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示波器校准器

仪器信息网示波器校准器专题为您提供2024年最新示波器校准器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括示波器校准器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的示波器校准器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合示波器校准器相关的耗材配件、试剂标物,还有示波器校准器相关的最新资讯、资料,以及示波器校准器相关的解决方案。

示波器校准器相关的论坛

  • 203所自主研发的示波器校准仪实现批产

    [table][tr][td][img=,390,294]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20190524/20190524145009_42950.jpg[/img][align=left][color=#595959][/color][/align][align=left][color=#595959]  日前,203所自行研制的示波器校准仪已经定型,实现了小批量生产,满足了校准检测实验室、示波器生产厂商等需求,取得良好的效益。[/color][/align][align=left][color=#595959]  示波器校准仪作为标准信号发生器,用于校准示波器的各项指标。而示波器是电子测量、装备中使用最广泛的仪器之一,其计量性能准确与否,直接影响各类装备和产品的质量。示波器校准仪中超快技术在新型半导体材料的研发过程中、在数字集成电路、高速系统等测试中都发挥着重要作用。[/color][/align][align=left][color=#595959][/color][/align][align=left][color=#595959]  “工欲善其事,必先利其器”,现代科技发展实践表明,精密仪器是科学研究不可或缺的工具和手段,谁在精密仪器上率先取得突破,谁就占据科学研究的先发优势。高端仪器的创新、发展与应用,是一个国家科研实力和工业实力的重要标志,对于支撑创新活动乃至经济社会发展都起到较大的作用。 [/color][/align][align=left][color=#595959][/color][/align][align=left][color=#595959][/color][/align][align=left][color=#595959]  203所成功研制了高性能的示波器校准仪,标志着我国在示波器校准仪研发与生产达到国际先进水平。该款产品具有高性能、全自动、可升级特性,独具特色的触摸屏使仪器的操作如同智能手机一般便捷;并具备全面检定示波器所需的全部标准波形。仪器更加智能化,配合量身定制的示波器校准软件,使示波器校准更加高效。面板更加简洁,操作更加便捷,可以随心所欲改变任何参数。203所考虑用户关注的可靠性、可操作性和使用体验等,使得仪器设备更加可靠实用。 [/color][/align][align=left][color=#595959][/color][/align][align=left][color=#595959][/color][/align][align=left][color=#595959]  谈到今后的发展方向,项目负责人孙小续说道,“我们将进一步拓展输出频率范围,提高设备可靠性,以此满足更多的示波器校准需求。”目前203所目前正在着力研发高端精密设备,为中国产业转型升级提供应有力量。[/color][/align][/td][/tr][/table]

  • 丹麦BK4231声学校准器/麦克风校准器

    丹麦BK4231声学校准器/麦克风校准器吴工:135.3421;8343使用场景:声级计的校准传声器的校准通用声音测量仪器的校准产品特点:坚固的口袋大小设计,具有高度稳定的电平和频率校准精度±0.2 dB94 dB SPL或114 dB SPL,用于在嘈杂环境中进行校准静压和温度的影响小声压与麦克风等效音量无关

  • 声校准器校准因子怎么使用

    声校准器检定证书修正值为0.4;声校准器94.0这一档进行校准;请问:[font=宋体]校准器声级值:[/font][u][font=黑体] 多少 [/font][/u][font=宋体][font=Times New Roman]dB;[/font][/font][font=宋体]测量前校准值:结果显示93.8[u][font=黑体] [/font][/u][font='Times New Roman']dB,记录要写[/font][/font][u][font=黑体] 多少 [/font][/u][font='Times New Roman']dB;[/font][font=宋体]测量后校准值:结果显示93.6[u][font=黑体] [/font][/u][font='Times New Roman']dB[/font][/font][u][font=黑体] 要记录多少 [/font][/u][font='Times New Roman']dB; 仪器测量厂界噪声值为60.3/60.5,需要利用修正值修正结果,还是直接修整就可?谢谢[/font]

