示波器也會犯錯?深入分析示波器的假波現象(二)
2、選擇“峰值”捕獲模式,如果波形形狀劇烈變化,則可能有假波現象。圖5 標準捕獲模式圖6 峰值捕獲模式“峰值”捕獲模式,示波器將對最大值和最小值進行取樣,因此可以檢測更快的信號。圖6中,捕獲模式由“標準”改為“峰值”,采樣率同樣是10MSa/s,示波器顯示的波形形狀劇烈變化。可判斷出圖5中示波器顯示波形為假波。3、改變儲存深度大小,如果波形形狀劇烈變化,則可能有假波現象。圖7 儲存深度14Kpts圖8 儲存深度700Kpts示波器的儲存就是把經過A/D數字化后的二進制波形信息存儲到示波器的高速CMOS內存中,內存的容量就是儲存深度。儲存深度M與采樣率fs有這樣的關系:M=fs×(t/div)由以上關系可知,提高示波器的儲存深度可以間接提高示波器的采樣率。圖8中,儲存深度由14Kpts改為700Kpts,波形形狀發生劇烈變化,可判斷出圖7示波器顯示波形為假波現象。仔細觀察圖5、圖6和圖7,都是由于示波器設置儲存深度過小,導致采樣率......閱讀全文
示波器也會犯錯?深入分析示波器的假波現象(一)
在工程師使用示波器測量信號時,可能會發現不同的時基檔下所測到的波形頻率不同。如果這個信號并非是疊加信號,那么可能就是示波器出現假波現象了。本文重點分享示波器假波現象的形成原因以及處理方法。數字示波器的假波現象圖1 數字示波器觀察到的假波現象在使用數字示波器時,是否會遇到輸入信號頻率為10MHz,而示
示波器也會犯錯?深入分析示波器的假波現象(二)
2、選擇“峰值”捕獲模式,如果波形形狀劇烈變化,則可能有假波現象。圖5 標準捕獲模式圖6 峰值捕獲模式“峰值”捕獲模式,示波器將對最大值和最小值進行取樣,因此可以檢測更快的信號。圖6中,捕獲模式由“標準”改為“峰值”,采樣率同樣是10MSa/s,示波器顯示的波形形狀劇烈變化。可判斷出圖5中示波器顯示
示波器的常見現象
沒有光點或波形 電源未接通。 輝度旋鈕未調節好。 X,Y軸移位旋鈕位置調偏。 Y軸平衡電位器調整不當,造成直流放大電路嚴重失衡。 水平方向展不開 觸發源選擇開關置于外檔,且無外觸發信號輸入,則無鋸齒波產生。 電平旋鈕調節不當。 穩定度電位器沒有調整在使掃描電路處于待觸發的臨界狀態
示波器的常見現象
沒有光點或波形 電源未接通。 輝度旋鈕未調節好。 X,Y軸移位旋鈕位置調偏。 Y軸平衡電位器調整不當,造成直流放大電路嚴重失衡。 水平方向展不開 觸發源選擇開關置于外檔,且無外觸發信號輸入,則無鋸齒波產生。 電平旋鈕調節不當。 穩定度電位器沒有調整在使掃描電路處于待觸發的臨界狀態
關于示波器的常見現象介紹
1、沒有光點或波形 電源未接通。 輝度旋鈕未調節好。 X,Y軸移位旋鈕位置調偏。 Y軸平衡電位器調整不當,造成直流放大電路嚴重失衡。 2、水平方向展不開 觸發源選擇開關置于外檔,且無外觸發信號輸入,則無鋸齒波產生。 電平旋鈕調節不當。 穩定度電位器沒有調整在使掃描電路處于待觸發的
示波器雙線示波的相關介紹
在電子實踐技術過程中,常常需要同時觀察兩種(或兩種以上)信號隨時間變化的過程。并對這些不同信號進行電量的測試和比較。為了達到這個目的,人們在應用普通示波器原理的基礎上,采用了以下兩種同時顯示多個波形的方法:一種是雙線(或多線)示波法;另一種是雙蹤(或多蹤)示波法。應用這兩種方法制造出來的示波器分
化學反應中的分波共振現象
實驗測量到的F+HD反應中后向散射HF(v=2,j=6)產物強度隨碰撞能量的變化(實圓點)。紅實線是理論計算的結果。觀測到的三個振蕩峰被歸屬為J=12,13,14的。圖中的三維圖是在1.285kcal/mol碰撞能下HF產物在各個方向的散射微分截面圖。B代表后向散射方向,F代表前向散射方向。 在
大腦瀕死時會出現的這個現象擴散性抑制波
在生與死的邊界,有一種名為“擴散性抑制波”的現象。 科學家最初在兔子身上發現這種現象。哈佛大學生物學家亞里斯蒂德·萊奧在上世紀40年代發表的系列論文中描述道,他通過電擊、用玻璃桿戳、或切斷動脈血流供應等方法使失去意識的實驗動物大腦受傷之后,相應腦區的腦電活動忽然沉寂下來。在受傷后的五分鐘內,該
數字示波器與模擬示波器的對比
? 一、模擬和數字,各有千秋廿世紀四十年代是電子示波器興起的時代,雷達和電視的開發需要性能良好的波形觀察工具,帶寬100MHz的同步示波器開發成功,這是近代示波器的基礎。五十年代半導體和電子計算機的問世,促進電子示波器的帶寬達到100MHz. 六十年代美國、日本、英國、法國在電子示波器開發方面各
模擬示波器和數字示波器的區別
