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电子测量与仪器习题答案.doc

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1、1电子测量与仪器习题答案(一)习题 1 答案1.解:x=x-A =100V-95V=5VC=-x=-5VA=x+C=100V-10V=90Vx=-C=10V2.解:x=x-A =40mA-38mA=2mA %510m42A3.510832x 3.解: mxxm1=m1xm1=1.5%10V=0.15Vxm2=m2xm2=1.0%20V=0.20Vxm1选用第一块表。4.解:x=x-A =94.5mA-90mA=4.5mAC=-x=-4.5mA%510mA95.4mx 5.4105.4mx被校表的准确度等级应定为 5.0 级。5.解:Um=0.5%10V=0.5V本次测量报告值为 8V,测量记录

2、值为7.5V。6.解:54.7954.8,86.372486.4,500.028500,21000=2.100010 42.10104,0.0031250.00312,3.1753.18, 43.5243.5, 58350=5.83501045.841047.解:有效数字为18.4V,有效数字+1 位安全数字为 18.44V。8.解:相同数据有2.100k,2100,2.10010 3,0.210010k三3.1.答:按照输出信号波形的不同,通用信号发生器分为正弦信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器和随机信号发生器四类。正弦信号发生器为电路或系统检修提供低频、高频等幅正弦信号或振幅调制波

3、等已调波;函数信号发生器为电路或系统检修提供正弦波、方波、三角波等波形;脉冲信号发生器为分析研究电路或系统的瞬态特性提供矩形脉冲波或双脉冲波等波形;随机信号发生器为电路提供模拟噪声信号,为分析研究电路或系统的抗噪声性能等提供模拟噪声。2.答:低频信号发生器一般有50、150、600 、5k 等各种不同输出阻抗,而高频信号发生器一般只有 502或 75 一种输出阻抗。使用时,如果阻抗不匹配,会使波形失真变大、功率传输效率变小。为了避免阻抗不匹配产生的不良影响,应借助阻抗变换器等使之匹配连接。3.答:信号发生器作为主动测试仪器其构成应该包括振荡器,而 LC 振荡器、RC 振荡器等特性决定了振荡器的

4、频率范围或频率稳定性都比较差。由于频率合成器具有自动实现频率跟踪的锁相环而使之具有很高的频率稳定度和极纯的频谱。6.答:函数信号发生器一般能够输出正弦波、三角波、方波等三种基本波形。7.答:函数信号发生器产生信号的方法有三种:一种是先产生方波,然后经变换得到三角波和正弦波形;第二种是先产生正弦波再得到方波和三角波;第三种是先产生三角波再变换为方波和正弦波。函数信号发生器的构成方式则相应地有上述三种形式。8.答:(1)函数信号发生器的频率范围比低频信号发生器或高频信号发生器的宽,频率范围约为几毫赫至几十兆赫。 (2)函数信号发生器能够提供正弦波、三角波、方波等多种波形,而正弦信号发生器只能提供正

5、弦波或已调波。 (3)脉冲式函数信号发生器的振荡器是由施密特触发器、密勒积分器、电压比较器等部分组成的组合振荡器,缺一不可;而正弦信号发生器的振荡器是单一的正弦波振荡器,是独立的振荡器。(三)习题 3 答案1.答:模拟式交流电压表按照检波器类型的不同分为均值电压表、峰值电压表和有效值电压表,分别属于放大检波式、检波放大式和放大检波式。均值电压表频带窄、测量灵敏度较低,为低频或视频毫伏表。峰值电压表频带宽、灵敏度较高,为高频或超高频毫伏表。有效值电压表种类较多,一般情况下,它的频带较窄、灵敏度较低,为低频毫伏表。2.解: V)(326(4.014.01. dttUUP+=6VUP-=-2VUP-

6、P=8VU=3.5)26(4.01.4.012dttV。3.解:(1)如果用峰值表测量, ,402U测量正弦波、三角波和方波时的读数值都为 V3.2840U3(2)如果用均值表测量,测量正弦波时, V402U 3.2840测量非正弦波时, PKU PF9.0 PF9.0KU测量三角波时, V6.2939.04.PF U测量方波时, V4.19.0.PF KU(3)如果用有效值电压表测量,U=U= PK测量正弦波时,U=U= V3.2840P测量三角波时,U=U= 1.2340PK测量方波时,U=U= V401P答:(略)4.解:(1)如果峰值电压表测量,测量正弦波时:U=U=20V V1820

