选择基础示波器要考虑的因素采样率和存储深度采样率和存储深度是示波器的另外2大重要指标。为什么要把它们放一起讲呢,因为它们和波形记录时间一起有着密不可分的共生关系:采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长数字示波器显示的波形实际上是一个一个的采样点,这就像一张照片一样,采样点越多信号就越接近真实。采样率表达的就是示波器每秒捕获这些采样点的能力,比如1GSa/s的采样率,说明示波器每秒钟能采集10亿个采样点。而存储深度表达的是示波器一屏幕可以包含多少采样点,四川示波器,比如28Mpts存储深度,说明示波器一屏幕可以有2千8百万个采样点。我们要保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,事实上我们更建议是3-5倍以上,这样更容易捕获波形的异常信息。这里要注意一点的是,采样率还分为等效采样和实时采样,现在的示波器标注的基本都是实时采样率了,因为等效采样只适用于周期性变化的信号。如果在购买示波器的时候发现采样率和大众价格有偏差的,一定要问卖家标注的是实时采样还是等效采样。
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,示波器销售,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,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,示波器服务商,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。
模拟示波器和数字示波器的比较和差别无论是模拟示波器还是数字示波器,其作用都是用于测量信号。双方主要都是以时域为基础观察信号。由于信号在不同时间点是变化的,示波器租赁,因此示波器里的纵横坐标轴分别代表信号的电压值和所处的时间。我们也可以从示波器的屏幕上观察到信号的异常和噪声等。数字示波器相对于模拟示波器的原理性差别,在于数字示波器是通过模数转换器把模拟信号转换成了数字信号进行处理显示的。数字示波器把信号数字化后,除了显示信号的样子,还可以对信号进行各种计算,因此数字示波器的功能也是更多。老式的模拟示波器往往采用阴极射线显像管CRT来显示信号,老的数字示波器也是采用CRT,不过目前现代化的数字示波器一般都已经采用LCD液晶显示屏了。由于这2者并没改变示波器的原理,因此业内不存在CRT示波器和LCD示波器的叫法。随着时间的推移,模拟示波器所剩下的优点,也就只有价格了。模拟示波器没有存储数据和分析波形能力,触发功能也有限,捕获单次和偶发信号的能力也不行,而且由于其内部采用了大量模拟器件,随着时间温度变化这些器件也会发生变化,因此性能也不稳定。目前,几乎所有的参数,数字示波器都开始超越模拟示波器了。未来,模拟示波器的淘汰几乎是不可避免的。考虑到示波器的使用寿命十分漫长,以及未来电子领域的发展,我强烈建议大家如果现在买示波器,就直接买数字示波器即可。我们来看看数字示波器的一些参数。
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