模擬和數字的區別多了,首先從其原理來講,模擬示波器是根據電子在電場中偏轉,打到熒光屏上顯示,并利用同步信號,這樣他就能在熒光屏畫出隨時間變化的波形,其zui重要的一點就是實時刷新,看到的即所輸入的信號,而數字示波器由于存在采集、量化、保持電路,需要FPGA+CPLD+DSP等數字化處理過程,這就意味
進口ELISA檢測試劑盒為什么會呈現假陽性現象
進口ELISA檢測試劑盒出現假陽性的現象一般是與錯誤的操作有關,本文與大家聊一聊如何避免假陽性現象。1、加樣對于間接進口ELISA檢測試劑盒標本一般都要進行稀釋,如果加樣不準就會造成誤差,尤其當稀釋倍數大時,很小的絕對誤差,會導致較大的相對誤差,使陰性(或弱陽性)標本呈陽性(或陰性)。加樣時應將所加
進口ELISA檢測試劑盒為什么會呈現假陽性現象?
導讀:進口ELISA檢測試劑盒出現假陽性的現象一般是與錯誤的操作有關,本文與大家聊一聊如何避免假陽性現象。1、加樣對于間接進口ELISA檢測試劑盒標本一般都要進行稀釋,如果加樣不準就會造成誤差,尤其當稀釋倍數大時,很小的絕對誤差,會導致較大的相對誤差,使陰性(或弱陽性)標本呈陽性(或陰性)。加樣時應
科學家觀察到物質波“超冷消失”現象
最近,美國萊斯大學物理學家在超冷原子實驗中觀察到一種奇特的“消失現象”:在某種情況下,兩個物質波形成的孤波在彼此穿越過程中會出現距離“鴻溝”,然后出現在另一邊,繼續無衰減地振蕩。研究小組在最新的《自然·物理學》雜志上描述了這一奇怪現象。 據物理學家組織網11月2日報道,萊斯大學物理學與天文學教
研究首次發現湯加火山爆發激發的深海內波現象
記者9月6日從中科院海洋研究所獲悉,該所研究員李曉峰課題組首次發現了由湯加火山爆發激發的深海內波現象。相關成果以封面文章形式發表在學術期刊《海洋學報》英文版上。 海洋內波振幅可超200米,傳播距離達幾百公里,主要在水下生成和傳播。內波傳播過程中會伴隨波致流,因此產生強烈的剪切力,從而對海洋生態
示波器簡介
示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器,它能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像。 示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束,打在涂有熒光物質的屏面上,就可產生細小的光點。在被測信號的作用下,電子束在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線。
模擬示波器和數字示波器的各自優勢
模擬示波器要提高帶寬,需要示波管、垂直放大和水平掃描全面推進。數字示波器要改善帶寬只需要提高前端的A/D轉換器的性能,對示波管和掃描電路沒有特殊要求。加上數字示波管能充分利用記憶、存儲和處理,以及多種觸發和超前觸發能力。廿世紀八十年代數字示波器異軍突起,成果累累,大有全面取代模擬示波器之勢,模擬
示波器基礎(二)—數字存儲示波器之一
你可能還記得,第一章中我們談到,普通模擬示波器CRT上的P31熒光物質的余輝時間小于1ms。在有些情況下,使用P7熒光物質的CRT能給出大約300ms的余輝時間。只要有信號照射熒光CRT就將不斷顯示信號波形。而當信號去掉以后使用P31材料的CET上掃跡迅速變暗,而使用P7材料的CRT上掃跡停留
示波器基礎(二)—數字存儲示波器之一
你可能還記得,第一章中我們談到,普通模擬示波器CRT上的P31熒光物質的余輝時間小于1ms。在有些情況下,使用P7熒光物質的CRT能給出大約300ms的余輝時間。只要有信號照射熒光CRT就將不斷顯示信號波形。而當信號去掉以后使用P31材料的CET上掃跡迅速變暗,而使用P7材料的CRT上掃跡停留時
淺談模擬示波器與數字示波器的差異
廿世紀四十年代是電子示波器興起的時代,雷達和電視的開發需要性能良好的波形觀察工具,帶寬100MHz的同步示波器開發成功,這是近代示波器的基礎。五十年代半導體和電子計算機的問世,促進電子示波器的帶寬達到100MHz。六十年代美國、日本、英國、法國在電子示波器開發方面各有不同的貢獻,出現帶寬6GHz
示波器的作用介紹和模擬示波器簡介
基本作用 用來測量交流電或脈沖電流波的形狀的儀器,由電子管放大器、掃描振蕩器、陰極射線管等組成。除觀測電流的波形外,還可以測定頻率、電壓強度等。凡可以變為電效應的周期性物理過程都可以用示波器進行觀測 模擬示波器 模擬示波器采用的是模擬電路(示波管,其基礎是電子槍)電子槍向屏幕發射電子,發射
如何避免進口ELISA檢測試劑盒出現假陽性的現象?