  • 声校准器校准因子怎么使用

    声校准器检定证书修正值为0.4,声校准器使用94.0这一档进行校准时,请问[font=宋体]校准器声级值:[/font][u][font=黑体]写多少 [/font][/u][font=宋体][font=Times New Roman]dB;[/font][/font][font=宋体]测量前校准结果显示为93.8dB,测量前校准值:[/font][u][font=黑体] 写多少 [/font][/u][font='Times New Roman']dB ; [/font][font=宋体]测量后校准值测量结果为93.6dB,测量后校准值:[/font][u][font=黑体] 写多少 [/font][/u][font='Times New Roman']dB;背景噪声测量值52.5dB,厂界噪声测量结果分别为60.3,62.5dB,要怎么报送结果,需要使用检定证书修正值吗?[/font]

  • 一台声级校准器可以校准多个噪声分析仪?

    我想问一下各位老师,我们有一个红声的声级校准器,那如果我在添置一台别的品牌的噪声分析仪,需要买该品牌的校准器吗,还是说可以用我们原来的校准器。还有我想问一下像加油站这种场所的噪声是属于厂界噪声吗,还是环境噪声?

  • 声校准器的工作原理和使用方法

    声校准器的工作原理和使用方法 声校准器主要由振荡器和换能器两部份组成。振荡器部份包括LC 振荡器及延时稳幅电路。它为换能器部份提供一定幅度和固定频率的驱动信号。换能器是一只特制动圈发声器,它性能稳定。在驱动信号激励下,即可在耦和腔中产生固定的声音。延时稳幅电路保证在放开电源按键后,振荡器能持续工作1 分钟,这一时间可让使用者进行正确校正和完成必要的调整工作。 声校准器藉合腔内(校正半寸传声器应加配合器)声压级为94dB,频率为1000Hz。因此,当使用它来校正自由场型传声器(包括各种环境噪声测量仪器),应注意修正,修正量为1000Hz,时传声器的声压相应与自由场响应的差值(对一英寸传声器来说是-0.4dB,对半英寸传声器是-0.2dB)。就是说,校正一英寸自由场型传声器及使用它的仪器时,校准器的声压级应视为93.6dB(即本校准器的等效自由场声压级)。

  • 【原创】汞动态气体校准器--明尼克

    Dynacalibrator® Model 150 使用渗透管作为气源,工作于常温,供给ppm或ppb级浓度校准气流。用于在现场标定气相色谱仪,环境监测系统,工业卫生调查,异味调查,示踪研究,气体分析器浓度校正等。配以汞渗透管专门提供标定用汞蒸汽气流。 渗透室的内壁经过段话玻璃技术处理,用来测定流过气流的气体或蒸气的浓度。数字式的温度控制器保持渗透室的温度精度为给定值的±0.01°C,这是可溯源NIST的标准。给定温度范围从高于室温5°C 到110°C。用户可以简单地调节载气流量,在不同气压,使用不同化学物质时方便地调节和改变浓度。与使用气瓶提供标准气相比较,VICI Metronics 显示出极大的优点。主要应该从经济的角度考虑。气瓶的购买、运输、退回所需的成本,一年下来大大超过使用渗透动态校准器的成本。动态校准器配合不同的渗透管便可以提供多组分的标气。如果需要剔除每一个成分时,只需要取出某一个渗透管即可方便地完成。如果要使用气瓶,多组分则需要大量地笨重气瓶。这些气瓶占地也十分可观。气瓶供气还有一个问题就是随着瓶内压力地变化浓度会随之而变,各成分和气瓶内表面之间会产生作用,这都影响到浓度标准

  • 关于噪声不确定度评定中声校准器检定参数问题

    各位从事噪声测量的朋友们: 声校准器检定证书给出检定结果: 声压级 94.0 dB 和114dB 给出不确定度: U=0.1dB (k=2) 频率 1000HZ 给出不确定度 U=0.3% 在做工作场所噪声不确定度评定时,声级计需要在测量前后使用声校准器校准,所以声校准器要参与不确定度评定。 我的问题是:检定证书给出的这两个参数(声压级、频率)是否都要参与评定? 本人没有实际参与噪声监测,特请教论坛专家释疑。谢谢!

