示波器高清界面图买数字的还是模拟的?

您所在的位置:>>>>模拟示波器和数字示波器的工作原理区别
全年技术资料征稿
稿件以电子文档的形式交稿,欢迎大家砸稿过来哦!
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库仪器仪表网”的所有作品,版权均属于维库仪器仪表网,转载请必须注明维库仪器仪表网,http://www.hi1718.com,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。模拟示波器好还是数字示波器好_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
模拟示波器好还是数字示波器好
&&模拟示波器和数字示波器优缺点对比
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢模拟示波器谁都用过,但你肯定还不够了解它里面的构造!(多图慎入)
作为一名电子爱好者如果没有示波器的话那就几乎什么都干不了。在几年前,数字示波器刚刚兴起的时候,市面上出现了大量淘汰下来的模拟示波器,价格低廉,而且功能齐全,几乎很多前辈都入手了一台。几年前,我们实验室也采购了几台岩崎的SS-7802A双通道的模拟示波器,模拟带宽20M。但是自从购买了数字示波器之后,这些老家伙就一直在角落吃灰,借着论坛的拆解活动拆来玩玩,瞻仰一下当时的高科技产品。
首先,来个合照,我是狂人小痴,第一次发帖,各位前辈多多指教。
拆之前先测试一下,各项功能正常
好久不用这台东西,BNC接头都发霉了...
进入正题,先把上面板拆开,整个示波器主体映入眼帘,结构紧凑,看起来很舒服整洁。
最显眼的是这个变压器的摆放,我看了好久,不明白斜着放的用意在哪( 文章结尾有彩蛋!!),垂直放是完全够空间的。
在拆变压器的时还在纳闷该怎么拆固定在中间板的那两颗螺丝,因为螺丝刀伸不进去。然后看到在外框那里刚好挖了两个孔,对着那两颗螺丝。
用长螺丝刀伸进去,搞定,一开始还以为要用软管拆,岩崎的这台示波器很多细节做的很好。
在变压器对面的角落有个电源输入的小板子
这块板子结构很简单,市电进来,进过开关,然后是LC滤波,通过保险丝,再送到变压器,图中的那根跳线是用来切换输入电压的。
岩崎在一些细节上做的很好,像这个输入电源滤波,好多仪器就没有做。
说到这个开关有点意思,一开始我以为这个开关是装到面板上的,然后引线到后面,但拆开之后一看,居然是用了一根延长杆练到面板的按钮。
虽然无关性能,但是给人眼前一亮的感觉。
接着就到电源板,紧靠着电源变压器,通过排线将电压引到其他的地方
电源板分为两部分,一边是示波管所需的高压电源,另一边是逻辑电路部分的电源。高压电路那里有好多二极管和电容,应该是倍压升压电路。
至于低压部分没有使用78系列的稳压管,而是采用了分立元件构成串联型的稳压电路,可能是出于供电能力的考虑吧。毕竟集成的稳压芯片能提供的电流有限。
既然是串联型稳压电路,那就得做好散热工作了。岩崎的做法是把功率管固定在机箱上,通过机箱散热,再用排线和电路板连起来。
三极管型号为B941 、D1266、A1668,不过查不到相关型号( 文末有答案!!)
接下来拆前面板
由于没有前面板的支撑,怕在拆解其他东西的时候损坏示波管,所以把示波管也拆了下来。
不过说起来,这种显示技术在当时也算是时代的标志了,现在都被液晶取代了。
前面板的话就一些按键和旋钮。这台示波器的有四个旋钮是用电位器的,分别是CH1和CH2的垂直位置,水平位置以及触发电平,其它的都是旋转编码器。
之所以使用电位器的原因我想是可以直接把电位器的压送到示波管,这样电路就简单多了。用的都是ALPS的电位器,这么多年了这些电位器旋转还是很顺畅,一点岁月的痕迹都没有,用料十足。
接下来就是整个示波器的核心主板了,PCB很大,几乎占满了整个示波器底部。
这台示波器相比那些旧型号多了一个频率直读的功能,老的示波器想要知道频率就必须使用光标,这样的话就很不方便了。
信号进来之后先是通过继电器根据幅度的大小切换不同档位的电路,在进行放大处理,同时也进行整形,送给单片机计算频率。单片机用的是NEC的,但是具体的数据手册也查不到。在控制处理部分进行频率的计算、字符合成、旋钮相应处理等工作。然后剩下的就是与示波管工作相关的电路,然而实在是太复杂,而且找不到相应的电路原理图,晚辈也没办法做
出更深入的讲解。
至此,整台示波器拆解完毕,合影留念。
装回去试试机,还好还能正常使用,不然拆坏了就麻烦了...
总的来说,岩崎的这台示波器操作上还是很人性化的,用料十足,很多细节之处做得很好,也难怪过了这么多年性能还是很好。
由于本人水平有限,加之整台示波器实在是过于复杂,所以很多地方也看不懂,所讲之处有错的地方欢迎各位前辈指正。
对于楼主拆解过程中遇到的几个问题,强大的21ic网友们也给出了解答:
1、 变压器斜放,一个可能是为了散热和防止杂散磁场对示波管的影响,二个是变压器直接固定到底板上,底板强度可能欠佳,按照图示这样安装,形成一个三角固定,更牢靠。
2、三个三极管的型号分别为:
B941=2SB941, 松下达林顿PNP管,60V 5A
D66,松下达林顿NPN管,与2SB941互补,60V 5A
A68,日电PNP管,200V 2A
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点模拟示波器和数字示波器的各自特点
> 模拟示波器和数字示波器的各自特点
模拟示波器和数字示波器的各自特点
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。本文引用地址:模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。ART需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。DSO只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。DSO采用微处理器作控制和数据处理,使DSO具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等ART所不具备的功能,目前DSO的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过ART的性能。DSO也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A转换速度慢,故波形刷新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。目前DSO的不足之处已基本被克服,但是并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部DSO都会有一定特点,也有某些不足,在选择型号时应该留意对比。有些型号的DSO具有与ART一样的波形刷新率,有些型号的DSO却没有,有一种DSO具有ART的荧光屏三维图形显示能力,而大部分DSO不具备这种性能。大部分DSO实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的DSO。前述DSO都包含A/D转换器和微处理器。这样一来,在PC机增加插卡亦可构成DSO,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的DSO插件。DSO的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。普通DSO有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样点,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K 字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,DSO最少应有2K字节,中等的DSO应有40K 字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K 字节以上。因此,存储容量大小很重要。反过来,存储容量也影响到扫描速度,例如每扫描只有50K点的存储器,记录100&s数据,则取样间距是2ns,此时取样率相当500MS/s,以取样率等于4倍带宽计算,实时带宽等于125MHz。显然,如果需要提高取样率至1000MS/s,则记录100&s的数据,需要100K点的存储器。为了存储一幅完整的图形,设图素是.5M位,四幅图形,要有2M位存储量。在FFT分析中也需要额外的存储量,将新的波形的分量与参考的波形或存储的波形作对比。为便于波形存储,有些DSO还提供软盘或硬盘作数据记录之用。更详细的指标请与生产厂索取技术指标,根据用途和经费作全面对比,进行咨询,以便购买到既经济又适用的示波器。
分享给小伙伴们:
我来说两句……
微信公众号二
微信公众号一阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。
若您长时间无法正常使用,您可以
&1688商学院

我要回帖

更多关于 模拟数字两用示波器 的文章

 

随机推荐