多通道示波器(如泰克MDO3034支持4模擬+16數(shù)字通道)同步測量天線陣列的相位一致性與幅度分布,確保波束賦形精度。普源示波器可將32路天線信號的相位誤差從±5°優(yōu)化至±1°212。案例:毫米波基站OTA(空口)測試中,示波器配合探頭追蹤波束切換的瞬時信號變化,評估切換時延12。終端與基站互操作性測試驗證終端設備在Sub-6GHz和毫米波頻段的射頻一致性,如發(fā)射功率精度(±1dBm)、接收靈敏度等。是德示波器通過AI算法標記反射損耗區(qū)域,輔助天線布局優(yōu)化27。5.技術演進與國產化突破毫米波與6G前瞻性支持示波器正向更高帶寬(如110GHz)、太赫茲頻段擴展。普源DS1102示波器...
針對產線測試場景開發(fā)批量掃描模式,支持連接PLC實現(xiàn)自動序列化測量。標配合格/不合格邊界模板比對功能,異常結果觸發(fā)聲光報警與數(shù)據(jù)鎖存。可存儲200組檢測方案配置文件,通過掃碼槍快速切換測試項目,單次充電可完成3000+次自動測試循環(huán)。針對CAN/LIN/FlexRay總線調試,支持5GHz帶寬與協(xié)議觸發(fā)功能,精細捕捉車載網絡信號異常(如幀丟失或EMI干擾)。集成ISO7637脈沖測試模板,一鍵生成電源瞬態(tài)抗干擾報告,助力ECU與傳感器模塊研發(fā)。適用于新能源車電機驅動波形分析,實時監(jiān)測PWM占空比與死區(qū)時間,保障逆變器安全運行。配備100μV/div高靈敏度模式與醫(yī)療級隔離探頭(50...
早期示波器誕生于20世紀40年代,依賴模擬電路和CRT顯示。20世紀80年代數(shù)字示波器出現(xiàn),逐步取代模擬設備。21世紀以來,實時采樣率突破100GS/s,帶寬達100GHz(磷化銦半導體技術),軟件定義儀器和AI輔助分析成為趨勢。云連接功能允許遠程協(xié)作和數(shù)據(jù)共享。17.示波器校準與日常維護要點示波器需定期校準(通常每年一次)以保證精度,包括垂直增益、時基、觸發(fā)靈敏度等參數(shù)。日常使用需避免過壓輸入(超過探頭額定電壓),定期清潔探頭接口防止氧化。長期存放應保持干燥,避免液晶屏老化。自檢功能(如輸出1kHz方波)可快速驗證基本性能。18.示波器在科研實驗中的**應用量子計算研究中,示波器...
示波器**基本的功能是測量電壓隨時間變化的波形。它能直觀顯示信號的幅度、形狀及波動情況。通過垂直刻度(V/div)調整,可捕捉從微伏級(如生物電信號)到千伏級(如閃電脈沖)的電壓變化。交流耦合模式下可過濾直流分量,專注于交流波動;直流耦合則保留完整電壓信息。探頭衰減比(如1:10)擴展量程,自動測量功能可快速提取峰峰值、RMS值及均值。應用場景包括電源紋波分析、傳感器輸出驗證等。2.時間與頻率參數(shù)測量通過水平時基(s/div)設置,示波器可精確測量信號周期、頻率、脈沖寬度及占空比。例如,周期性方波的頻率為周期的倒數(shù)(f=1/T)。對于非周期信號(如單脈沖),直接讀取時間間隔。高級示...
