示波器显示的波形其实都是由一个一个点组成的,采样率就代表了示波器每秒能捕获多少采样点的能力。示波器能捕获的采用点越多,波形就越接近信号本身,越不容易失真。大多数示波器标称的都是其采样率。如果你想观察一个长时间的波形,那么示波器的采样率就十分重要,因为采样率是基于示波器存储深度(记录长度),示波器出租,随波形记录时长而改变的。
存储深度这个参数说明了示波器一屏幕多能显示多少个波形点。一些示波器支持调节存储深度的大小。由于示波器能存储的采样点有限,因此在测试的时候,我们必须在波形细节和波形时长之间做出取舍。选择一个短时间的波形,但是能看到更多的波形细节。或选择记录一个长时间的波形,但是可能会导致波形失真。
要使屏幕上显示稳定的波形,示波器服务商,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发源选择确定触发信号由何处供给。通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT)。
内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或者通道2都可以选作触发信号。
电源触发使用交流电源频率信号作为触发信号。这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的。特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效。
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,天津示波器,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,示波器出售,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,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。
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