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波形刷新率也就是波形捕获率是指示波器每秒钟可以显示多少条波形,示波器的“死区”时间指示波器对已采集到的波形进行处理和显示的时间,在此时间,示波器不采集信号。
普通示波器的“死区”时间远远大于“显示区”的时间,这就让绝大部分时间的信号没被显示,导致无法观察到异常信号。而MS500系列的手持式示波器的刷新率可以达到19万次/秒,高刷新率示波器则减少了死区时间,从而能够迅速准确的发现异常信号,真正实现“看见”一般示波器“看不见”的事件。 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围;盐田区新型示波器服务至上
谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需要同步触发时钟,以至于光工程师都渐渐遗忘了实时示波器(real-time scope)。
又经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的×1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用×1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的×10档。这是使用中应当注意的,即或不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。 广州进口示波器厂家直销示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性).
数字示波器具有模拟示波器的大多基本功能。例如基本显示波形的功能、x-Y工作模式、基本的触发方式等。还包括例如触发延迟,输入信号的耦合方式、余晖调节,校准信号源输出等。数字示波器比模拟示波器还增加了多种有用的功能,较常见的有自动量程、各种参数的自动测量、波形和设置状态的存储、接口总线、显示平均级曲线拟合(内插方法)、带宽高低通滤波、触发工作模式及触发条件选择、光标测量等。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度只为其真实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。
我相信示波器这个概念,只要是讲调色,一定讲示波器。这属于调色必备知识。它的方法你可能从众多的渠道都或多或少的了解过。但是为什么大家还是在示波器的问题上总是有纠结的地方呢?这样的疑问背后,暴露出来的两个问题:1、你也许确实不会识别示波器,不知道有啥用。甚至不知道他们的读数都意味着什么。2、你只是会识别示波器。但是不知道调色师们到底是怎么利用示波器的。他们到底该怎么用。在示波器上处理、显示、测量和分析矢量调制信号的能力是一种强大的工具。只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状;
众所周知,采样示波器的不便之处正是实时示波器的天生优势:在捕获信号的时候实时示波器使用内部时基,无需外部的同步触发时钟。但是实时示波器给人的印象总是:带宽低、噪声高、量化误差大。还有更要命的是:只支持电输入。所幸的是随着技术的不断革新,实时示波器发生了翻天覆地的变化,带宽不再是问题、噪声越来越低,而且较重要的是配合实时示波器的高带宽光探头出现了。于是,工程师们可以尝试使用高性能实时示波器来进行新一代光接口的测试了。示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用;广州进口示波器厂家直销
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数字或矢量调制可以提供更高的频谱效率、更高的数据安全性、更高质量的通信。但其代价是系统的复杂性增加,进而导致测试困难度提高。将矢量信号分析(VSA)添加到示波器,可以减少必需的测试仪器,并通过在单个仪器中整合分析来简化测试过程。
矢量或正交信号的产生通过在每一符号发送过程中发送多个位码,从而实现高频谱密度。考虑用每个发送符号对两个数字位进行编码的正交相移键控(QPSK)。这两个位可以选用00、01、10和11这四个值中的任意一个。 盐田区新型示波器服务至上
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