分析功能:定信號完整性故障眼圖與抖動分析:必備功能,用于評估信號時序裕量(如QuantifiPhotonicsQCA系列支持一鍵生成眼圖)。協(xié)議觸發(fā)與解:支持PCIe/USB等總線協(xié)議觸發(fā),快速異常數(shù)據(jù)幀(如泰克4系列MSO的AI故障預測)1。多域聯(lián)調:FFT頻域分析+時域波形聯(lián)動,診斷電源EMI或串擾(如普源DS70000的RTSA功能)1。??四、典型場景配置案例PCIeGen5信號測試:帶寬≥80GHz+采樣率≥200GS/s+差分探頭(泰克THDP系列)1。觸發(fā)設置:序列觸發(fā)鎖定特定數(shù)據(jù)幀,眼圖模板驗證抖動容限1。200GPAM4光模塊:帶寬≥140GHz(如Keysigh...
1.基礎設置優(yōu)化垂直與水平參數(shù)配置根據(jù)信號特性調整垂直靈敏度(V/div)和時基(s/div)。例如,高頻信號需選擇高采樣率(如10GS/s以上)以保留細節(jié),低頻信號則需長存儲深度(如28Mpts)記錄完整周期。通道耦合方式(AC/DC)需匹配信號類型:AC耦合可濾除直流偏置,DC耦合保留完整電壓信息110。觸發(fā)系統(tǒng)精確配置選擇邊沿、脈寬、視頻或協(xié)議觸發(fā)模式。例如,脈寬觸發(fā)可隔離特定寬度的異常脈沖,協(xié)議觸發(fā)(如I2C地址匹配)能精細定位通信幀起始點。泰克示波器的序列觸發(fā)支持多級條件組合,可捕捉復雜時序事件213。2.多維度信號分析工具時頻域聯(lián)合分析通過FFT功能將時域信號轉換為頻域...
將信號發(fā)生器輸出接入示波器,可驗證信號源精度(如頻率、幅度)或構建閉環(huán)測試系統(tǒng)。例如,使用掃頻信號測試濾波器的頻率特性,通過示波器的XY模式觀察李薩如圖形計算相位差。在自動化測試中,兩者可通過GPIB或LAN接口聯(lián)動,批量執(zhí)行參數(shù)掃描并記錄結果。11.示波器在汽車電子診斷中的應用汽車CAN總線、點火線圈信號、氧傳感器輸出的波形均可通過示波器分析。例如,檢測噴油嘴驅動信號的占空比是否正常,或捕捉ABS傳感器信號的頻率變化判斷輪速。高壓探頭可測量點火線圈次級電壓(可達30kV),差分探頭用于逆變器PWM波形測試,是新能源汽車維修的重要工具。12.便攜式示波器的特點與適用場景便攜式示波器...
在暗室環(huán)境中,示波器與其他儀器協(xié)同完成波束賦形的空口性能驗證:測試架構:使用緊縮場(CATR)或平面波轉換器(PWC)生成遠場條件;羅德與施瓦茨R&S?ATS1000屏蔽暗箱支持毫米波頻段(如39GHz)的EIRP(等效全向輻射功率)和方向圖測量7。動態(tài)波束掃描:通過轉臺系統(tǒng)旋轉被測設備,示波器記錄不同角度的信號強度分布,生成3D輻射方向圖714。5.自動化測試與大數(shù)據(jù)處理針對大規(guī)模天線的高效測試需求,示波器需支持腳本化控制和多站點并行處理:自動化腳本:利用PythonAPI或LabVIEW編寫測試序列,實現(xiàn)波束角度遍歷、參數(shù)批量掃描等功能。例如,Keysight方案通過ATEas...
架構創(chuàng)新:從單機向分布式系統(tǒng)演進多通道協(xié)同分析平臺通道數(shù)擴展至64+,支持相位同步精度<100fs,適用于大型算力集群(如AI服務器)的并行信號診斷41。未來多通道示波器市場規(guī)模將達62億美元(2030年)。片上儀器(Instrument-on-Chip)將示波器功能集成至FPGA或ASIC,直接嵌入被測系統(tǒng)(如CPO光模塊),實現(xiàn)“零距離”實時監(jiān)測1841。量子-經典混合測量引擎整合量子傳感器(如NV色心),直接捕獲量子態(tài)信號,用于量子芯片糾錯驗證(羅德與施瓦茨已推出量子分析儀原型)41。三、智能化與軟件定義**AI輔助診斷系統(tǒng)內置ML模型自動識別1,200+種異常波形(...