  • 如何使用示波器

    示波器是观察数字电路实验现象、分析试验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。而正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。现介绍示波器正确的使用方法:[b]一、面板介绍1.亮度和聚焦旋钮[/b]亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。[b]2.信号输入通道[/b]常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道 1(CH1)和通道 2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。[b]3.通道选择键(垂直方式选择)[/b]常用示波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道 1 单独显示;(2)CH2:通道 2 单独显示;(3)ALT:两通道交替显示;(4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;(5)ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道 1 或通道 2 为多。[b]4.垂直灵敏度调节旋钮[/b]调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如 0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为 0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。[b]5.垂直移动调节旋钮[/b]用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。[b]6.水平扫描调节旋钮[/b]调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如 0.5ms/div,表示水平方向每格时间为 0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。[b]7.水平位置调节旋钮[/b]用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。[b]8.触发方式选择[/b]示波器通常有四种触发方式:(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;(2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;(3)电视场(TV):用于显示电视场信号;(4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如 CALTEK 卡尔泰克 CA8000 系列示波器)中采用。[b]9.触发源选择[/b]示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道 1(CH1)或通道 2(CH2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道 1,则内触发源也应选择通道 1。[b]二、测量方法1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)[/b](1)将示波器探头插入通道 1 插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;(2)将通道选择置于 CH1,耦合方式置于 DC 档;(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);(7)一般校准信号的频率为 1kHz,幅度为 0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。[b]2.示波器应用举例(以测量 788 手机 13MHz 时钟脉冲为例)[/b]手机中的 13MHz 时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无 13MHz 时钟信号。步骤如下:(1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;(2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于 AC 档;(3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到 788 手机 CPU 第脚;(4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有 13MHz 信号。

  • 【资料】示波器的使用方法

    示波器的使用方法在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。   虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。 一、面板介绍 1.亮度和聚焦旋钮 亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。 2.信号输入通道 常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。 3.通道选择键(垂直方式选择) 常用示波器有五个通道选择键: (1)CH1:通道1单独显示; (2)CH2:通道2单独显示; (3)ALT:两通道交替显示; (4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示; (5)ADD:两通道的信号叠加。维修中以选择通道1或通道2为多。 4.垂直灵敏度调节旋钮 调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。 5.垂直移动调节旋钮 用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。 6.水平扫描调节旋钮 调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。 7.水平位置调节旋钮 用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。 8.触发方式选择 示波器通常有四种触发方式: (1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形; (2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形; (3)电视场(TV):用于显示电视场信号; (4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。该方式只有部分示波器(例如CALTEK卡尔泰克CA8000系列示波器)中采用。 9.触发源选择 示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(CH1)或通道2(CH2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。二、测量方法   1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例) (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。 2.示波器应用举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例) 手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13MHz时钟信号。步骤如下: (1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线; (2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于AC档; (3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机CPU第脚; (4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13MHz信号。

  • 浙江省计量院牵头《工业过程校准器》“浙江制造”标准启动

    [align=left] 近日,由浙江省计量科学研究院牵头起草的《工业过程校准器》“浙江制造”团体标准启动暨研讨会顺利召开。来自高校、检测机构、余姚市市场监督管理局及相关企业的专家学者参加会议。[/align][align=left]  会议以“坚持自主研发创新,打造高端精品仪器,树立国产民族品牌”为主题,贯彻“品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任”的“浙江制造”理念,对标“国内先进、国际一流”的标准体系。[/align][align=left]  标准研制组汇报了团体标准的研制计划和工作目标。与会专家就标准草案的设计研发、原材料、生产工艺、检测能力及标准先进性指标等方面进行了研讨,并提出建设性意见。下一步,标准研制组将依据“浙江制造”团体标准制定要求和专家修改意见,完善形成标准征求意见稿,向相关单位和社会公开征求意见。[/align][align=left]  本次会议的召开,为研制具有“浙江特色”、“国际水准”的《工业过程校准器》“浙江制造”团体标准打下良好的工作基础。[/align]