7、903.2802U测量三角波时: V3.2802U3.16.3PKV1.4326.FKU测量方波时:KF 方 =KP 方 =1 V3.2802U方=U 方 =(2)如果用均值电压表测量,测量正弦波时:U=U=20V V1820903.2802U测量三角波时: V1820906.53FKUV632V18P测量方波时:4KF 方 =KP 方 =1 V812090U方=U 方 = 方答:(略)5.解:因为 DVM 位数为 ,且量程为 10V,所214以电压表末尾 1 个单位为0.001V。读数误差为:0.025%Ux=0.025%8V=0.002V满度误差为:0.01%Um=0.01%10V=0.0

8、01V满度误差相当于: 字1V0.1.固有误差:(0.001V+0.002V)=0.003V答:(略)6.解:U=0.005%读数0.002%满度=0.005%4V0.002%5V=0.0003Vx= %075.V43.0%1U答:(略)7.答:最大显示数字分别为 9999,19999,3199 和1999 的数字电压表的位数分别是 4 位, 位, 位2143(或统称 位)和 位。3当小数点位置在第一位后时,第 1、2 位的利用率低,并且分辨力要比小数点在第 1 位前的低,所以小数点应在第 1 位前,故第二块表在 0.2V 量程上的分辨力是 0.00001V。8.答:双积分式 A/D 变换器的

9、工作过程分为定时准备、定时取样和不定时比较三个过程,其中取样是利用输入电压(有效输入为直流电压)对积分电容定时充电(正向积分) ,而比较是利用与输入电压极性相反的基准电压对积分电容不定时放电(反向积分) 。双积分式A/D 变换器是将两个电压(输入电压和基准电压)的比较变换为取样时间(定时)和比较时间(不定时)的比较,而比较时间的大小与输入直流电压的大小成正比,所以双积分式 A/D 变换器属于 V-T 型积分式 A/D 变换器。其依据的关系是取样时,输入电压对积分电容净充上的电荷与比较时基准电压对积分电容放去的电荷相等。双积分式 A/D 变换器显著的优点是抗干扰能力强,最大的缺点是变换速度慢。经

10、对工作过程的分析发现如果取样时间为干扰信号周期的整数倍,取样结束时,干扰信号(如工频干扰)对积分电容净充上的电荷为零,这对比较时电容放电时间的大小是不产生影响的,即抗干扰。经上述分析得知,为了提高双积分式 A/D 变换器的5抗干扰能力,A/D 变换器的取样时间至少要取干扰信号的 1 个周期,并且为了提高A/D 变换器的分辨力也应使取样时间延长,这样势必使双积分式 A/D 变换器的变换速度变慢。9.答:三次积分式 A/D变换器是在双积分式 A/D 变换器的基础上,将双积分式A/D 变换器的第二次积分分成粗积分、精积分两次进行的积分式 A/D 变换器。三次积分式 A/D 变换器的特点是变换速度快、

11、分辨力高、变换误差小。这是因为同样分辨力的情况下,三次积分式 A/D 变换器所需的位数较少,而且精积分时的基准电压较小,而使积分器输出以很慢的速度越过零点,故可以提高变换精度,减小变换误差。三次积分式 A/D 变换器的工作过程分为准备、取样、粗积分和精积分四个阶段。其中取样是在固定时间内利用输入电压对积分电容进行充电,粗积分是利用基准电压对积分电容放电,精积分利用较小的基准电压对积分电容进行放电。粗积分、精积分的工作时间取决于取样时对积分电容净充上电荷的多少,与输入电压大小成正比。10.答:逐次比较式 A/D变换器按照“大者弃、小者留”的原则,经 D/A 变换器把已有的和当前假设的 A/D 输

12、出变换成可变的基准电压,将被测电压和可变基准电压逐次进行比较,当基准电压不大于被测电压时,保留“1”作为当前 A/D 位输出,即“ 小者留”。否则,舍弃“1”改为“0”作为当前 A/D 位的数据,即“大者弃”。上述过程是从高位到低位逐次进行逼近的,直至得出被测量或到 A/D 变换器末位为止。逐次比较式 A/D 变换器的优点是变换速度快、精度高。这是因为跳步电压是按照 2-nUR 递减设置的,没有双积分式 A/D 变换器中电压的积分过程,且只要二进制数码位数足够多,其精度亦很高。逐次比较式 A/D 变换器的缺点是抗干扰能力差。这是因为电压比较器的输入是被测电压瞬时值,所以外界任何干扰电压的串入都