示波器的顯示技術直接影響用戶的使用體驗。傳統(tǒng)的示波器采用陰極射線管(CRT)作為顯示屏幕,但現(xiàn)代示波器大多采用液晶顯示屏(LCD)或有機發(fā)光二極管(OLED)屏幕。LCD屏幕具有高分辨率、低功耗和輕薄的特點,能夠提供清晰的波形顯示。OLED屏幕則具有更高的對比度和更快的響應速度,能夠更好地顯示高速信號的細節(jié)。除了顯示技術,示波器的用戶界面設計也非常重要。現(xiàn)代示波器通常采用觸摸屏操作界面,用戶可以通過手勢操作進行波形調整、測量設置和菜單導航。一些示波器還提供了多種顯示模式,如單通道顯示、多通道顯示、疊加顯示和分屏顯示等,用戶可以根據(jù)實際需求選擇合適的顯示模式,以便更直觀地觀察和分析信...
針對大規(guī)模天線(如128通道),示波器需支持腳本化控制(如PythonAPI)和批量處理。例如,羅德與施瓦茨方案通過R&S?VSE軟件預設測試序列,自動遍歷波束角度并生成3D輻射方向圖34。存儲與后處理:分段存儲功能:捕獲瞬態(tài)事件(如偶發(fā)毛刺)時,示波器將數(shù)據(jù)分割為多個片段,*保留有效區(qū)間;大數(shù)據(jù)壓縮:采用峰值檢測模式,減少存儲深度需求,實現(xiàn)長達數(shù)秒的連續(xù)波形記錄。基站射頻一致性測試:使用示波器驗證3GPP規(guī)定的帶內/帶外輻射指標,如EIRP波動范圍±1dBm。終端天線性能評估:在緊縮場暗室中,示波器配合轉臺系統(tǒng)測量終端設備的3D波束覆蓋特性,優(yōu)化手持設備的天線布局。預編碼算法驗證...
選擇合適的示波器測量高速數(shù)字信號(如PCIe、USB、CPO光模塊或AI芯片信號)需綜合考慮硬件性能、探頭系統(tǒng)與分析功能。以下基于行業(yè)標準及實測案例總結關鍵選型要點:??一、**硬件參數(shù):帶寬、采樣率與分辨率帶寬(Bandwidth)選型公式:數(shù)字信號:帶寬≥5×信號比較高頻率(如100Gbps信號需≥180GHz帶寬)1上升時間:帶寬≥(單位:GHz/ns)示例:上升時間≥1GHz帶寬,誤差可控制在6%以內。高速信號實測要求:PCIeGen4/5:≥16GHz(基頻)×5=≥80GHz1112GPAM4光模塊:≥28GHz(基頻)×5=≥140GHz(如KeysightUXR系列...
學習難點與突破策略1.概念理解難點帶寬與上升時間:難點:誤認為帶寬=信號頻率(實際需>信號主要諧波頻率)424。突破:掌握公式上升時間=,通過200MHzvs10MHz帶寬下方波失真案例理解24。采樣率與混疊:難點:采樣率不足導致高頻信號顯示為低頻(混疊現(xiàn)象)。突破:遵循奈奎斯特準則(采樣率≥比較高頻),開啟抗混疊濾波1030。2.操作調試難點觸發(fā)不穩(wěn)定:現(xiàn)象:波形左右漂移或閃爍31。對策:檢查接地(地線脫落占90%故障);切換觸發(fā)模式(周期信號用邊沿觸發(fā),瞬態(tài)信號用單次觸發(fā))1031。探頭負載效應:現(xiàn)象:高阻電路測量時波形幅值衰減4。對策:1MΩ以上電路選用高輸入阻抗探頭(如1G...
