示波器的频率带宽指示示波器的最高工作频率,是电子测量工程中一个重要的指标。频率带宽高意味着示波器可以捕捉到更高频率的信号,并能够提供更准确的波形。因此,频率带宽越高的示波器,可以实现更高的采样率以及更精准的信号重建。
例如,在测试高速数字系统时,需要测量其中高达数百兆赫兹的信号。若示波器的频率带宽不足,则无法精确测量,导致测试结果不准确。因此,频率带宽通常视使用场景而定,可以根据实际需要进行选择。
示波器的样本率反映了示波器的采样能力,即每秒可以采集多少个样本。理论上,采样的样本点越多,所还原的波形也就越准确,因此选择示波器时,应该尽量选一个样本率高的示波器。
例如,在测量频率为10MHz的信号时,示波器的样本率要大于最小采样定律所规定的20MHz才能够精确采集。若示波器的样本率低于20MHz,则所测结果就会失真。
示波器的灵敏度是指其在不同范围内的信号强度下,可以产生可观测的波形的能力。而精度则表示示波器的信号测量能力有多高。选择示波器时,这两个指标都非常重要。
示波器的灵敏度通常以电压档为单位进行度量。对于常见的模拟示波器,电压档一般为2mV/div至10V/div。而现代数字示波器还可以设置降噪功能,从而减小信号干扰的影响。
对于精度方面,在信号测量领域,示波器的精度通常表示为其测量误差。因此,示波器需要具备良好的校准和校准稳定性。在测量完特定信号后,示波器还可以输出报告,包括最大值、最小值、平均值、峰峰值、周期、上升时间和下降时间等数据,帮助用户快速分析测量结果。
示波器的存储深度表示示波器可以存储的波形长度。示波器存储深度越大,可以针对更长的时间记录波形,处理更复杂的波形。一般来说,存储深度在1k到10M之间。
触发模式用于设置示波器何时应该采集数据。通过选择不同触发条件,可确保测量的波形重复性高且稳定。常见的触发模式有边缘触发、脉冲宽度触发、视频触发、分析触发等。选择触发模式时,需要根据被测电路的信号来决定。