





示波器的基本组成从上一小节可以看出,只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状。我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变 化而变化。因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信 号随时间变化的图形。电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波。示波器的基本组成框图如图2所示。它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成。

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根据信号的快的边沿速度确定待测信号大的频率分量,示波器计量,您可以使用一个简单的公式来计算待测信号大 的“实际”频率分量。博士已经针对此主题撰写了一本书《Highspeed Digital Design – A Handbook of Black Magic》。他将这个频率分量称为 “ 拐点” 频率 (fknee)。所有快速边沿都有无穷多的频率分量。然而,在快速 边沿的频谱图中有一个曲折点(或“拐点”),虚拟示波器,此处高于 fknee 的频率分量对于确定信号的波形影响不大了。上升时间按 照 10% 至 90% 准则计算的信号,fknee 等于 0.5除以信号的上升时间。对于上升时间按照 20% 至 80% 准则计算的信号 (这在当前许多器件技术指标中十分常见),fknee 等于 0.4除以信号的上升时间。

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所有示波器都会呈现低通频率响应,即在较高频率上幅度会迅速下降。带宽为 1 GHz 及 1 GHz 以下的示 波器大多数是高斯频率响应,山东示波器,这种响应类似于单极点低通滤波器的特征。信号在 –3 dB 频率点的衰减转是 30% 幅度误 差。换句话 说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压 会在 700 mVp-p 左右(–3 dB = 20 Log [0.707/1.0])。因此,如果信号频率与示波器带宽十分接近,根本无法进行精准 测量。
若要确定所需的示波器带宽,要做的一步就是确定快信号的上升时间和下降时间。通常可以从设计所用器件的公 开技术指标中获得这一信息。

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