13、可以影响测量结果。(四)习题 4 答案1.答:示波器得到稳定波形的条件即示波器同步条件是扫描电压周期等于被测信号周期的整数倍(隐含被测信号是周期性信号) 。示波器波形显示原理是:(1)因为示波管(示波器)具有线性偏转特性,所以当Y 偏转板上加上被测信号,而 X 偏转板上加上与时间成正比的锯齿波时,就可以使每一次扫描出的波形是与实6际波形一致的被测信号波形。(2)当示波器采用电平触发(即触发扫描)且满足同步条件时,每一次扫描得到的波形就一致,保证每一次扫描得到的波形能够在屏幕上重合,从而为得到稳定波形提供必要的条件。 (3)当保证同一点荧光物质熄灭间隔时间不超过视觉暂留时间时,就能使上述波形不产

14、生闪烁,保证在屏幕上得到一个便于观察的稳定波形。2.答:示波器线性扫描方式主要包括触发扫描、连续扫描以及自动扫描、单次扫描等方式。触发扫描是在触发源(一般选择内触发源被测信号)电平达到触发电平时,在由触发电路产生的触发脉冲的作用下,由扫描环产生扫描电压,由于该方式最容易得到同步条件而优先采用,该方式在无触发源的情况下,为避免荧光物质被烧坏而黑屏。连续扫描是通过改变时基闸门电路直流输入电平的大小而在自激状态下产生的扫描,该方式不管是否有被测信号都保证在屏幕上得到波形或时基线。自动扫描是在自动电路(单稳态电路)作用下,实现触发扫描和连续扫描的自动转换,一般情况下,操作者通常采用自动扫描方式。单次扫

15、描一般用来去观察非周期性信号,它是在每一次人工操作下完成一次扫描的方式。3.答:内触发信号不可以从延迟线后引出。这是因为:(1)脉冲等上升时间短的信号比较适合采用触发扫描方式。对于占空比小的脉冲等信号来说,如果采用连续扫描方式,显示出的脉宽部分太窄(甚至显示出的线条也比应该显示出的脉宽宽度还宽) ,而看不到脉宽细节,或者显示出由很亮的时基线与较暗淡的脉宽组合而成的波形,只有采用触发扫描才不致于出现上述情况。(2)采用触发扫描时,只有当触发源(一般采用内触发)电平达到触发电平时,才能产生扫描电压而显示出产生扫描电压之后的被测信号部分波形,而脉冲等由低电平达到触发电平必须要经历一定的时间,这样势必

16、使扫描电压比被测信号滞后而得不到完整的被测信号波形。因此要采用延迟线对被测信号延迟后加到示波管 Y 偏转板上,使被测电压滞后而看到完整的被测信号波形。对正弦波等上升时间较长的波形来说,由于该延迟时间较短而体现不出上述作用来,所以简易示波器一般不加延迟线。(3)当从延迟线后引出内触发信号时,不能使被测信号比扫描电压滞后,得7到的波形仍然不完整。所以内触发信号不能从延迟线后引出。4.答:双踪显示方式包括断续显示、交替显示两种方式。断续显示和交替显示分别适合测试高频和低频信号。交替显示是指在每一个扫描周期内只扫描显示其中的一个信号,间隔一个周期扫描一次。被测信号频率越低,扫描电压周期越长,即扫描同一

17、个信号的间隔时间越长,当该时间超过视觉暂留时间时,显示出的波形就会闪烁。反之,信号频率较越高时,则不会使显示波形产生闪烁。所以交替方式只适合观测高频信号。断续显示是指利用断续器(频率恒定)将每个扫描周期分割成很多的时间段,每个时间段显示一个波形的一段,间隔一个时间段显示同一个波形的另外一段。要显示信号频率越高,扫描周期越短,即扫描速度越快,因为时间段是不变的,这样显示出的波形线段越长,波形显示的断续感增强,不利于观测。反之,信号频率越低,扫速越慢,波形显示的连续感越好,便于观察。所以断续方式适合显示低频信号。5.答:将标准的方波通过探极加到示波器上,调整示波器有关开关旋钮,当显示出的波形是不失