進口ELISA檢測試劑盒出現假陽性的現象一般是與錯誤的操作有關,本文與大家聊一聊如何避免假陽性現象。 1、加樣對于間接進口ELISA檢測試劑盒標本一般都要進行稀釋,如果加樣不準就會造成誤差,尤其當稀釋倍數大時,很小的絕對誤差,會導致較大的相對誤差,使陰性(或弱陽性)標本呈陽性(或陰性)。加樣時應將所
我科學家首次觀測到化學反應中分波共振現象
研究成果發表在美國《科學》雜志上,圖像達到了光譜精度 實驗測量到的F+HD反應中后向散射HF(v=2,j=6)產物強度隨碰撞能量的變化(實圓點)。紅實線是理論計算的結果。觀測到的三個振蕩峰被歸屬為J=12,13,14的分波共振。圖中的三維圖是在1.285kcal/mol碰撞能下HF產物在各
生物波研究:顯微鏡下7.2米的波動現象的發現
原來都是很好的細菌,突然變成長條了,長的很,亂動,沒有代謝產物,只是在動,這是細菌所處環境到了極致必須發生的變化,不變則死,如果不變就沒有種系的穩定,直到從無序到同心環菌落形成有序性變化,紅環黃環交替波動,波動到7.2米還在波動。?圖1圖1源于真實的顯微鏡下的記錄,波動7.2米也來自于實驗室特有的計
示波器基礎(一)—示波器基礎知識之一
1.1 說明和功能 我們可以把示波器簡單地看成是具有圖形顯示的電壓表。 普通的電壓表是在其度盤上移動的指針或者數字顯示來給出信號電壓的測量讀數。而示波器則與共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以圖形的方式顯示信號電壓隨時間的變化,即波形。 示波器和電壓表之間的主要區別
模擬示波器和數字示波器的工作原理區別
示波器是經典通用的做時域波形測試的儀器,有時候也可以用來測量電流或光信號等,但是需要通過相應的探頭或者轉換器轉換成電壓信號來進行測量。 示波器從字面意思可以理解為顯示波形的儀器,那么波形到底是什么呢?其主要分為兩種:時域和頻域波的波形。對于示波器來說,其顯示的波形是隨電壓隨時間的變化波形。
數字存儲示波器比傳統模擬示波器更具優勢
現代數字存儲示波器首先對模擬信號進行高速采樣獲得相應的數字數據并存儲。用數字信號處理技術對采樣得到的數字信號進行相關處理與運算,從而獲得所需的各種信號參數(包括可能需要使用萬用表測試的一些元器件電氣參數)。根據得到的信號參數繪制信號波形,并可對被測信號進行實時的、瞬態的分析,以方便用戶了解信號質
示波器基礎(一)—示波器基礎知識之一
1.1 說明和功能 我們可以把示波器簡單地看成是具有圖形顯示的電壓表。 普通的電壓表是在其度盤上移動的指針或者數字顯示來給出信號電壓的測量讀數。而示波器則與共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以圖形的方式顯示信號電壓隨時間的變化,即波形。 示波器和電壓表之間的主要區別是
磁敏電子雙色液位計出現假液位現象時應該如何處理
? 磁敏電子雙色液位計是選用不銹鋼及進口電子元件制造,顯示部位采用高亮度LED雙色發光管,組成柱狀顯示屏,通過LED光柱的紅綠變化,可實現液位上、下限報警和控制;選 配液位變送器,可將液位信號轉換成4~20mADC模擬未準信號,可實現遠距離檢測、指示、記錄與控制,亦與計算機系統直接通訊。電力、冶金、
示波器的作用
用來測量交流電或脈沖電流波的形狀的儀器,由電子管放大器、掃描振蕩器、陰極射線管等組成。除觀測電流的波形外,還可以測定頻率、電壓強度等。凡可以變為電效應的周期性物理過程都可以用示波器進行觀測
模擬示波器簡介
我們可以簡單的把示波器看成是具有圖形顯示的電壓表。普通的電壓表是在其度盤上移動的指針或者數字顯示來給出信號電壓的測量讀數。而示波器則與其不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以圖形的方式顯示信號電壓隨時間的變化,即波形。 示波器與電壓表的主要區別:電壓表可以給出被測信號的數值,通常是有效值即RM