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电子枪及---
电子枪及---电子枪由灯丝(f)、阴极(k)、栅极(g1)、前加速极(g2)(或称第二栅极)、阳极(a1)和第二阳极(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,数字示波器,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,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、第二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。电子束从 阴极奔向荧光屏的过程中,虚拟示波器,经过两次---过程。次---由k、g1、g2完成,k、k、g1、g2叫做示波管的电子透镜。第二次---发生在g2、 a1、a2区域,调节第二阳极a2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次---。a1上的电压叫做---电压,a1又被叫做---极。有时调 节a1电压仍不能满足------,需微调第二阳极a2的电压,示波器计量,a2又叫做辅助---极。

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数字示波器,更准确的名称是数字存储示波器,即dso(digital storage oscilloscope)。这个“存储”不是指它可以把波形存储到u盘等介质上,而是针对于模拟示波器的即时显示特性而言的。模拟示波器靠的是阴极射线管(crt,即俗称的电子枪)发射出电子束,而这束电子在根据被测信号所形成的磁场下发生偏转,上海示波器,从而在荧屏上反映出被测信号的波形,这个过程是即时地,中间没有任何的存储过程的。而数字示波器的原理却是这样的:首先示波器利用前端adc对被测信号进行快速的采样,这个采样速度通常都可以达到每秒几百m到几g次,是相当快的;而示波器的后端显示部件是液晶屏,液晶屏的刷新速率一般只有几十到一百多hz;如此,前端采样的数据就不可能实时的反应到屏幕上,于是就诞生了存储这个环节:示波器把前端采样来的数据暂时保存在内部的存储器中,而显示刷新的时候再来这个存储器中读取数据,用这级存储环节解决前端采样和后端显示之间的速度差异。

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示波器探头测量影响;
阻抗匹配阻抗是电压和电流之比,在理想情况下,对被测仪器进行测试时不应影响它的正常工作,测量值也应和未接测试仪器时相同。当连接仪器进行测量时,要考虑阻抗对测量准确性的影响,为了---仪器之间能够传送*大的功率,阻抗应该匹配。如果阻抗为纯电阻,应使输入阻抗与输出阻抗的值相等。如果阻抗包含电抗成分应使负载的输入阻抗与源的输出阻抗共轭匹配,这时能够传送*大功率。阻抗匹配的阻抗值通常和使用的传输线的特性阻抗值一致。对于射频系统,一般采用50ω阻抗。对于高阻抗仪器,由于等效并联电容的存在,随着频率升高,并联组合阻抗逐渐变小,将对被测电路形式负载。如1mω输入阻抗,在频率达到100mhz时,等效阻抗只有100ω左右。因此,高带宽的示波器一般都采用50ω输入阻抗,这样可以---示波器与源端的匹配。但是使用50ω输入阻抗时,必须考虑到50ω输入阻抗的负载效应比较明显,此时*好使用低电容的有源探头。

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