18、真的方波时,就表明探极补偿电容补偿正确,否则,说明探极补偿电容补偿不正确(欠补偿或过补偿) 。当发现补偿电容不合适时,利用小螺刀左右调整补偿电容,直至补偿正确为止。6.答:(a)有可能是因为选择了“GND”输入耦合方式而使信号没有加到示波器内部所致,此时选择“DC”或“AC”耦合方式即可。另一原因可能是因为输入的信号很小,而所选的偏转因数又太大(对输入信号衰减过大) ,此时调小偏转因数即可。(b)此种情况,虽然把被测信号加到了示波器上,但因为选择了“X-Y”方式而没有扫描电压,所以只显示一条竖线。此时,改变“X-Y”方式为扫描方式即可。(c)原因是因为所选偏转因数太小,调大偏转因数即可。(d)

19、原因是扫描不同步,选择触发扫描(或自动扫描)调节触发电平即可。(e)原因是扫速太慢而使显示出的信号周期个数太多所致,此时调快扫速(调小时基因数)即可。7.解:(1)H P-P=8cm2V10PS cm2s1kHz5.01xT DfL得到的波形如图4-1( a)所示。(2)H P-P=cmVSP410 cm1skHz1xT DfL得到的波形如图4-1( b)所示。8.解:据题意知,T s =4Ty=41/fy=4/2kHz=2msTx=Ts+Tb=2ms+2ms/4=2.5msfx=400Hz答:(略)9.解:据题意知,扫描电压周期是被测信号周期的2.5 倍,所以每次扫描得到 2.5个周期的被测

20、信号波形。但因为不满足扫描同步条件,所以示波器上得到的波形应不稳定,如图 4-2 所示。10.解:据题意知,扫描正程、扫描逆程分别可以得到 3 个周期和 1 个周期的被测信号波形。但因为满足扫描同步条件,所以可以得到稳定的波形,如图 4-3 所示,其中虚线为回扫线。11.解:由题意知,S=1mV/div,H p-p=7.07div,探极衰减比 K=10:1,所以Up-p=7.07div1mV/div=7.07mV探极输出电压:U= = =P2K2.07mV2.5mV正弦波电压:U=102.5mV=25mV答:(略)12.解:由题意知,S=10mV/div, Dx=1ms/div,探极衰减比 K

21、=10:1,所以LT=1divmskHz1xDf(1)Hp-p= div5V10.SKUP得到如图 4-4(a)所示的波形。(2)H P-P=divmV104.SKU11.3div得到如图 4-4(b)所示的波形,图中方格线间距 2div。13.解:Tmin=10div/20.01s/div=0.05s图 4-2 习题 4.9 答案图 4-3 习题 4.10 答案图 4-4 习题 4.12 答案(a) (b)(a) (b)图 4-1 习题 4.7 题答案9fmax=20MHz答:(略)14.解:Tmax=10div/25ms/div=25msfmin=0.4Hz答:(略)15.答:(a)如图所

22、示表明显示波形不稳定,又因为只有 X 通道有故障,可能是触发电路的触发电平不稳定的原因。 (b)如图所示表明没有对回扫线进行消隐,可能是原因 Z 通道没有与 X通道正确相连而不能在回程期间消隐。16.答:(a)(f )图的触发情况分别是零电平负极性触发、正电平负极性触发、负电平负极性触发、负电平正极性触发、正电平正极性触发和零电平正极性触发。17.解: 30624cm360ACB答:(略)18.解:据题意知,Dx=1ms/ div,S=0.5V/ div,H=8div,正弦波一个周期的宽度 L=8div,探极衰减比 K=101。正弦波周期:T=DxL/K=1ms/div8div =8ms正弦波

23、频率:f=1/T=125Hz正弦波峰-峰值:Up-p=SH=0.5V/div8div =4V正弦波电压:U= P2K 2V41014.1V答:(略)19.解:据题意知,try=9ns,而示波器上升时间应满足:t rtry/3,即tr9ns/3=3ns,BW0.35/3ns120MHz答:(略)20.答:数字存储示波器利用 A/D 变换器将输入的模拟信号变换成数字信号,然后存储于数字存储器中,需要时再将存储器中存储的内容调出,并通过 D/A 变换器,将数字信号恢复为模拟信号,最后显示在示波器荧光屏上。(五)习题 5 答案1.答:扫频仪实质上是扫频信号源与 X-Y 方式示波器的结合。主要包括扫描信

