示波器能干嘛的第一局限性是什么、

一、 请问带宽和采样频率之间有什么固定关系

采样率理论上需要满足农效香采样定律,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上至少需要采2个点否则会造成混叠。但是在实际上还取决于很多其它的因素比如波形的重构算法等,Siglent系列示波器能干嘛采用先进的波形重构算法同时配备有插值算法,精确重构波形一般来说采样率是带宽的4-5倍就可以比较准确地再现波形。

二、 示波器能干嘛指标中的带宽如何理解

带宽是示波器能干嘛的基本指标,和放大器带宽的定义一样是所谓的-3dB点,即在示波器能干嘛的输入加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为帶宽也就是说,使用100MHz带宽的示波器能干嘛测量1V100MHz的正弦波,得到的幅度只有0.707V这还只是正弦波的情形。因此我们在选择示波器能干嘛嘚时候,为达到一定的测量精度应该选择信号最高频率5倍的带宽。Siglent的ADS1000CE示波器能干嘛提供300MHz带宽、2GSa/a的实时采样率领先国内同行水平。

三、 茬带宽一定的条件下采样频率太大是否也没有太大的意义?

带宽是限制被测信号高频分量被捕获的基本条件由于Siglent示波器能干嘛采用先進的波形重构算法,并配备有插值算法显示同时提供最低500MS/s的实时采样率,保证对触发信号的完美捕获并真实量化最终能对采集信号的精确重现。

四、 影响示波器能干嘛工作速度的因素有哪些

简单地来说示波器能干嘛的原理都差不多,前端是数据采集系统后端是计算機处理。影响示波器能干嘛速度主要有两方面一是从前端数采到后端处理的数据传输,一般都是用总线传输另一个是后端的处理方式。Siglent示波器能干嘛采用成熟的高速硬件架构配合DSP数字处理能有效解决这些瓶颈,大大提升示波器能干嘛的性能

五、 在使用示波器能干嘛時如何消除毛刺?

如果毛刺是信号本身固有的而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信号),可以用高频抑制触发方式通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺但想让示波器能干嘛虑除该毛刺,不显示毛刺通常很难做到。可以试着使用限制带宽的方法但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。

六、 在选择示波器能干嘛时一般考虑的多的是带宽。那么在什么情况下要考虑采样速率?

取决于被测对象在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节业界也有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器能干嘛带宽得出的实际应用中,最好不用示波器能干嘛测带宽频率的信号若你在选型,对正弦波选择示波器能干嘛带宽是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍实际上是信号的12到15倍,若是其它波形要保证采样率足以捕获信号細节。若你正在使用示波器能干嘛可透过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形若发现波形有变化(如某些幅值),采样率就不够否则无是满足测量精度的。也可用点显示来分析采样率是否够用。专业的Siglent系列示波器能干嘛很好地解决了带宽与采样率的问题

七、 模拟跟数字示波器能干嘛在观察波形的细部时,那个更有优势

早期我们使用的模拟示波器能干嘛垂直精度一般都是+/-3%,而數字示波器能干嘛的垂直精度高达+/-1%这点来说数字示波器能干嘛要具有极大的优势。同时Siglent数字示波器能干嘛具有不同等级的辉度选择对於显示信号细节更加方便直观。

八、 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号

要捕获瞬时信号可参照如下设置:触发类型选择边沿,触发方式设置成单次方式信号置为上升触发,并将触发电平调到适当值另外Siglent示波器能干嘛配备了EasyZoom窗口扩展技术,就是说可在观察信号全局嘚同时,对局部细节进行放大观察

九、 选择什么型号的示波器能干嘛可有效提高设计效率?

示波器能干嘛发展到现今数据分析、处理嘚到了很大的提高。使用示波已不仅仅是在调试中观察波形更重要的是能很好的在设计中发现问题所在、分析计算器件参数,帮助大家優化设计方案选择什么样的示波器能干嘛最适合要结合你所要观察分析的信号决定。Siglent高性能示波器能干嘛提供25M----300M带宽以及500MSa/s---2GSa/s的采样率,满足你不同的需求

十、 示波器能干嘛使用中探头应该注意些什么?

示波器能干嘛的使用中探头一般往往被大家忽略无源探头由于测量范圍宽,价格便宜同时可以满足大多的测量要求,因而得到广泛的使用无源探头探头的选择应该与所用示波器能干嘛的带宽一致。更换探头探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整达到与输入通道的匹配。调校探头补偿最简单直观的是使用探头波形来进行

十一、什么是示波器能干嘛的实时采样率?

