





触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可*。这里介绍常用的几种。
ac耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,天津示波器,触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑dc分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10hz,会造成触发困难。
直流耦合(dc)不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好。
低频抑制(lfr)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(hfr)触发时,示波器维修,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制。此外还有用于电视维修的电视同步(tv)触发。这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会。
电子由灯丝(f)、阴极(k)、栅极(g1)、前加速极(g2)(或称**栅极)、**阳极(a1)和**阳极(a2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,示波器销售,即管子截止。调节电路中的w1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。**阳极、**阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极g2与a2相连,所加电位比a1高。g2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。
示波器的触发功能在正确的信号点同步扫描,可以稳定重复的波形或捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分,使重复的波形能够稳定地显示在示波器的屏幕上。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,屏幕上出现的波形就会非常杂乱,很难观察计算。200m带宽的示波器,理论是是可以测到200m的正弦信号。也就是说输出200m的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍。
但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,示波器出租,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40m的方波信号,按照频谱分析的原理,多只能看到200m的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。
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