如何选购示波器
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好

国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
国产示波器能用吗示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。
指标越高价格越贵。
国内生产低端示波器在技术上没有什么太大的问题,而高端示波器其内部的采集卡等核心器件国内是不能生产的,技术相对来说是一个小问题,而配套的生产这些核心器件的设备才是主要问题。
设备差生产出的来核心器件不达标,没法用于高端示波器上。
也许你会觉得,生产设备不行那就换行的呗!但事实上这个确实存在问题。
一些设备是对中国禁运的,就算把这些设备弄回来了,生产的成本会很高,因为国人并非有国产的就一定会买它。
所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。
国产示波器哪种比较好示波器分数字和模拟
模拟示波器以江苏绿扬,苏州固纬,上海新建为主流。
绿扬性价比高,在每个省都有办事处负责维修。
固纬的价格偏高,品质也不错,可惜售后比较麻烦。
上海新建是个老厂,现在基本上只限周边销售。
安泰信不生产模拟示波器,我去过安泰信厂家。
数字示波器:普源,绿扬,优利德,安泰信,基本都可以,绿扬普源价格偏高点,品质比后两者稍好些,优利德安泰信价格较低,小信号测量安泰信无法自动捕捉。
所以你要购买模拟的的,建议使用绿扬和固纬,数字的建议使用普源和绿扬。
如何选择示波器1、了解您需要测试的信号
您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理?。
正确选用示波器 示波器如何操作

正确选用示波器示波器如何操作示波器是一种用途特别广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们讨论各种电现象的变化过程。
在开始选择之初,你心中已大约有一价示波器是一种用途特别广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们讨论各种电现象的变化过程。
在开始选择之初,你心中已大约有一价格范围。
示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。
假如你只以价格为依据来购买,最后你有可能买不到你所需要的性能。
所以当购买设备时,首先需要确定一些因素,实在如下:1、确定你需要模拟还是数字示波器数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。
现代技术的进展使数字正确选用示波器的十个步骤示波器功能更强,响应更快而且价格也渐渐降低。
这些优势使得模拟示波器很难与先进的数字示波器相匹敌。
2、确定你对带宽的要求测量交流波形的仪器通常都一频率上限,假如波形的频率在此之上则测量精度会变差。
这频率上限就是仪器的带宽。
通常用仪器响应降低3bB处的频率来定义,你所需仪器带宽的数值取决于被测信号的特征以及你希望得到的测量精度。
示波器有两重类型的宽度,即重复(或模拟)带宽及实时带宽。
很多数字示波器供应的模拟带宽比其基本采样率要高。
这一点是可能的,假如一信号重复显现,示波器并不愿定要在一次完成全部的采集,而可以通过在每—次触发发生时取得波形的一部分,在多次循环触发之后构成显示波形。
(这过程通常很快,以致你不会注意到它的发生),重复带宽指标独立于示波器的采样速率。
事实上,这一指标通常用来衡量示波器模拟放大器部分的带宽。
实时带宽适用于非重复或单次信号。
示波器在一次触发过程中完成数字化,所以实时带宽取决于示波器的采样率,采样率与带宽之间的比值不是固定的。
假如示波器有数字重构本领,这比值接近于4:1,假如没有重构,这比值通常是10:l。
3.确定你所需要的通道数一般来讲,你所需要的通道数取决于被测对象。
二手示波器选购技巧