  • 【分享】示波器的基本组成

    在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。1 示波器工作原理  示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。  1.1 示波管  阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。图1 示波管的内部结构和供电图示  1.荧光屏  现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。  当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。  由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。  2.电子枪及聚焦  电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(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极小孔,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,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。第一阳极、第二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。  电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程。第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜。第二次聚焦发生在G2、A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦。A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极。有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极。  3.偏转系统  偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形。图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统。Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴)。两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转。  4.示波管的电源  为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。  1.2 示波器的基本组成  从上一小节可以看出,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。我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变化而变化。因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信号随时间变化的图形。电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波。  示波器的基本组成框图如图2所示。它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成。图2 示波器基本组成框图  被测信号①接到“Y"输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极。这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹。  以上是示波器的基本工作原理。双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上。由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形。  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。2 示波器使用  本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。  2.1 荧光屏  荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。  2.2 示波管和电源系统  1.电源(Power)  示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。  2.辉度(Intensity)  旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。  一般不应太亮,以保护荧光屏。  3.聚焦(Focus)  聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。  4.标尺亮度(Illuminance)  此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。   2.3 垂直偏转因数和水平偏转因数  1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调  在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。实际上因习惯用法和测量电压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度。  踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。一般按1,2,5方式从 5mV/DIV到5V/DIV分为10档。波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值。例如波段开关置于1V/DIV档时,如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V。  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,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。  2.时基选择(TIME/DIV)和微调  时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。  “微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。旋钮拔出后处于扫描扩展状态。通常为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍,时基缩小到1/10。例如在2μS/DIV档,扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的时间值等于2μS×(1/10)=0.2μSTDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。  示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。  示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形。  2.4 输入通道和输入耦合选择  1.输入通道选择  输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“×1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“×10"位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。  2.输入耦合方式  输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。   2.5 触发  第一节指出,被测信号从Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形。由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作。为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的。  1.触发源(Source)选择  要使屏幕上显示稳定的波形,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。  外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入。外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系。由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关。  正确选择触发信号对波形显示的稳定、清晰有很大关系。例如在数字电路的测量中,对一个简单的周期信号而言,选择内触发可能好一些,而对于一个具有复杂周期的信号,且存在一个与它有周期关系的信号时,选用外触发可能更好。  2.触发耦合(Coupling)方式选择  触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种。  AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10Hz,会造成触发困难。  直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好。  低频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制。此外还有用于电视维修的电视同步(TV)触发。这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会。  3.触发电平(Level)和触发极性(Slope)  触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发。当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(Hold Off)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步。  极性开关用来选择触发信号的极性。拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点。  2.6 扫描方式(SweepMode)  扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式。  自动:当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式。  常态:当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线。触发信号到来后,触发扫描。  单次:单次按钮类似复位开关。单次扫描方式下,按单次按钮时扫描电路复位,此时准备好(Ready)灯亮。触发信号到来后产生一次扫描。单次扫描结束后,准备灯灭。单次扫描用于观测非周期信号或者单次瞬变信号,往往需要对波形拍照。  上面扼要介绍了示波器的基本功能及操作。示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了。示波器入门操作是容易的,真正熟练则要在应用中掌握。值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好。例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些。 如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:[url]http://www.alltest.cn[/url] 专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557

