电子由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称**栅极)、**阳极(A1)和**阳极(A2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅孔,示波器租赁,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,石家庄示波器,即管子截止。调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。**阳极、**阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高。G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。
选择基础示波器要考虑的因素屏幕大小和显示方式示波器的显示屏大小以及是否支持彩色也是一个应该考虑的因素,有的示波器支持荧光显示和色温显示,相当于多了一个Z轴,对于一些复杂信号,如视频信号、调制信号、抖动信号的测试,带有荧光显示和色温显示的示波器能更快速地帮助揭示信号的细节。精度示波器ADC模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,其位数代表示波器将输入电压转换为数字值的程度。这里要注意的是,示波器显示屏垂直方向上的分辨率本身就有限,另外测量高频信号时,幅度本身就不准确,在上限频率处甚至有30%的误差,而且垂直分辨率过高会提高模数转换时间,影响采样率,进而影响带宽,得不偿失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器达12位,但如果示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,示波器出售,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度一般在2-3%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,示波器服务商,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。例如,如果波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,采用×5扩展状态时,垂直偏转因数是0.2V/DIV。在做数字电路实验时,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值。
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