二手示波器和新示波器有什么区别?其实就是一个是二手一个是新的,使用上没什么区别,电子产品不同于机械产品,电子产品的新旧之间的故障率并无明显差别,甚至国产的新的故障率还要高于二手的进口示波器,泰克、惠普、松下、日立、菊水、建伍、岩崎这些国外品牌的示波器,元器件质量比国内要好的多,所以二手示波器故障率比国内的要低的多。
许多二手仪器生产年代都有十几年甚至几十年,比方说泰克400系列的,7000系列的,一般都是二十多年以上,2000系列的也在20年左右,1000系列的相对晚一些,不过,这类仪器的可靠性非常高,遇到成色不错的再用十几年不成问题。
进口二手示波器中的示波管质量比较好,亮度高,光点清晰,比起国产的要好的多,有人说这些示波管都是经过激活过的,做为内行人或者维修电视机的人应当清楚,显像管激活之后使用寿命是很短的,经常使用的话,这些电视机或许能够保证一定的亮度,如果存放不使用很快就不行了,示波管和显像管不同,如果激活或者增高灯丝就会影响仪器的精度,再说,销售商不可能将存放的示波器长期通电使用,如果被激活过的话,摆在仓库没卖掉就要坏掉了。
模拟示波器好还是数字示波器好?二手示波器应该首选模拟示波器。
模拟示波器(ASO)的优点:1.1)操作简单--全部操作都在面板上,波形反应及时,所见即所得;1.2)不易感生噪声--波形更干净,无过多噪声耦合,DSO有采样噪声;3)数据更新快--每秒捕捉几十万波形,这个对应于数字示波器的波形更新率;4)实时带宽和实时显示--连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形;5)分辨率高--DSO的垂直分辨率一般只有8位,而ASO可以看成无穷大,DSO的水平分辨率取决于采样速率,而ASO也是无穷大,因此ASO在扫描周期内不会丢失带宽范围内的任何信号,而DSO可能会遗漏细节。
6)ASO对信号的测量是连续进行的,屏幕上的显示是当时正在发生的情况,因此,ASO比较适合测量调频、调幅、视频、噪声等信号,比较适合电子产品检测、调整和维修等应用,以及基础实验仪器教育使用。
如何选择频谱分析仪和示波器及区别

如何选择频谱分析仪和示波器及区别在电子工程领域,频谱分析仪和示波器都是常见的测试工具,它们能够帮助我们分析信号、检测信号等,但是在具体选择使用哪种仪器时,我们该如何选择呢?本文将从以下几个方面进行介绍:频谱分析仪和示波器的基本概念频谱分析仪(Spectrum Analyzer)是一种能够观察信号频率谱的设备,用来检测和分析信号的频率与幅度。
而示波器(Oscilloscope)可通过带宽重建信号波形,是一种通用的电子测试仪器,可以检测和显示波形信号的时间和幅度信息。
两者的基本区别在于,频谱分析仪可以看到信号在不同频率上的分布情况,而示波器则可以在时间轴上显示信号的波形特征。
区别频谱分析仪和示波器的区别主要有以下几点:1. 测量对象不同频谱分析仪主要针对信号的频域特征进行分析,了解信号在频率上面的变化情况,通常用于分析信号的谱线、频率、功率等信息;而示波器则主要用于分析信号的时域特征,用来观察信号的波形特征、电压变化和波形失真等情况。
2. 应用场景不同频谱分析仪主要适用于分析周期性发生的信号的频域特征,可以应用于电子、通信、声学、光学、机械等多个领域;而示波器主要适用于研究非周期性的信号,如瞬变、脉冲等,适用于电子、通信、计算机等多个领域。
3. 测量精度不同频谱分析仪通常能够提供较高的测量精度,可以做到毫微秒级的精度;而示波器则无法提供如此高的精度,并且波形会受到测量反射成分和衰减的影响而产生不确定性。
4. 价格不同频谱分析仪通常价格较高,适合用于一些高精度要求的场合;而示波器价格相对较为便宜,可以适用于大众化的基本应用领域。
如何选择以上我们已经介绍了频谱分析仪和示波器的基本概念和区别,那么在具体应用时我们该如何选择呢?1. 根据测试要求选择我们需要根据测试需要选择适用的仪器,如果需要观察信号在不同频率上的分布情况,那么应当选择使用频谱分析仪;如果需要分析信号的波形特征,那么我们应当选择示波器。
2. 根据测试对象选择不同的测试对象存在不同的特性和特点,在选择测试仪器时需要考虑到测试对象的特性和测试所需要的信息。
示波器选型参数