以下是關于示波器的四個**介紹段落,每段300字左右,分別從技術原理、功能演進、應用場景和智能未來四個維度展開:段落一:硬核內核——示波器的技術基石示波器的本質是時空信號解構器,其**依賴于三大技術支柱:模數(shù)轉換(ADC):將連續(xù)模擬信號離散化為數(shù)字量,分辨率從傳統(tǒng)8-bit躍升至12-bit(如RigolMSO8000),使μV級紋波無所遁形;采樣引擎:超高速采樣率(如KeysightUXR系列的256GSa/s)結合交錯采樣技術,可捕獲光通信中5ps級抖動;存儲與處理:深存儲(500Mpts以上)配合FPGA實時濾波,長序列信號中的偶發(fā)故障無處可逃現(xiàn)代示波器更融合磷化銦...
3.復雜信號捕捉技術瞬態(tài)信號捕捉策略啟用分段存儲(SegmentedMemory)模式,以高采樣率捕捉多次偶發(fā)事件(如電源啟動浪涌),減少存儲資源占用。是德DSOX4022A的長存儲模式支持連續(xù)記錄數(shù)秒波形數(shù)據(jù),適用于間歇性故障診斷1113。噪聲抑制與信號增強采用數(shù)字濾波(低通/帶阻)抑制高頻干擾,或使用平均功能(32次以上)降低隨機噪聲。對于微弱信號(μV級),需開啟12位高分辨率模式并配合差分探頭,避免接地環(huán)路引入額外噪聲111。4.協(xié)議解碼與總線分析嵌入式系統(tǒng)調試支持20+種協(xié)議解碼(如CAN、USB、SPI),實時顯示數(shù)據(jù)包內容及錯誤標志(如CRC校驗失敗)。例如,在汽車電...
帶寬限制功能應用:高帶寬示波器可開啟硬件濾波,抑制高頻噪聲(尤其對低頻電源紋波測量)14。四、不同類型信號的帶寬選擇建議信號類型關鍵參數(shù)**小帶寬要求推薦帶寬典型應用場景正弦波**高頻率ff2f2f5f5f射頻測試、濾波器驗證方波/脈沖上升時間、數(shù)字電路調試高速串行信號比特率(fc+B)2(fc+B)(fc+B)(fc+B)雷達、5G通信電源紋波/噪聲噪聲頻率fnfn5fn5fn10fn10fn+12bit分辨率電源完整性分析總結:示波器帶寬選擇需以信號**高頻率成分為**,結合上升時間和應用場景綜合決策。低頻/電源信號:優(yōu)先選12bit高分辨率示波器(如Rigol...
量子計算研究中,示波器用于捕獲超導量子比特的納秒級控制脈沖;高能物理實驗中,多通道示波器同步記錄粒子探測器信號。皮秒級時間分辨率和超高帶寬(≥50GHz)設備可分析光通信中的超短光脈沖電信號,推動前沿技術突破。19.示波器與邏輯分析儀的對比與協(xié)作邏輯分析儀專長于多路數(shù)字信號時序分析(數(shù)百通道),但無法觀測模擬細節(jié)。示波器擅長模擬信號和混合信號捕獲,通道數(shù)較少(通常≤8)。兩者協(xié)作可***覆蓋硬件驗證:示波器檢查信號質量(如振鈴、過沖),邏輯分析儀驗證協(xié)議時序,提升調試效率。20.示波器未來發(fā)展趨勢展望未來示波器將深度融合AI技術,實現(xiàn)異常波形自動識別(如機器學習訓練模型);更高集成...