  • 教你操作示波器

    根据多年的维修经验,为大家总结了示波器的使用方法,帮助广大的维修人员加快判断故障的速度。对维修人员来说,掌握示波器的使用,将会大大加快判断故障的速度,提高判断故障的准确率,特别是检修疑难故障,示波器将会成为得力工具。维修中,大多数维修人员以万用表作为主要检测工具,能够做到的就是通过电压测试检测电路中关键点的直流电压的测量,再与正常的机器进行比较来判断故障。通过电阻测试对元件或电路进行定性判断,这种方法有一定的局限性,只适合关键点电压或电阻偏离正常值较大的情况,一旦电压或者电阻没有明显变化,要判断准确就存在很大的盲目性,凭借经验代换试验就成了解决问题的主要手段。这样操作很难提高检修效率,也难以保证检修之后的质量。检修电器设备,实际上是与电路打交道,围绕信号做文章。在电子电路中,信号主要由电压或者电流表征,直流信号可以用万用表来测试,事实上,维修中测试的直流电压大多数并不是我们常说的直流信号,而是电源为电路提供的直流能量,如电阻的分压、三极管三个电极之间的电压等。对于交流信号,由于电压或者 电流随着时间不断变化,并且变化速度有快有慢,变化规律千差万别,万用表是很难定量测量这些数据的,很多时候测量的也只是信号与直流电压共同作用之后的平 均值。示波器则不同,不仅可以测量电压,还可以快速地把电压变化的幅值描绘成随时间变化的曲线,这就是常说的波形图。 初次使用示波器的维修人员,往往对仪器的测试原理不太熟悉,对信号的波形也缺乏实际认识,面对仪器面板上众多的旋钮不知怎样去操作调节,对于测试出的波形,识读也感到有困难。初次使用往往把示波器看得过于复杂,还有人认为采用示波器没有万用表来得简单快捷,甚至还担心操作不当损坏贵重的仪器,其实 这是一个误区。示波器测试的信号波形,简单的看起来只有两个最基本的量,一个是电压或者电流幅值,用示波管垂直方向光点的位移来表示;一个是时间,用示波 管水平方向光点的位移来表示。简单的波形如正弦波、方波、锯齿波等,这些波形变化规律单一,仅仅是一个信号电压随时间变化的轨迹不同。复杂的信号如电视机 中的视频信号等,这些信号波形中包含有亮度信号、色信号和同步信号等几个信号分量,由这些不同的分量在幅度和时间上进行有机的组合形成波形图像。实际波形 往往千差万别,很难用几个标准波形和实测波形进行对比,根据其差异去简单确定故障。因此,对平面坐标图的理解,找出这些波形的规律,掌握不同信号波形的特 征,搞懂电路对于信号的响应,这是操作者必须要做到的。对于电视机,不管具体电路有何区别,相同关键点的波形图十分相似和相同,完全可以举一反三地应用在 其他机型上。同样的道理,不管是什么电器,其中的单元基础电路对信号的响应规律是相似的;故障机器无非是电路元件变质或者损坏之后使电路的属性发生了改变,这些变化也是有规律的。对于维修人员来说,要想尽快地采用示波器维修电器,在对电路原理,对波形参数等理解的基础上,通过不断的实践总结,就会熟练地操作应用。充分发挥示波器的优势,做到游刃有余,维修人员就会感到如虎添翼。 熟悉和了解仪器的面板,这是人机对话的第一步。通用示波器品种繁多,但基本功能相似,不同的仪器操作面板千差万别,但操作的基本方法是相同的。

  • 示波器使用方法,数字示波器如何使用?

