厂商 :武汉骁仪科技有限公司
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凭借9英寸WVGA显示器、20M点记录长度和1 GS/s采样率,TBS2000系列示波器可以捕获和显示明显多得多的信号,帮助您更快地评估设计。全新的波形上面光标读数和32种自动测量,使您能够简便地、满怀信心地分析信号,每种功能都拥有丰富的小贴士,帮助您迅速选择正确的功能。TekVPI?探头接口不仅适用于传统BNC连接,还支持有源电压探头和电流探头,示波器价格,应用范围极广。
主要性能
指标2 个和 4 个模拟通道型号
100和70 MHz带宽型号
高达 1 GS/s 的采样率
所有通道上20 M记录长度
5年保修
主要特点
9英寸WVGA彩色显示器
15个水平格,显示的信号多出50%
TekVPI探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,支持自动定标和单位
32种自动测量和FFT功能,分析波形
HelpEverywhere提供有益的屏显小贴士
内置示波器介绍手册,提供操作说明和示波器基础知识
2通道型号,虚拟示波器,重仅2.62 kg (5.8磅),携带方便
连接能力
前面板上USB 2.0主控端口,快速简便地存储数据
Wi-Fi 接口可提供无线通信功能1 支持
后面板上USB 2.0设备端口,简便地连接PC
LXI标准10/100BASE-T以太网端口,通过LAN进行远程控制
数字存储示波器原理
数字存储示波器原理
DSO的功能和控制机构
DSO有许多新的特性,这就使得DSO有许多模拟示波器没有的控制机构,下面我们将介绍若干最常见的控制机构。
预触发和后触发
在第1章中我们谈到,每次时基扫描都是由一个触发事件启动的。这样一来我们就只通用性研究观察触发时刻以后的信号变化情况。
在很多应用场合,我们感兴趣的波形部分并不紧跟在引起稳定触发的信号部位的后面,而是在触发以后一段时间,或者甚至可能在触发这前。
例如,当一个半导体器件被打开时,其输出信事情的幅度可能很大,我们可以用它来触发示波器,但是,如果我们要研究该半导体器件开始导通的很小的输入信号时,我们就会发现,。这个信号太小因而不能准确的触发示波器。这就要求示波器具有所谓的预触发观察能力:即由一个信号(这里指那个大的输出信号)来触发示波器,而示波器显示触动发时刻之前的信号的能力,这就使得示波器能用多通道的波形详细地显示出一个系统的输入和输出信号,从而看出系统响应的因果关系。
在另一些情况下,你可能想要详细地研究触发事件之后一段时间发生的信号有关部分。例如在研究一个方波的抖动的大小,就可以使用一台具有后触发延迟或后触发观察能力的示波器。这时可以使用方波的一个沿来触发示波器,而把时基设置成很高的速度以显示抖动,新疆示波器,其做法是:在示波器探测到触发事件时,启动一个后触发延迟计数器。将此计数器的计数时间设置成大约等于一个信号周期的时间。当此预先设计的定时时间结束以后,示波器就开始从方波的下一个上升沿好将开始的时刻开始采集。
由于延迟计数器是一个非常稳定的石英晶体控制的数字时钟,它与被测信号无关、独立工作,所以被没方波信号的抖动就会表现为示波器上采集到的上升沿位置的不稳定性。也就是说在各次采集过程中,方波的上升沿将会在相对于触发事件卡拉奇不同时刻(即屏幕上的不同位置)出现。
触发位置
具有预触发或后触发延迟能力的示波器必须具有某种方法来控制延迟时间的大小,这可以用触发位置控制机构来完成。这个控制机构可以舍不得触发位置在屏幕上或者在采集记录中移动。
在有些示波器中,触发位置只能设置为几个预先规定的数值,例如在采集的信号记录的开关、中间和结尾。但如示波器具有很宽的触发位置控制范围,使用起来将会是很方便的。因此PM3394A示波器就允许用户将触发时刻设置在整个采集记录中的任何位置,并且触发位置还是连续可变的。
毛刺捕获
图29所示的是一个带有快速的毛刺或尖峰的失真正弦波。产生这种波形的原因可能是由于其它电路的干扰,也可能是由于连线离被测系统过近的缘故。这些毛刺常常会引起系统发生误动作。那么,我们能用示波器来发现这些毛刺吗?
图29 叠加了毛刺的正弦波
如果我们使用模拟示波器来观察,只有当毛刺信号是重复性的并且和主信号(即这个例子中的正弦波)同步时,我们才能看到毛刺信号。或者,如果我们的运气好,出现了很多的毛刺的朦胧形象。
由于毛刺源于其它的电路系统,所以这些毛刺通常只是偶尔发生,并且和主信号不同步。
那么,如果DSO,我们能发能这些毛刺吗?未必,首先我们必须确保示波器已准备好去捕获这些快速毛刺。
我们知道,DSO在特定时刻对输入信号进行采样,如本章开头所述,采样点之间的时间间隔取决于时基设置。如果毛刺的宽度比示波器的时间分辨率还要小,那么能否捕获到毛刺就看运气如何了。为了能够捕获到毛,我们的办法就是峰值检测或毛刺捕获。
彩峰值检测的方法时,示波器将对信号波形的幅度连续地进行监测,并由正负峰值检测器将信号的峰值幅度暂地存贮起来。当示波器要显示采样点的时候,示波器就将正或负峰值检测器保存的峰值进行数字化,并将该峰值检测器清零。这样在示波器上就用检测到的信号的正,负峰值代替了原来的采样点数值。因此,模拟示波器,峰值检测的方法能够帮助我们发现由于使用的采样速率过低而丢失的信号或者由于假象而引起失真的信号。峰值检测的方法对于捕获调制信号,例如图30所示的AM波形,也是非常有用的。为了显示这类信号,必须将示波器的时基设置得和调制信号在频率相配合,而在这种信号中,调制信号的频率通常在音频范围但载波频率通常为455KHz或者更高。在这种情况下,不使用行刺捕获功能,就不能正确地采集信号,而使用了毛刺捕获功能就可以看到类似模拟示波器所显示的波形。
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