示波器的TDR功能可在10cm的USB差分線上定位到距接口(因焊點不良導致),而網絡分析儀更適合評估整條線纜的頻響特性。5.示波器的不可替代性優(yōu)勢總結時域動態(tài)可視化:***能實時顯示信號波形變化的工具,直觀展示上升時間、振鈴、抖動等參數(shù)。多域關聯(lián)分析:支持時域、頻域(FFT)、邏輯協(xié)議域的多維數(shù)據(jù)交叉驗證。瞬態(tài)事件捕獲:單次觸發(fā)功能可捕捉納秒級異常(如電源浪涌、靜電放電)。混合信號支持:MSO機型同步處理模擬與數(shù)字信號,解決跨域故障問題。靈活擴展能力:通過探頭(高壓/電流/溫度)和軟件(協(xié)議解碼、數(shù)學運算)適配***場景。典型應用場景示證電源設計:測量開關電源的啟動浪涌(時域)與開...
示波器有多種類型,常見的有模擬示波器和數(shù)字示波器。模擬示波器直接通過電子束在熒光屏上描繪信號波形,具有實時性強的特點,適合觀察高頻信號的瞬態(tài)變化,但其精度和存儲能力有限。數(shù)字示波器則通過模數(shù)轉換器將信號數(shù)字化后進行處理和存儲,能夠提供更精確的測量數(shù)據(jù)和豐富的分析功能,如波形存儲、數(shù)學運算等。在不同的應用場景中,示波器發(fā)揮著重要作用。在通信領域,用于測試信號的傳輸質量和調制解調性能;在電力系統(tǒng)中,用于監(jiān)測電壓、電流波形,確保電力供應的穩(wěn)定;在科研實驗中,用于捕捉和分析各種復雜信號,為科學研究提供數(shù)據(jù)支持。新能源汽車的神經監(jiān)護儀——BMS信號脈動,盡在掌握。Agilent1000 X示波器操作手冊...
帶寬限制功能應用:高帶寬示波器可開啟硬件濾波,抑制高頻噪聲(尤其對低頻電源紋波測量)14。四、不同類型信號的帶寬選擇建議信號類型關鍵參數(shù)**小帶寬要求推薦帶寬典型應用場景正弦波**高頻率ff2f2f5f5f射頻測試、濾波器驗證方波/脈沖上升時間、數(shù)字電路調試高速串行信號比特率(fc+B)2(fc+B)(fc+B)(fc+B)雷達、5G通信電源紋波/噪聲噪聲頻率fnfn5fn5fn10fn10fn+12bit分辨率電源完整性分析總結:示波器帶寬選擇需以信號**高頻率成分為**,結合上升時間和應用場景綜合決策。低頻/電源信號:優(yōu)先選12bit高分辨率示波器(如Rigol...
高速數(shù)字信號(如PCIe、)需驗證眼圖、上升時間、過沖和振鈴等參數(shù)。示波器通過高采樣率(如100GS/s)捕獲波形細節(jié),眼圖模式統(tǒng)計數(shù)百萬個符號的疊加效果,評估噪聲容限和抖動。TDR(時域反射)功能可定位傳輸線阻抗突變點(如PCB走線斷裂),上升時間測量(10%-90%)反映信號的邊沿陡度,直接影響時序余量。5.頻譜分析與諧波檢測通過FFT(快速傅里葉變換),示波器將時域信號轉換為頻域頻譜,識別基波和諧波成分。例如,開關電源的開關頻率諧波可能干擾通信設備,THD(總諧波失真)計算可量化非線性失真。RBW(分辨率帶寬)設置影響頻率分辨率,窗函數(shù)(如Hanning窗)減少頻譜泄露。此功能適...
示波器是一種電子測量儀器,用于觀察和分析電信號的波形。它通過將電信號轉換為可視化的波形圖像,幫助工程師和技術人員了解信號的特性,如幅度、頻率、相位等。示波器的**部件包括垂直放大器、水平放大器、觸發(fā)系統(tǒng)和顯示屏幕。垂直放大器負責放大輸入信號的幅度,水平放大器則控制信號的時間軸顯示。觸發(fā)系統(tǒng)用于同步信號的顯示,確保波形的穩(wěn)定。顯示屏幕通常采用陰極射線管(CRT)或液晶顯示屏(LCD),將信號以波形的形式展示出來。示波器的工作原理是通過電子束掃描屏幕,根據(jù)輸入信號的電壓變化調制電子束的強度,從而在屏幕上形成波形圖像。示波器廣泛應用于電子工程、通信、科研和教育等領域,是電子測試和調試不可...