    [color=#333333] 都说数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。那么数字示波器应该如何使用呢?[/color][color=#333333] [color=#333333]带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。[/color][color=#333333]  有关采样速率:采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。采样速率是数字示波器的一项重要指标。[/color][/color][color=#333333] Agitek认为, 在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关,还与[color=#333333]上升时间息息相关。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333] 以上就是Agitek介绍的数字示波器得使用方法,希望对大家能有所帮助。[/color][/color][/color]

  • 实验室管理中示波器的维护

    示波器是一种用来显示电信号波形的仪器,它可以帮助我们观察和分析各种电信号的特性。示波器通常可以显示电压随时间变化的波形图,可以测量电压的幅度、频率、相位等参数,并且可以捕捉和显示瞬态信号。示波器在电子工程、通信、医学等领域都有广泛的应用。它是一种用来观察和分析电信号波形的关键工具。它能够:1. 信号测量和分析:示波器可以测量和显示电信号的波形、幅度、频率、相位等参数。它能够帮助工程师和技术人员对电路和系统进行精确的测量和分析,以验证设计的正确性和性能。2. 故障诊断和故障排除:示波器是诊断和排除电路和系统故障的重要工具。通过观察信号的波形变化,可以快速确定故障的位置和原因,从而进行修复和调整。3. 信号生成和测试:一些高级示波器还具备信号生成的功能,可以产生各种类型的信号用于测试和验证电路和系统的性能。这样可以节省成本和时间,同时提高测试的灵活性和可靠性。4. 数据记录和分析:示波器可以捕捉和记录瞬态信号,以便后续的数据分析和处理。通过示波器的存储和分析功能,可以更深入地了解信号的特性和变化,从而进行更精确的数据处理和决策。示波器在仪器仪表中扮演着至关重要的角色。它不仅是信号测量和分析的关键工具,还是故障诊断、信号生成和测试、数据记录和分析的重要支持。它的存在和应用,极大地促进了电子技术的发展和应用。针对于实验室管理时,对于示波器我们需要有一些重要的考虑因素:1. 购买和维护:选择适合实验室需求的示波器,并确保它们符合实验室的预算。同时,定期进行维护和校准以确保示波器的准确性和可靠性。2. 存放和保护:示波器应该被妥善存放在干燥、无尘的环境中,远离可能引起损坏的因素,如水、灰尘和过高的温度。使用防护罩或盖子来保护示波器的屏幕和控制面板。3. 定期检查:定期检查示波器的电缆、连接器和探头,确保它们没有损坏或磨损。检查示波器的功能是否正常,如按键、旋钮和显示屏。4. 使用规范:确保实验室成员了解正确的示波器使用方法,并遵守相关的安全规定。提供必要的培训和指导,以避免误用或损坏示波器。5. 记录和追踪:建立示波器的使用记录,包括使用时间、使用者、使用目的等信息。这有助于跟踪示波器的使用情况,及时进行维护和更新。6. 备份和存档:对于重要的示波器数据和设置,建议进行定期备份和存档。这样可以防止数据丢失,并在需要时方便地恢复或共享数据。对示波器进行良好的管理和维护,可以确保其长期的可靠性和性能,提高实验室工作的效率和准确性。