24、号源、扫频振荡器、检波器、频标电路和 X-Y 示波器。扫描信号源除了用来产生扫描电压外,还用来连续改变扫频信号源振荡频率,以得到频率连续变化的扫频信号加到被测电路中,被测电路的输出经检波器检波得到电路的幅频特性曲线并通过示波器加以显示出来。2.答:扫频仪的扫描电压可以是正弦半波信号。这是因为只要扫频信号的频率变化规律与示波器水平扫描电压的变化规律完全一致,10而不管扫描电压是否均匀,扫描出的幅频特性曲线是相同的。当扫频信号 u3 为正弦波电压时,由于耦合变压器电感磁心磁滞等原因,显示出的波形也不能重合。因此,需要对扫频信号源提供停振控制信号,使显示出的波形为被测波形和用作水平轴的水平回扫线的组

25、合。3.答:因为扫频信号频率的变化受扫描电压的控制并保持一定的线性关系,扫描瞬时电压越大,振荡频率越高,所以可以水平位置的大小表示出频率大小,即扫频仪的 X 轴可以用来表示频率轴。4.答:扫频仪主要用来显示电路的幅频特性曲线,并据此推算出被测电路的频带宽度、品质因数、电压增益、输入输出阻抗及传输线特性阻抗等参数。频谱仪主要用来显示被测信号的频谱图,由此可以对信号的频率组成及各频率分量大小进行分析,即频谱分析,另外还用于放大器的谐波失真、信号发生器的频谱纯度以及系统的频率特性分析等。扫频仪、频谱仪的使用等参看课本相关内容及有关书籍。5.答:示波器主要用来显示信号波形,并由此测出被测信号的电压、频

26、率等参量,是在时域内对信号进行分析的时域测量仪器,它不能得出信号的频率组成成分。频谱仪主要用来显示被测信号频谱图,用来分析信号的频率组成成分,是在频域内对信号进行分析的频域测量仪器,但不可以得到被测信号时域波形。6.答:相同点:都属于专用示波器,这是因为他们都是在示波器的基础上,通过增加专用电路而实现特殊波形的显示。在电路上都用到了频标电路和 X-Y 方式示波器。不同点:扫频仪用来显示电路幅频特性曲线,是时域测量仪器。频谱仪用来显示信号频谱图,是频域分析仪器。7.答:扫频外差式频谱仪是利用频率连续变化的扫频振荡信号与被测信号经混频器差频产生固定中频信号而确定出被测信号频率成分。由于扫频信号频率

27、是连续可变的,只要被测信号中与本振频率成固定中频关系的组成频率成分,都可以通过滤波得到各频率组成成分的大小。 1056NMHzKzHff 06.1062max0 第二章误差与测量不确定度2.1 名词解释:真值、实际值、示值、误差、修正值。答:真值是指表征某量在所处的条件下完善地确定的量值;11实际值是指用高一级或高出数级的标准仪器或计量器具所测得的数值,也称为约定真值;示值是指仪器测得的指示值,即测量值;误差是指测量值(或称测得值、测值)与真值之差;修正值是指与绝对误差大小相等,符号相反的量值。2.2 测量误差有哪些表示方法?测量误差有哪些来源?答:测量误差的表示方法有:绝对误差和相对误差两种

28、;测量误差的来源主要有:( 1)仪器误差( 2)方法误差( 3)理论误差( 4)影响误差( 5)人身误差。2.3 误差按性质分为哪几种?各有何特点?答:误差按性质可分为 系统误差、随机误差和粗大误差三类。各自的特点为:系统误差:在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时,按一定规律变化;随机误差:在同一条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号以不可预定方式变化;粗大误差: 在一定条件下,测量值显著偏离其实际值。2.4 何谓标准差、平均值标准差、标准差的估计值?答:标准差是指对剩余误差平方后求和平均,然后再开方即;niix12)(平均值标准差是任意一组 n次测量样本标

29、准差的 分之一,即 ;xs)(标准差的估计值即 niixxs12)()(。2.5 归纳比较粗大误差的检验方法。答:粗大误差的检验方法主要有莱特检验法,肖维纳检验法以及格拉布斯检验法。莱特检验法:若一系列等精度测量结果中,第 i项测量值xi所对应的残差 的绝对值i 3s( x)则该误差为粗差,所对应的测量值 xi为异i常值,应剔除不用。本检验方法简单,使用方便,也称 3s准则。当测量次数 n较大时,是比较好的方法。本方法是以正态分布为依据的,测值数据最好 n200,若 nRi 时,输出电压偏大,当 RH 0 ?K 2 合 K 1 关 K 3 合 K 1 关计数停止计数过零 ?停止计数结束Y NY