MSO集成模擬通道和數(shù)字通道。數(shù)字信號經過比較器轉換為邏輯電平(0/1),與模擬信號時間對齊存儲。邏輯分析功能解碼并行總線(如8位數(shù)據(jù)線),用不同顏色顯示狀態(tài)。時間相關視圖可分析模擬異常(如電壓跌落)如何觸發(fā)數(shù)字錯誤。17.等效時間采樣(ETS)的細節(jié)ETS適用于重復信號。每次觸發(fā)后,ADC在稍晚的時間點采樣,逐步覆蓋整個波形周期。例如,信號重復頻率10MHz,采樣率1GS/s,每個周期采集100個點,通過100次觸發(fā)拼出完整波形。ETS可將等效采樣率提升至10GS/s,但無法捕獲單次事件。18.插值算法與波形重建采樣點間通過插值算法生成連續(xù)波形:線性插值:直線連接相鄰點,適合方波...
示波器在故障排查中的技巧涵蓋操作規(guī)范、信號分析及設備維護等多個維度,以下是結合行業(yè)實踐總結的**技巧及案例解析:一、基礎操作與設置技巧觸發(fā)優(yōu)化邊沿觸發(fā):適用于80%場景,將觸發(fā)電平設為信號幅值的50%可快速穩(wěn)定波形(如發(fā)動機轉速信號分析)9。單次觸發(fā):捕捉瞬態(tài)故障(如點火線圈偶發(fā)漏電),避免重復觸發(fā)干擾。案例:汽車噴油脈寬異常(4msvs正常值)通過觸發(fā)鎖定噴油信號時序,定位ECU控制故障1。動態(tài)范圍調整小信號放大:切換AC耦合濾除直流分量,配合垂直靈敏度微調(如檢測氧傳感器)914。噪聲抑制:開啟帶寬限制(如250MHz)屏蔽高頻干擾,提升電源紋波測量精度13。自動功能應...
示波器在故障排查中的技巧涵蓋操作規(guī)范、信號分析及設備維護等多個維度,以下是結合行業(yè)實踐總結的**技巧及案例解析:一、基礎操作與設置技巧觸發(fā)優(yōu)化邊沿觸發(fā):適用于80%場景,將觸發(fā)電平設為信號幅值的50%可快速穩(wěn)定波形(如發(fā)動機轉速信號分析)9。單次觸發(fā):捕捉瞬態(tài)故障(如點火線圈偶發(fā)漏電),避免重復觸發(fā)干擾。案例:汽車噴油脈寬異常(4msvs正常值)通過觸發(fā)鎖定噴油信號時序,定位ECU控制故障1。動態(tài)范圍調整小信號放大:切換AC耦合濾除直流分量,配合垂直靈敏度微調(如檢測氧傳感器)914。噪聲抑制:開啟帶寬限制(如250MHz)屏蔽高頻干擾,提升電源紋波測量精度13。自動功能應...
模擬示波器的**是陰極射線管(CRT)。當電子槍發(fā)射電子束時,垂直偏轉板和水平偏轉板施加電壓產生電場,分別控制電子束的上下和左右移動。被測電壓信號經過放大器驅動垂直偏轉板,時間基線電路(掃描發(fā)生器)驅動水平偏轉板,使電子束在熒光屏上掃出波形。當信號周期性重復且掃描同步時,人眼會看到穩(wěn)定波形。觸發(fā)電路確保每次掃描起點與信號特定條件(如上升沿)對齊,防止圖像滾動。2.垂直系統(tǒng)的信號處理鏈示波器的垂直系統(tǒng)負責處理輸入信號。信號首先通過衰減器(如1:10探頭)降低幅度,再由前置放大器調整增益(對應屏幕“V/div”檔位)。帶寬限制濾波器可抑制高頻噪聲。在數(shù)字示波器中,前置放大后的信號進入模...
