TPS2000B数字存储示波器
TPS2000B 数字存储示波器系列具有高达 200 MHz 的带宽和 2 GS/s 采样率,可在多种困难环境中安全地进行浮动或差分测量。TPS2000B 数字存储示波器系列具有多达 4 个隔离通道以及电池供电的便携式设计,让您快速准确地应对电子和电源系统领域面对的挑战,所有设计都保证您的安全。
优势
安全方便地进行 4 通道浮动测量,包括 3 相电源测量。
所有时间所有通道上至少 10X 过采样准确捕获信号。
通过前面板控件可缩短学习时间,让更多时间放在任务上。
快速储存和传输您的波形。
较多 8 个小时连续电池工作,随处可以开展工作**。
重量很轻的紧凑型设计方便在实验室之间搬运或者将其带到现场。
快速自动测量真实功率和视在功率、相角、谐波和开关损耗。
通过 RS-232 端口和附带的 USB 适配器电缆轻松连接个人计算机;使用 NI LabVIEW SignalExpress 软件控制示波器、记录数据并将结果简单地进行传输和存档。
三、确定测试信号带宽
带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到 -3dB 时的频率,即幅度的70.7% 。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,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,得到的信号所有特性,包含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经验—— “5倍经验准则”:将您要测量的信号高频率分量乘以5,使测量结果获得**2%的精度。
在某些应用场合,示波器,您不知道你的感兴趣的信号带宽,虚拟示波器,但是您知道它的较快上升时间,这时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/信号的较快上升时间。
数字示波器带宽有两种类型: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获取的高频率,且当前事件不是经常出现或瞬变信号时就更为重要,实时带宽与采样速率紧密联系。
带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应按照预算来选择您要观察的信号频率成分。
四、A/D转换器的采样速率(或采样速度)
单位为每秒采样次数( 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,七台河示波器,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或低频信号,小采样速率就发挥了作用,为了在显示的波形记录中保持固定的波形数,需要调整水平控制旋钮,而所显示的采样速率也将随着水平调节旋钮的变化而变化。
如何计算采样速率?计算方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重建方式,例正弦插入法,矢量插入法等。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周期连续的信号。由于示波器不可能提供无**间的记录长度,而且从定义上看,模拟示波器,低频干扰是不连续的,也不是周期的,所以采用两倍于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,即波形重建。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。
有一个比较采样速率和信号带宽时很有用的经验法则:如果您正在观察的示波器有内插(通过筛选以便在取样点间重新生成),则(采样速率 / 信号带宽)的比值至少应为 4∶1 ;无正弦内插时,则应采取 10:1的比值。