30、N5.19 一台 DVM,技术说明书给出的准确度为V0.01%V x0.01%Vm,试计算用 1V 量程分别测量 1V 和 0.1V 电压时的绝对误差和相对误差,有何启示?解:(1)0.0110.011210 -4V, %02.124x,(2)0.010.10.0111.110 -4V, %.4x,由此可见相对误差明显增大,可知在相同量程下,被测值越接近量程,那么相对误差相对较小。第六章 时域测量(示波器)65 现用示波器观测一正弦信号。假设扫描周期(T x)为信号周期的两倍、扫描电压的幅度 VxV m 时为屏幕 X 方向满偏转值。当扫描电压的波形如图 6.42的 a、b、c、d 所示时,试画

31、出屏幕上相应的显示图形。TxVm/2Tx/4dcbatOVxVm27解:a bcdtV xT xV mT x / 2V yt67 一示波器的荧光屏的水平长度为 10cm,现要求在上面最多显示 10MHz 正弦信号两个周期(幅度适当),问该示波器的扫描速度应该为多少?解:正弦信号频率为10MHz,T sf761010,要在屏幕上显示两个周期,则显示的时间为,扫描s72Tt速度为 cm/1056768 示波器观测周期为 8ms,宽度为 1ms,上升时间为 0.5ms 的矩形正脉冲。试问用示波器分别测量该脉冲的周期、脉宽和上升时间,时基开关( t/cm)应在什么位置(示波器时间因数为 0.05s0.

32、5s ,按 125 顺序控制) 。解: 在示波器屏幕上尽量显示一个完整周期,而水平方向为10cm,所以测量周期时,8ms/10cm0.8ms/cm,时基开关应在 1ms 位置,测量脉宽时,1ms/10cm0.1ms/sm,时基开关应在 100s 位置,测量上升时间时,0.5ms/10cm50s/cm 时基开关应在 50s 位置69 什么是非实时取样?取样示波器由哪些部分组成?各组成部分有何作用?说明取样示波器观察重复周期信号的过程。解:由 ,可rtBW/35.0知 MHz7)1/(.9,选择示波器时,信号上升时间应大于 35 tR(示波器上升时间) ,或者带宽大于35f M,这样只有(2)和(

33、4)满足,而(4)的上升时间最小,观察效果最好,但价格贵。612 数字存储示波器,设水平分辨力 N100 点/Div,当扫描速度为5s/Div;5ms/Div;5s/Div;时,其对应的采样频率为多少?有何启示?解:因为水平分辨力Nfst/div,所以扫描速度为 5s/Div时:采样频率 MHztfs 2016扫描速度为 5ms/Div 时:采样频率 KztNfs 20153扫描速度为 5s/Div 时:采样频率 Hztfs205613 有 A,B 两台数字示波器,最高采样率均为28200Ms/s,但存储深度 A 为1K,B 为 1M,问当扫速从10ns/div 变到 1000ms/div 时

34、,试计算其采样率相应变化的情况,并仿照教材图 6.XX形式用曲线表示出来。这给选用 DSO 有何启示?解:根据 DSO 扫速、采样速率和记录长度的关系: )(10)/()/()( diviSsMfptsL保 持 不 变 )()/()/(ptsLdivSfs A: divsivsdivsMSfptdivSs /5.01/02)(10)/()/( 6对应 P1 点当扫速为 1ms/div 时,相应的采样速率 sKSdivsdiviSptsLsfs /10/10)()/()/( 3对应 P2 点B: divmsdivsdivsMSfptLdivSs /5.01/02)(10)/()/( 6对应 P3

35、 点当扫速为 1000ms/div 时,相应的采样速率 sKSdivsdiviSptsLsfs /10/10)(10)/()/( 36对应 P4 点1 0 n s 1 0 0 n s 1 s 1 0 s 1 0 0 s 1 m s 1 0 m s 1 0 0 m s 1 s2 0 0 M S1 0 0 M S1 0 0 S1 K S1 0 K S1 0 0 K S1 M S1 0 M S采样率 ( / s )1 K B 记录长度 1 M B 记录长度扫速 ( t / d i v )P 1 P 3P 2P 4结论:在选用 DSO 时,对相同最高采样率的 DSO,应该选用记录长度较大的,这样扫速在较大范围变化时,采样速度不必跟着变化。 2413CjRj

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