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通用示波器观察重复频率为几赫的波形时,荧光屏会严重地闪烁。补救的办法是采用长余辉示波管(余辉时间可长达1~3秒),这种办法虽很简单,但余辉时间不能随意调节,不适于观察高重复频率信号,而且普通示波器还不能观察单次过程。存储示波器又称记忆示波器,能将波形记忆下来,显示在荧光屏上。存储示波器采用特殊的阴极射线管,有栅网型和双稳态型荧光膜两类。存储示波管和普通示波管不同,它有写入电子***和读出电子***(见示波器)。栅网型示波管的优点是辉度连续可调,存储时间可从1小时到7天,可多次写入、一次读出。双稳态型存储示波管结构简单,存储时间可达1小时,价格低廉,示波器厂家,缺点是双稳态缺乏中间色调,不能快速写入,荧光膜易烧毁。存储示波管比普通示波管昂贵、寿命短,将会被数字型存储示波器所取代。数字型存储示波器是集数字记录装置和普通示波器于一体,将集成组件的记忆存储器内容由示波器显示,其优点是可进行数据处理,示波管寿命长,不易烧毁。 取样示波器 用抽样法将频率压缩,将快速重复的现象变成低速重复的现象,用普通示波器显示波形。取样示波器适用于观察周期性现象,示波器计量,其上限频率已达18吉赫。取样示波器的关键部分是用高速开关元件(如隧道二极管)组成的取样头。使用时输入信号电压应比普通示波器的电压低,以避免损坏取样头,同时须解决测量时的阻抗匹配问题,以减小波形失真。

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模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内非常放心进行测试。人类五官中视觉的神经十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,细微变化都可感知。因此,当时模拟示波器深受使用者的欢迎。随着数字示波器的出现,在某些情况下它已经开始取代模拟示波器,是选用模拟示波器还是数字示波器作为测量工具完全取决于要进行测量的工作和要测量的信号。有些情况下数字示波器的优点比较明显,而在另一些情况下模拟示波器要比现有的数字示波器好。

(1)简单重复性信号

使用模拟示波器(ART)和数字示波器(DSO)通常都能很好地观察简单重复性信号。但是两者都有其优点和局限性。对于模拟示波器来说,由于CRT的余辉时间很短,因而很难显示频率很低的信号。由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的低重复速率信号就很难看到。而DSO的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关。随着被测信号情况的不同,这个可能是优点也可能是缺点。对于显示具有足够重复速率的重复性信号的快速沿来说,DSO和模拟示波器的性能几乎没有什么区别。用两种示波器都能很好地观察信号波形。

当要进行信号参量的测量时,DSO的优点在于具有自动测量的能力。而使用模拟示波器时,用户必须自己设置光标,分析理解显示的波形才能得到测量的结果。如果要进行调整工作,那么一般使用模拟示波器。这是因为模拟示波器的实时显示能力使它在每一时刻都能显示出输入的电压。其波形更新速率(每秒钟在屏幕上描画扫迹的次数)很高。在高扫描速度时可以远超过100000次扫描/秒。所以信号的任何变化都会立即显示出来。而且有些信号的变化会在显示屏幕上以波形亮度变化的形式表现出来。与模拟示波器相反,DSO所显示的是用采集的波形数据重建的波形。每秒钟采集波形的次数远低于100次。在有些示波器上,甚至不超过5次。结果在信号发生变化和变化了的信号在屏幕上显示出来之间就有了明显的时间延迟。当对系统进行调整工作时,这是使用DSO的重大缺点。

(2)比较复杂的重复性信号

上述的简单重复性信号可以在很多电子学领域中见到,这些信号常用来作为信息的载体。因此可以有多种形式,例如正弦波、脉冲、斜波或阶梯波等。而且多种调制信号和多种调制方式常常可能同时使用。一个常见的复杂模拟信号的事例就是全信号。此信号由多种不同频率不同幅度的分量构成。既包括脉冲也包括方波,再加上为表示彩色信息而进行了相移的另外的正弦波。对于这样的情况,模拟示波器和DSO都有其自己特别的优点,各自都能对信号的不同部分进行较佳的观察。

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为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。这一点与单线示波器的原理是相同的,只是现在的被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。 为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理地选择电子开关的转换频率,使得在示波器上所显示的波形个数合适,以便于观察。下面谈谈电子开关的工作方式问题,这个问题与电子开关的转换频率有关。电子开关的工作方式有“交替”转换和“断续”转换两种。电子开关“交替”转换工作方式的波形示意图。在0~1时间内,电子开关与通道A接通,加在X轴上的扫描信号开始进行***个正程扫描,此时荧光屏上将显现出信号UA的波形;在完成UA波形显示后,扫描电压迅速回扫;在1~2时间内,电子开关K与通道B接通,X轴上的扫描信号开始进行第2个正程扫描,荧光屏上将显示出信号UB的波形;在2~3时间内,荧光屏上再一次显示出信号UA的波形;在3~4时间内,荧光屏上再一次显示出信号UB的波形……。由此可见,被测信号UA、UB的波形是依次、交替地出现在荧光屏上的,北京示波器,荧光屏上显示的波形。显然,此时电子开关的转换与X轴的扫描始终保持着一致的步调,即电子开关的转换频率等于X轴扫描信号的频率。

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