示波器选型参数在电子设计实践中,示波器是用于分析和定位问题必不可少的设备。
随着电子学的发展,信号速度越来越高,利用示波器测量信号的上升/下降、建立/保持时间,过冲/下冲,眼图等参数,可以快速地定位问题。
本文就示波器选型的一些关键参数作简要介绍。
举例说,假定一个幅度1V,频率100MHz的正弦信号输入到带宽100MHz的示波器,则经过示波器输入通道后,示波器接收到的信号幅度只有0.707V。
图1. 示波器和测量电路的简单模型不同带宽指标示波器的频率响应特点大多数带宽技术指标在1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在-3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征,如图2所示:图2. 示波器高斯频率响应带宽技术指标大于1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应,如图3所示。
这类响应通常在-3 dB 频率附近显示出具有更陡峭的下降特征、更为平坦的带内响应。
图3. 示波器最大平坦度频率响应不同的示波器频率响应各有其优缺点。
具有最大平坦度响应的示波器衰减带内信号的数量少于具有高斯响应的示波器,这表明前者能够更精确地测量带内信号。
带有高斯响应的示波器衰减带外信号的数量少于具有最大平坦度响应的示波器,这表明在相同的带宽技术指标下,前者拥有更快的上升时间。
有时,将带外信号衰减到更高的程度可有助于消除会造成采样混叠的高频率分量,从而达到奈奎斯特标准。
奈奎斯特采样定律将在后文阐述。
理论误差正弦波是单一频率的,使用正弦波信号发生器,在扫描频率上测试示波器的带宽和频率响应。
信号-3 dB频率处衰减约为-30%幅度误差,如图4所示。
所以当信号的主要频率接近示波器的带宽时,很难对信号进行非常精确的测量。
理论上,测量的信号幅度误差可以用下面公式估计:其中:R=带宽/输入信号频率图4. 示波器带宽vs信号频率理想方波除正弦波外,其它波都可以看作不同频率正弦波加权叠加而成。
方波是由基波与无数奇次谐波叠加所构成。
方波是理想波形,我们近似方波只用前几个谐波叠加,叠加的奇次谐波频率越高,实际波形的上升波形越陡峭,就越接近理想方波。
示波器的选用、基本参数与基本操作

波形点数。
示波器的主要指标:波形捕获率
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示波器的选用总结
实现信号完整性的能力是测试中选择示波器的核心衡量标准,影响数字示波器信号完整性的实现的
因素是:数字示波器的带宽、上升时间、频率响应、采样率和探头系统的带宽和负载效应。 科技改变城市交通出行生态
三、触发能力太弱:基本只能边沿触发吧;
四、性能不稳定:毕竟是大量的模拟器件,时间长了之后指标就不稳了,温漂也要比数字示波器严重 的多。
不同仪器的应用范围
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示波器的原理框图
放大器限制了示波器的带宽(等效为一个RC低通滤波器);模数转换器,采集存储器,决定了示波器 的存储深度;数据处理以及最后的显示。
数字应用需要的带宽
根据以往经验,示波器带宽应比被测系统的最快数字时钟速率至少快 5 倍。如果示波器满足这一标准, 则其能够捕捉高达 5 次的谐波,并实现最小的信号衰减。这个信号分量对于确定数字信号的总体波形非 常重要。但是如果您需要对高速边沿进行精确测量,那么此一次方程式不会考虑快速上升沿和下降沿中 嵌入的实际最高频分量。 科技改变城市交通出行生态
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负载效应---输入电阻
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负载效应---输入电容
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感性负载效应对测量的影响
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探头补偿
模拟示波器的问题
一、带宽有限: 模拟示波器的输入信号是放大后直接控制CRT显示屏的电子枪偏转。但是CRT电子枪的偏转速 科技改变城市交通出行生态 度是有限的,对于高频信号,电子枪的速度跟不上信号变化。因此,当前模拟示波器带宽真的很难做 上去。 二、无法存储和分析: 首个进入二线城市的共享单车企业
选择数字示波器要注意哪些方面

选择数字示波器要注意哪些方面
八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后
春笋。
由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器
时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
例如:美国吉时利的LC584AXL
4ch1GHz8Gs/s16M USD47050.00
2ch20Mhz20M/s1K USD800.00
怎样选择才算合理呢?
1、带宽
如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面
的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号:
从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上
升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10
倍或以上。
2、采样本
正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。
脉冲波:上升沿要大于5个采样点:
精确测量上升沿要大于10个采样点。
3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观
测时间,公式。
示波器的频率范围和带宽选择

