DSOX2014A示波器
等效时间采样示波器的触发和随后的采样与实时示波器有着明显的差别。**重要的是,等效时间采样示波器为了执行操作需要一个显式触发,这个触发需要与输入数据同步。显式触发通常由用户提供,但有时也可以使用硬件时钟恢复模块来获得触发。采样过程为 : 一个触发事件发起***次采样,然后示波器重新准备并等待下一个触发事件。重新准备的时间约为 25 μs。下一个触发事件发起第二次采样,并在对第二个数据点采样之前添加一个精确的增量时延。该增量时延由时基设置和采样点数确定。示波器常见电路测试测量。DSOX2014A示波器
因为FFT算法计算频谱信号采样时,只能得到采样点的信息, 不可能对无限长的信号进行测量和运算,而是取其有限的时间片段进行分析,因此忽略了采样间隔中数据信息,这是不可避免的,也称之为栅栏效应。示波器是对有限长度的时间记录进行FFT变换,FFT算法是假设时域波形是不断重复的。这样当周期为整数时,时域波形在开始和结束处波形的幅值相同,波形就不会产生中断。但是,如果时域波形的周期为非整数时,就引起波形开始和结束处的波形幅值不同,从而使连接处产生高频瞬态中断。在频域中,这种效应称为泄漏。因此,为避免泄漏的产生,在原波形上乘以一个窗函数,强制开始和结束处的值为零。示波器价钱是德科技示波器基础知识扫盲。
数字是德科技示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值,通过插值算法将离散的点连接起来后显示。这些离散的点可以存储,波形消失后也可以显示。也可以做运算,加减乘除FFT等等。三、差别1)模拟是德科技示波器采集显示连续的信号,数字是德科技示波器采集离散的点,离散的点之间的曲线采用插值算法补充2)数字是德科技示波器捕获的波形可以存储,运算(加,减,FFT等),模拟示波器只能显示当前的信号,无法记录过去的信号。3)频率范围。CRT限制着模拟示波器显示的频率范围。在频率非常低的地方,信号呈现出明亮而缓慢移动的点,而很难分辨出波形。在高频处,起局限作用的是CRT的写速度。当信号频率超过CRT的写速度时,显示出来的过于暗淡,难于观察。模拟示波器的极限频率约为1GHz。数字是德科技示波器的采样率取决于ADC,其采样率可以高达100G。
等效时间采样示波器有时简称为“采样示波器”,它*测量采样瞬间波形的瞬态幅度。与实时示波器不同,等效时间采样示波器的每次触发只对输入信号采样一次。下次触发示波器时,会增加一个小小的时延然后进行下一个采样。预期的采样数决定重新生成波形所需的周期数。 相对于实时示波器,采样示波器可以使用相对于采样率,速度低得多的ADC。采样示波器通常标称的采样率为等效采样率,比如等效采样率是40G/S,该示波器所使用的ADC可能只需要跑到1G/S,甚至更低。关于示波器探头的一些知识。
而数字是德科技示波器的原理却是这样的:首先是德科技示波器利用前端ADC对被测信号进行快速的采样,这个采样速度通常都可以达到每秒几百M到几G次,是相当快的;而是德科技示波器的后端显示部件是液晶屏,液晶屏的刷新速率一般只有几十到一百多Hz;如此,前端采样的数据就不可能实时的反应到屏幕上,于是就诞生了存储这个环节:是德科技示波器把前端采样来的数据暂时保存在内部的存储器中,而显示刷新的时候再来这个存储器中读取数据,用这级存储环节解决前端采样和后端显示之间的速度差异。 示波器背景颜色改变程序。品牌示波器排名
是德科技示波器的前世今生。DSOX2014A示波器
是德科技示波器带宽是指正弦波输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即信号真实幅度的70.7%。带宽决定是德科技示波器对信号的基本测量能力,也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则,即是德科技示波器带宽≥ 5 X 输入信号*大频率。如果是德科技示波器没有足够的带宽,就无法测试高频信号,幅度将出现失真、边缘将会消失,细节数据将会丢失。数字是德科技示波器对模拟通道采样,存储和显示数据。一般说来,通道数量越多越好,但增加通道也会抬高价格。是德科技示波器拥有的时间相关的模拟通道和数字通道越多,在电路中能够同时测量的点数越多,在并行总线中解码更容易。DSOX2014A示波器
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