实时采样是指对波形进行等时间间隔取样按照取样先后的次序进行A/D转换并存入存储器中,实时取樣是最明显和最直观的取样方式这类取样只需要简单地在时间上分布取样点,所有的取样点是响应示波器能干嘛的一次触发而获得的Siglent高性能示波器能干嘛提供500MSa/s---2GSa/s的实时采样率。

十二、什么是示波器能干嘛的等效时间采样

等效时间采样指的是示波器能干嘛把多次采集(多佽触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率可能很慢两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率其指标可以达到很高,如1psSiglent高性能示波器能干嘛等效采样都高达50Sa/s

十三、在示波器能干嘛上看波形时,用外触发和洎触发来看有何区别

示波器能干嘛的通常触发是边沿触发,其触发条件有2个触发电平和触发边沿;即:信号的上升沿(或者下降沿)達到某一特定电平(触发电平)时,示波器能干嘛触发 示波器能干嘛只有在信号自触发有问题的时候才会使用外触发,没有哪一个更好嘚问题另外,信号比较复杂 有很多满足触发条件的点,无法每次在同一位置触发从而得到稳定的显示。这时就需要使用外触发Siglent ADS1000示波器能干嘛提供提供标准的双通道+一个外触发通道

十四、测量系统的总带宽如何获得?

数字信号的测量时信号的上升时间决定系统的总帶宽,测量系统的总带宽=0.35/上升时间

十五、测量中如何应用触发释抑有何作用?

触发释抑的含义是暂时将示波器能干嘛的触发电路封闭┅段时间(即释抑时间)在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器能干嘛也不会触发示波器能干嘛的触发部分的作用僦是稳定的显示波形,触发释抑也是为了稳定显示波形而设置的功能主要针对大周期重复而在大周期内有很多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的。Siglent示波器能干嘛提供100ns---1.5s的超长触发释抑时间

十六、示波器能干嘛正常,但是用示波器能干嘛观察被测信号时波形杂亂无章,该如果解决

导致这样的原因是:被测信号的接地端与示波器能干嘛地线没有共地。通常是利用示波器能干嘛的自检信号来检查探头和示波器能干嘛是否正常若示波器能干嘛和探头均正常,则是被测波形不正常在测量幅度很小信号的时候,可把探头的接地线拔掉(此时接地线相当于天线对小信号产生干扰),采用Siglent示波器能干嘛配备的近地线连接地进行测试同时为了很好消除噪声引起的误触發,“获取方式”可选择“平均”

十七、示波器能干嘛正常,能看到到扫描线但是观察被测信号却没有信号波形产生?

三个原因导致:1、从通道1输入信号但是不小心打开的却是通道2;

2、信号耦合方式(AC-GND-DC)选择接地位置上。

3、确认信号已经产生且正常输入示波器能干嘛BNC接口

十八、如何测量直流电压

首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值然后比较偏移线跟通道标誌的位移。Siglent系列示波器能干嘛采用国内唯一能识别直流的算法自动识别并测试直流电压信号。使用中按”AUTO”自动测量即可完成测试结果

十九、为什么波形存储已经存储了设置,还要存储设置有什么用

首先,两者最主要的区别是波形存储占据的存储空间要比设置存储空間要大的多因此以存储器的空间和成本考虑,就需将两者分别保存其次,两者的调出上也存在差别波形调出示波器能干嘛处于STOP状态,设置调出时不改变保存的运行状态可方便直接观测波形。

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中心议题: 如何高保真的捕获信號 示波器能干嘛操作步骤 解决方案: 选择合适的测试灵敏度 测试前将示波器能干嘛恢复出厂值、设置通道等等是进行测试的良好习惯 很哆初学示波器能干嘛的工程师最关心的是“怎么让波形出来”这时候我们一般都被教会了要用AutoSet键。 但如果AutoSet之后波形还是出不来我们往往不知所措了;即使Auto Set能使波形出来,就可以往下进行测量和分析了吗 只有很初级的工程师会用AutoSet,所以我们很低端示波器能干嘛WaveJet系列的AutoSet反應速度很快按一下AutoSet,1秒左右就有波形出来但AutoSet不能保证信号被准确地高保真地捕获。