示波器的频率范围和带宽选择示波器是一种广泛应用于电子测量和实验中的仪器。
它通过观察电信号的波形来分析和测量各种电子设备的性能。
在使用示波器时,我们需要了解和选择合适的频率范围和带宽,以确保得到准确可靠的测量结果。
本文将探讨示波器的频率范围和带宽选择的重要性以及选择时需要考虑的因素。
一、示波器频率范围的意义示波器的频率范围是指它能够准确显示和测量的信号频率范围。
示波器通常使用的是模拟信号处理技术,其频率范围是有限的,超过频率范围的信号将无法正确显示和测量。
在选择示波器的频率范围时,我们需要考虑待测信号的频率。
如果待测信号的频率超过了示波器的频率范围,那么示波器将无法正确显示信号的波形和幅值。
因此,选择适合的示波器频率范围非常重要。
二、示波器带宽的意义示波器的带宽是指示波器能够准确显示和测量的最高频率信号。
示波器的带宽取决于示波器的内部电路和信号传输路径的特性。
当我们选择示波器的带宽时,我们需要根据待测信号的带宽来确定。
如果待测信号的带宽超过了示波器的带宽,那么示波器将无法完整地显示信号的波形和细节,从而导致测量结果的不准确。
因此,根据待测信号的带宽选择适当的示波器带宽非常重要。
三、频率范围和带宽选择的因素在选择示波器的频率范围和带宽时,我们需要考虑以下几个因素:1. 待测信号的频率和带宽:首先要了解待测信号的频率和带宽范围。
根据待测信号的特性选择示波器的频率范围和带宽。
2. 频率分辨率和波形准确度:频率范围和带宽对示波器的频率分辨率和波形准确度有直接影响。
如果对测量的频率和波形要求较高,需要选择具有更宽频率范围和更高带宽的示波器。
3. 频率范围和带宽的成本:通常来说,宽频率范围和高带宽的示波器更昂贵。
因此,我们需要根据实际需求和预算来选择合适的频率范围和带宽。
4. 频率范围和带宽的未来扩展:在选择示波器的频率范围和带宽时,我们还需要考虑未来的扩展需求。
如果预计在将来需要测量更高频率和更宽带宽的信号,可以选择具有更大频率范围和带宽余量的示波器。
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如何选购示波器
自从示波器问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试工具之一;由于电子技术的
发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐,本文从多方
面阐述您如何选择示波器。
了解您的信号?
您要知道您用示波器观察什么?既您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是
否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程带宽,或者
上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时
显示多少信号?
带宽如何?
带宽一般定义为正弦输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即70。7%,带宽决定示波器对
信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降,如果没
有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将
被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性,响铃和振鸣等都毫无意义。
一个决定您所需要的示波器带宽有效的经验法则是“5倍准则”;即将您要测量的信号最
高频率分量乘以5。这将会使您在测量中获得高于2%的精度。
在某些应用场合,您不知道你的信号带宽,但是您知道它的最快上升时间,大多数字示波
器的频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间:Bw=0。35/信号的最快上升
时间。
带宽有两种类型:重复(或等效时间)带宽和实时(或单次)带宽。重复带宽只适用于
重复的信号,显示来自于多次信号采集期间的采样。实时带宽是示波器的单次采样中所能捕
捉的最高频率,且当捕捉的事件不是经常出现时要求相当苛刻。实时带宽与采样速率联系在
一起。
由于更宽的带宽往往意味着更高的价格,因此应对照你的预算来评定通常要观察信号的
频率成分。
采样速率怎样?
定义为每秒采样次数(S/s),指数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速率越快,所
显示的波形的分辨率和清晰度就高,重要信息和事件丢失的概率就越小。
如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样速率就变得较为重要。为了在显
示的波形记录中保持固定的波形数,需要调整水平控制按钮,而所显示的采样速率也将随着
水平调节按钮的调节而变化。
如何计算采样速率?计算方法取决于所测量的波形的类型,以及示波器所采用的信号重
建方式。
为了准确地再现信号并避免混淆,奈奎斯定理规定:信号的采样速率必须不小于其最高
频率成分的两倍。然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器
可以提供无限时间的记录长度,而且,从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于
最高频率成分的采样速率通常是不够的。
实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。一些示
波器会为操作者提供以下选择:测量正弦信号的正弦插值法,以及测量矩形波、脉冲和其他
信号类型的线性插值法。
存储深度是多少?
存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则
要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所
须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。
存储深度与取样速度密切相关。您所需要的存储深度取决于要测量的总时间跨度和所要
求的时间分辨率。
现代的示波器允许用户选择记录长度,以便对一些操作中的细节进行优化。分析一个十
分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则
需要有一百万个点或更多点的记录长度。