  • 频谱仪和示波器的区别

    频谱仪和示波器的区别

    分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。[b] 1 实时带宽[/b] 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。 从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。[b] 2 动态范围[/b] 动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测量大信号和小信号的能力是不一样的,例如频谱分析仪在衰减设置不一样的情况下,其测量大信号所带来的失真是不一样的。在这里,我们讨论仪器能够同时测量大小信号的能力,即在不改变任何测量设置的情况下,示波器和频谱仪在合适设置情况下的最佳动态范围。 对于频谱仪来说,在不考虑相位噪声等近端噪声和杂散情况下,平均噪声电平、二阶失真、三阶失真是制约动态范围的最主要因素,以主流频谱仪的技术指标计算,其理想动态范围约为90dB(受二阶失真限制)。大多数的示波器由于受其AD有效取样位数和噪声底的限制,传统示波器的理想动态范围通常不超过50dB。(对于R&S RTO示波器,在100KHz RBW时,其动态范围可高达86dB) 从动态范围来看,频谱仪要优于示波器。但这里要指出的是,这对于常在信号的频谱分析来说确实如此,然而示波器的频谱是同一帧数据,频谱仪的频谱大多数情况下都不是同一帧数据,因而对于瞬变信号来说,频谱仪可能无法测量到。而示波器发现瞬变信号(信号满足动态范围的情况下)的概率要大得多。[b] 3 灵敏度[/b] 这里讨论的灵敏度,是指示波器和频谱仪所能测试到最小信号的水平。这个指标与仪器设置紧密相关。 对于示波器而言,示波器在Y轴设置至最灵敏档时,通常为1mV/div时示波器所能测试到最小信号,抛开端口不匹配等因素来看,示波器的信号通道产生的噪声以及轨迹不稳定带来的噪声是制约示波器灵敏度的最重要因素。 从图一中我们可以看出,因为采样点数的增加,频谱噪声底可以下降到比较理想的程度。然而,当在时域已经无法清晰准确的再现信号时,在频域就产生了非常多的杂波,这就限制了我们观测小信号的能力。[align=center][img=,501,263]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_01_3345709_3.jpg!w501x263.jpg[/img][/align][align=center]图1 受噪声影响的的灵敏度限制[/align] 大多数示波器与图一所示一样,能够稳定测量0.2mV的信号,对应到频域,这相当于-60dBm的水平。事实上,示波器能否准确的测量小信号,不仅与垂直系统的灵敏度有关,还与X轴的抖动、触发灵敏度等性能有关。 笔者为了对比文中所分析的技术指标,特地到R&S公司成都的开放实验室(感谢成都分部提供的帮助)进行了指标对比,让人惊讶的是,RTO示波器在灵敏度指标上非常优秀,如下图所示:[align=center][img=,498,336]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081537_01_3345709_3.jpg!w498x336.jpg[/img][/align][align=center]图2 RTO示波器的全频段频谱图[/align] 从图二可以看出,RTO能够准确测量-60dBm的信号,其噪声底在-80dBm左右。而最让人感到高兴的是,在整个频段(DC-4GHz),没有发现能够影响灵敏度的大的杂波,从而大幅提高了测量灵敏度。 在没有杂波的情况下,通过增加取样点数可以得到更低的噪声。例如图3所示,将Span和RBW设置得更小的情况下,RTO示波器的底噪声可以降低至-100dBm以下。[align=center][img=,502,337]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081536_02_3345709_3.jpg!w502x337.jpg[/img][/align][align=center]图3 RTO示波器的窄带频谱图[/align] 从这点来说,RTO绝对能够让测量人员改变“示波器是频域分析鸡肋”的感受。 对于频谱仪来说,同样抛开端口不匹配等因素来讨论,频谱仪的在增益最大、衰减器设置最小情况下,平均噪声电平可以看作频谱仪测量小信号的极限。在不涉及前置放大器的情况下,大多数性能良好的频谱仪可以达到-150dBm。[b] 4 功率测量准确度[/b] 对于频域分析来说,功率测量准确度是非常重要的技术指标。无论是示波器还是频谱仪,对功率测量准确度的影响量都是非常多的,下面分别列出其主要的影响量: 对于示波器来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、垂直系统误差、频率响应、AD量化误差、校准信号误差等。 对于频谱仪来说,功率测量准确度的影响量有:端口不匹配引起的反射、参考电平误差、衰减器误差、带宽转换误差、频率响应、校准信号误差等。 此处我们不对影响量进行逐一分析比较,我们通过对1GHz频率信号的进行功率测量来对比,通过RTO示波器和FSW频谱仪的测量对比可以看出,在1GHz处,示波器与频谱仪的功率测量值仅相差0.2dB左右,这是非常好的测量准确度指标。因为频谱仪在1GHz处的测量准确度是非常好的。 另外,在频率范围内,示波器的频率响应指标也是很好的,4GHz范围内不超过0.5dB,从这点来说,示波器甚至优于频谱仪的性能。 总的来说,示波器与频谱仪在频域分析性能上各有所长,频谱仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上较频谱仪更为出色。在测量不同类型的信号时,可根据测试需求和仪器的不同技术特点进行选择。

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