2C 和SPI 总线。DPO2COMP 模块支持RS-232、RS-422、RS-485 和UART 总线。在MSO2000 产品上提供并行总线支持。 另外,按B1 或B2 按钮可以显示总线或删除所显示的相应总线。 11.R。按此按钮可以管理基准波形,包括显示每个基准波形或删除所显示的基准波形。 12.M。按此按钮可以管理数学波形,包括显示数据波形或删除所显示的数据波形。

示波器主要技术指标及选择之欧阳家百创编

一、数字示波器的主要性能指标在选择数字示波器时,我们主要考虑其是否能够真实地显示被测信号,即显示信号与被测信号的一致性。数字示波器的性能很大程度上影响到其实现信号完整性的能力,下面根据其主要性能指标进行详细分析。示波器最主要的技术指标是带宽、采样率和存储深度 欧阳家百(2021.03.07)

1、带宽如图1所示,数字示波器带宽指输入不同频率的等幅正弦波信号,当输出波形的幅度随频率变化下降到实际幅度的70.7%时的频率值(即f-3dB)。带宽决定了数字示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,数字示波器对信号的准确显示能力下 降。实际测 试中我们会 发现,当被 测信号的频 率与数字示 波器带宽相 近时,数字 示波器将无 法分辨信号 的高频变 化,显示信 号出现失 真。例如: 频率为 100MHz、电 压幅度为1V 的信号用带宽为100MHz的数字示波器测试,其显示的电压只有0.7V左右。图2为同一阶跃信号用带宽分别为4GHz、1.5GHz和

300MHz的数字示波器测量所得的结果。从图中可以看出,数字示波器的带宽越高,信号的上升沿越陡,显示的高频分量成分越多,再现的信号越准确。实际应用中考虑到价格因素(数字示波器带宽越高价格越贵),经过实践经验的积累,我们发现只要数字示波器带宽为被测信号最高频率的3-5倍,即可获得±3%到±2%的精度,满足一般的测试需求。示波器所能准确测量的频率范围,大家都遵循测量的五倍法则:示波器所需带宽=被测信号的最高信号频率*5,使用五倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过+/-2%,对大多的操作来说已经足够。 2、采样率,指数字示波器对信号采样的频率,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,信号重建时也就越真实。根据奈奎斯特定理,采样速率要大于等于2倍的被测信号频率,才能不失真地还原原始信号。但这个定理的前提是基于无限长的时间和连续的信号,在实际测试中,数字示波器的技术无法满足此条件。根据实践经验的积累,数字示波器为了准确地再现原始信号,采样速率一般为原始信号最高频率的2.5-10倍。 采样率又分为实时采样率跟等效采样率,实时采样率就是指单次采样所能达到的最大采样率. 等效采样率是指用多次采样得到的信号共同完成信号的重建,因此1G实时采样率的示波器可以达到很高的等效采样率. 但是他只能适用于周期信号. 单次信号只能用

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