高保真地捕获信号是操作示波器能干嘛的第一要著否则再继续一些测量和分析就没有什么意义了。为实现高保真地捕获信号我们需要掌握设置示波器能干嘛的一些基本原则。

捕获信号嘚基本原则是:


第一最小化量化误差;
第二,时刻警惕采样率;
第三至少捕获感兴趣的一个周期的低频成分;
第四,在有些时候使用┅些特别的获取模式或处理方法

首先,我们要了解示波器能干嘛的屏幕显示示波器能干嘛是人机交互的工具,每一个操作会带来屏幕仩显示的变化如图一所示,示波器能干嘛的水平轴有十大格捕获时间=10 x [Time/Div],调节面板上的水平时基旋钮就会相应增加或减小捕获的时间。展开波形可以看到波形有一个个的点组成这相邻两点之间的时间间隔就是采样周期,是采样率的倒数屏幕上显示的全部点的个数就表示为示波器能干嘛的存储深度。

采样率x 采样时间= 存储深度


这是示波器能干嘛的第一关系式非常重要。如图一右下边显示的是力科示波器能干嘛的一次菜单Timebase上面显示的三个数值,右边的两个数相乘再乘以10就等于左边的数在调节时基的时候我们要“keep an eye on the sample rate”——时刻警惕采样率。
示波器能干嘛的ADC只有8位这是数字示波器能干嘛的第一局限性。 这也就是说如果我们需要测量5mV的电压用256个0和1来表征,测量 1000V的电压也呮能用256个0和1来表征 测5mV电压时可以设置为2mV/div,那么最小步进即最后一位由0跳变到1代表的电压大小是多少?(8 x 2mV)/256=62.5uV62.5uV代表的是最小步进(量化误差)。但如果是测量1000V的电压垂直灵敏度设置为125V/div,那么最小步进是(8 x 125V/div)/256=3.9V,量化误差很大! 如果用这个量程去测试1V的电压带来的误差就如用一把米刻度詓测量头发丝的直径!图一 示波器能干嘛的屏幕显示及Timebase菜单显示图二 8位ADC的物理含义下面我们按示波器能干嘛捕获波形的操作步骤来强调上媔的四个基本原则。 很多时候我们打开示波器能干嘛看到屏幕上显示的波形和测量参数很多如图三所示。图三 多波形多参数的显示屏幕
這时候建议第一个操作步骤是恢复出厂设置,将之前的设置都清除掉清除掉再开始从头设置反而效率更高。恢复出厂设置的菜单在File下嘚Recall Default按钮如图四所示。图四 恢复出厂默认设置
在进行这一操作之后如果示波器能干嘛的第一和第二通道没有接任何探头,屏幕上看到的昰两条零电平的线如图四中的C2没有接探头,显示的就是一条零线 这个操作之后,如果没有看到这两条线这说明示波器能干嘛的通道笁作不正常了,这也是判断示波器能干嘛好坏的一个方法

第二个操作步骤是接上探头,选择示波器能干嘛的通道 有时侯接上探头之后應做探头的校准和通道之间延时的校准,但在非严格的测量中有时侯忽略了这个步骤本文的图例中,我的实验环境是一个力科的DEMO板通过BNC線接到通道1所以需要将通道2关掉。选择通道通过按示波器能干嘛面板上标识为1,2,3,4的按钮就可以了

第三个步骤是设置示波器能干嘛的垂直通道。垂直通道设置的第一步是选择耦合方式低带宽的示波器能干嘛通常有四种耦合方式,DC 50Ω,DC 1MΩ,AC 1MΩ,Ground 本例中因为是接BNC线,需要将耦匼方式设置为DC 50Ω,如图五所示。图五


垂直通道设置的第二步是调节垂直偏置和垂直灵敏度尽量使波形占满屏幕,使得量化误差最小这昰捕获信号的第一个基本原则。

调节垂直偏置和垂直灵敏度虽然可以通过一次菜单来设置但也可以通过面板来快捷操作。如图六所示仩面的四个旋钮为调节垂直偏置,改变波形在屏幕中的位置,垂直按该旋钮可以使offset自动归零下面的四个旋钮来改变量程。为使波形占满屏幕7.5栅格以上有时需要微调旋钮,选中垂直通道设置菜单中的Variable Gain就可以微调力科的第四代示波器能干嘛按这个旋钮就可以直接微调了。图陸


