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示波器是用来显示交流信号波形的仪器.属于时域仪器.示波器在电子领域应用的广泛程度仅次于万用表。对交流信号的测量一直是万用表的软肋。交流信号频率只要高一点。普通万用表就力不从心了。 相似文献
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基于数字示波器原理,设计了以单片机和FPGA为控制核心,由阻抗变换、峰值检波、程控放大、采样、频率测量以及校准信号产生等模块构成的数字示波器.其实时采样速率小于1 MHz,等效采样速率大于200 MHz,系统输入频率范围为10 Hz~10 MHz,幅度范围16 mV~8 V,垂直灵敏度有1 V/div、0.1 V/div、2 mV/div三档,而水平灵敏度有20 ms/div、2 ms/div、1 ms/div、40 μs/div、20 μs/div、2 μs/div、200 ns/div、100 ns/div 共8档.信号幅度和频率测量误差都小于1%. 相似文献
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<正> BS7701系列示波器电路参数经过数理统计优化,线路简洁,使用方便易学,适用于黑白、彩色电视机、音响设备的检修,也适合大中专院校在教学、实验中使用。 基本性能指标及使用 1.BS7701A型、B型 (1)垂直系统:频带宽度;DC:0~7MHz±3dB;AC:10~7MHz±3dB;灵敏度:10mV/div;输入阻抗:1MΩ/40pF;衰减倍率:10mV~3V/div;输入电压:400V(DC+AC_(P-P))。 (2)水平系统:频带宽度:10Hz:0~500kHz-3dB;灵敏度:500mV/div;输入阻抗:1MΩ/40pF;最大输出电压:20V(DC+AC_(P-P))。 相似文献
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基于数字示波器原理,设计了以单片机和FPGA为控制核心,由阻抗变换、峰值检波、程控放大、采样、频率测量以及校准信号产生等模块构成的数字示波器。其实时采样速率小于1MHz,等效采样速率大于200MHz.系统输入频率范国为10Hz-10MHz,幅度范围16mV-8V,垂直灵敏度有1V/div、0.1V/div、2mV/div三档,而水平灵敏度有20ms/div、2ms/div、1ms/div、40μs/div、20μs/div、2μs/div、200ns/div、100ns/div共8档。信号幅度和频率测量误差都小于1%。 相似文献
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单个脉冲或一系列重复脉冲是电子爱好者常见的电信号之一,通常用示波器显示脉冲波形,并测定其幅值。但是对于亚微秒脉冲的测量,由于其频率高,要求示波器的带宽更宽;市售的脉冲示波器价格较贵,对电子业余爱好者来说是件奢侈品。本文介绍一款适合自制的亚微秒脉冲幅值测试仪,电路原理如附图所示(见第22页)。该仪器只需连接一台普通的万用表,就可以很方便地测出单个脉冲和一系列重复脉冲的幅值。该仪器能测试最小脉宽0.1μs,幅值最大为100V的亚微秒脉冲信号。对脉宽的最大值没有特殊要求,只需两个脉冲之间的时间间隔大于100μs。 相似文献
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《电子产品世界》1995,(10)
有些示波器提供一个主时基和两个延迟时基.这些示波器使用户能在主时基上观察两个高分辨率的时间窗口.触发后这些窗口可以定位在任何地方,还按扫描旋钮设定的新采样速率进行全新的信号采集.新采样速率比主采集所用的采样率高得多.这种能力可用来显示随地址而变化的RAM存取时间(见图a).在该例中,上面两个扫迹表示按50ns/div扫速采集的通道1和通道2信号.等效采样率为2GS/s.第三扫迹是通道1显示的延迟时基窗口.它使用1ns/div的分辨率,而等效采样速率是20GS/s.这个窗口从触发点开始,大约显示270ns.在第三个扫迹的上升时间瞬变中可以见到好几条线,这些线对应不同的存取时间.两条原始扫迹给出波形的全景,而由延迟时基提供的时间分辨率能使我们看到寻址时间频谱.应用两个延迟时基的一个例子,涉及到一连串的微处理器活动(扫迹A)和相关联的存储器寻址活动即扫迹B.这些扫迹的采样率为2GS/s,分辨率为0.2μs/div.所需的时间间隔测量是从扫迹A的第一个上升沿到扫迹B的最后 相似文献
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最常用的通用电子测试仪器有两大类,一是万用表(主要是数字万用表),二是示波器。万用表可以给出被测信号的数值,如电压、电流值等;而示波器给出的是被测信号(主要是电压)的波形。在数字存储示波器(DisitalStorageOscilloscope,以下称DSO)问世以前,如何选择示波器并不复杂,DSO的出现给示波器带来一次革命。它的很多功能如瞬变信号的捕捉,波形的存储等都是模拟示波器很难实现或不可能实现的。但是,DSO的结构比模拟示波器复杂,同时又引入很多新的名词和概念.加之各DSO的制造商使用的名… 相似文献
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逻辑分析仪是电子示波器的衍生仪器,在二十世纪七十年代模拟电子示波器已达到很高水平,例如实时带宽1GHz,灵敏度1mV~10V/格,扫描速度100ps/格~10s/格的示波器已有正式产品,但输入通道只有2~4个,不便于观察多路输入/输出的逻辑器件。二十世纪八十年代微处理器和随机存储器取得空前发展,逻辑分析仪亦获得更大的市场推动。1973年HP公司(现Agilent公司)开发成功仪 相似文献
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基于TFT彩屏液晶的便携数字存储示波器 总被引:2,自引:1,他引:1
设计了一种以TFT彩屏液晶模块为显示器件的新型便携数字存储示波器。示波器的信号调理电路通过CA3338E的输出信号控制两级AD603放大,结合单片机控制继电器对信号进行衰减,实现了程控衰减放大和自动增益控制的功能。对于A/D采集到的信号,在单片机内部开辟RAM存储区对波形数据进行循环缓存,达到了边采集边显示的控制效果。在对波形显示的控制中,使用数字化的触发器代替传统的硬件触发电路,降低了系统的复杂度,借助于正弦插值技术,使屏幕显示的波形连续稳定。该示波器可以用来显示常用信号的波形,并进行相关参数的测量显示,具有输入信号的动态范围大,体积小,便于携带的优点,具有广泛的应用空间。 相似文献
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下面介绍SS1型数字存贮示波器,这种示波器采用随机存取存贮器(RAM),将模拟信号经A/D变换变成数字量存贮在RAM中,需要时再将此数字量调出经D/A变换后重新变成模拟置显示在屏幕上.该示波器具有双通道输入,最高灵敏度为1mV/格,其A/D变换的最快速度为2μs/字,存贮容量为1K×8,它的特点是: 1.具有正负触发延迟,其延迟且可在O~gdiv间自由选择,故能灵活地捕捉与保存触发前、后的快速瞬变波形。 2.存贮波形在观测过程中只要 相似文献
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《电子技术与软件工程》2016,(6)
本项目研究的是一款小型的便携式数字示波器,体积小巧,携带方便,成本低廉,可以应用于生产、工程实践、开发调试和实验教学。示波器采用ARM Cortex-M3内核的STM32处理器作为主控系统,触摸屏控制,液晶屏显示,整体尺寸大约为4.3寸-7寸之间,可以实时采集显示波形信号,观察波形的形状,观察相位变化,测量波形的电压、周期(频率)等参数,是非常实用的一款便携式的电子图示测量仪。 相似文献
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