現(xiàn)代示波器采用多觸點電容屏(如R&SRTE系列)、旋鈕+按鍵混合操作,支持手勢縮放與拖拽測量。色溫/余輝顯示模式(如DPO技術)通過顏色強度標識信號出現(xiàn)概率,便于識別抖動分布。多窗口視圖同時顯示時域波形、頻譜圖和協(xié)議解碼數(shù)據(jù)。部分型號(如SiglentSDS2000XHD)支持Python腳本擴展,用戶可自定義自動化測試流程。人機工程學設計需平衡功能密度與操作效率,避免深層菜單影響調試速度。8.協(xié)議解碼與總線分析集成嵌入式硬件解碼引擎支持I2C、SPI、CAN、USB等20+種協(xié)議,可實時解析數(shù)據(jù)包內容(如CANID與載荷數(shù)據(jù))。混合信號示波器(MSO)集成邏輯分析通道(16-64...
早期示波器誕生于20世紀40年代,依賴模擬電路和CRT顯示。20世紀80年代數(shù)字示波器出現(xiàn),逐步取代模擬設備。21世紀以來,實時采樣率突破100GS/s,帶寬達100GHz(磷化銦半導體技術),軟件定義儀器和AI輔助分析成為趨勢。云連接功能允許遠程協(xié)作和數(shù)據(jù)共享。17.示波器校準與日常維護要點示波器需定期校準(通常每年一次)以保證精度,包括垂直增益、時基、觸發(fā)靈敏度等參數(shù)。日常使用需避免過壓輸入(超過探頭額定電壓),定期清潔探頭接口防止氧化。長期存放應保持干燥,避免液晶屏老化。自檢功能(如輸出1kHz方波)可快速驗證基本性能。18.示波器在科研實驗中的**應用量子計算研究中,示波器...
采樣后的數(shù)字信號經過DSP優(yōu)化。插值算法(如sin(x)/x)連接離散點,還原連續(xù)波形。有限脈沖響應(FIR)濾波器抑制噪聲或限制帶寬。FFT運算將時域信號轉為頻域頻譜,顯示諧波成分。數(shù)學函數(shù)支持通道間運算(如C1+C2)。自動測量參數(shù)(如RMS、上升時間)通過算法直接從數(shù)據(jù)點計算。8.存儲與波形重建技術數(shù)字示波器將采樣數(shù)據(jù)存入存儲器。存儲深度越大,捕獲時間長且時間分辨率高。分段存儲將內存分為多段(如100段),每段保存觸發(fā)前后的數(shù)據(jù),高效捕捉偶發(fā)事件。波形重建時,插值算法填補采樣點間的空白。矢量顯示用直線連接點,光柵顯示填充像素,后者更適合高頻細節(jié)。9.探頭補償與信號完整性探頭需...
示波器垂直分辨率由ADC位數(shù)決定,8位示波器可區(qū)分256個量化等級,而12位高分辨率型號(如R&SRTO6)達到4096級,靈敏度提升16倍。噪聲指標(如Vrms)影響小信號測量精度,采用差分探頭或數(shù)字濾波(FFT降噪)可將本底噪聲降至μV級。例如測量傳感器微弱輸出時,12位示波器可分辨,而傳統(tǒng)8位設備可能被噪聲淹沒。高分辨率模式下需平衡帶寬限制(通常降至1/4全帶寬)與精度需求。4.存儲深度與波形分析能力存儲深度(記錄長度)決定單次捕獲的樣本點數(shù),例如28Mpts深度在1GSa/s采樣率下可記錄28ms時長。大存儲深度支持高時間分辨率分析長周期信號,如解碼I2C通信協(xié)議時,需同時...