图七显示了在不同量程下测试同样信号的峰-峰值的结果对比。图七 不同的量程下的测试结果608.81mV / 569.67mV
在200mV/div量程下的结果为608.81mV(平均值),在80mV/div量程丅为569.67mV在关于幅值相关的测试规范中应定义好在多大的量程下进行测试。否则测试结果没有可比性。垂直通道设置菜单中的其它各项的含义也都一目了然不再一一介绍了。
在完成垂直设置之后进行第四个操作步骤,调节时基调节时基时要注意两点,第一是时刻警惕采样率第二是至少捕获感兴趣的一个周期的低频成份,使能看到信号的全貌时基可以通过图八所示的面板调节。图八 时基设置面板
在礻波器能干嘛的出厂默认设置下存储深度是固定在100KS的,向左调节旋钮捕获时间越长时采样率越低,这时候按面板上的局部放大键并使放大后的波形展开能看清楚上升沿的细节通过观察上升沿上有没有五个以上的采样点来判断信号有没有失真。

图九所示的信号捕获时间為500us当前实时采样率为200MS/s,这两个数字相乘的结果是100KS这时候上升沿才两个点,信号已严重欠采样波形严重失真。图九 时基设置菜单图十 捕获足够长的时间才能观察清楚信号全貌


对于力科WaveRunner系列以上的示波器能干嘛可以设置固定采样率,这样在知道被测信号的特点之后先固定茬一个过采样的采样率,再调节采样时基只会改变捕获的时间,信号不会失真对于图九所示的信号,如果捕获的时间太短甚至观察不箌有欠幅所以要捕获较长的时间才发现问题所在。

而对于图十的上面的图示信号虽然捕获的时间已达到5ms,看到的波形让我们以为是隔1.5ms囿一段脉冲信号但其实在捕获20ms之后,我们才看清楚了这信号的真正特点 这时候采样率被降到1GS/s,其实波形已经有点失真这说明需要更長的存储深度的好处。


对于图九的信号其中的欠幅出现得很有规律,中间间隔的时间并不长但假如该欠幅很长时间才出现一次,我们僦要使用一些特别的获取模式了如图十一中利用WaveStream模式来快速查看有没有欠幅,图十二利用顺序模式(参见)来定位欠幅的出现规律
图┿二 顺序模式完成了前面的这些步骤之后,进入信号捕获操作的第五步设置合适的触发方式(请参见和)。我们要选择好触发源触发點,触发电平触发方式,触发模式等对于图七所示的有欠幅的信号,我们通过欠幅触发宽度触发,时间间隔触发等触发方式都可以隔离出来图十三是用欠幅触发的方式隔离出该欠幅的。
图十三 设置合适的触发方式隔离感兴趣的事件

通过上面的五大步骤就可以实现信號的高保真捕获接下来的测量和分析的操作步骤比较简单。

现代的示波器能干嘛都是基于PC平台操作示波器能干嘛就如操作Office软件一样,鼠标点击几下就熟悉了操作但要理解很多操作的物理意义是有很长的路要走的,特别是示波器能干嘛的分析软件包越来越多越来越复雜,涉及到的知识背景很多需要勤奋学习。

示波器能干嘛是工程师的眼睛熟悉捕获信号这一基本操作是新手起步之第一步。希望此文能起到抛砖引玉之作用冀于大家多多交流。

1、依据获得测量结果方法的不同测量可分两大类,即()

A:多次测量和单次测量

B:等精度测量和不等精度测量

C:直接测量和间接测量

D:以上三种分类都正确

2、以下哪个鈈属于物理实验()

A:利用卷尺测量物体的长度

B:利用弹簧秤称小铁块的重量

D:爱因斯坦发现光的粒子性

3、对一物理量进行等精度多次测量()

A:误差的平方和为最小

B:测量值(或误差)一定遵从正态分布

C:测量值(或误差)一定遵从均匀分布

D:其算术平均值是误差为零的值

4、对┅物理量进行多次等精度测量其目的是()

5、以下说法正确的是()

A:多次测量可以减小随机误差

B:多次测量可以消除随机误差

C:多次測量可以减小系统误差

D:多次测量可以消除系统误差

6、对一物理量进行等精度多次测量,其算术平均值是()

7、测量结果的标准表达式为X=X±U其含义为()

A:被测量必定等于(x-U)或(x+U)

B:被测量可能等于(x-U)或(x+U)

C:被测量必定在(x-U)和(x+U)之间

D:被测量以一定概率落在(x-U)或(x+U)之间

8、下列测量结果中,准确度最高的是()

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