





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,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,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,a2又叫做辅助---极。
采样速率采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(s/s)。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越高,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,则采样率就变得较为重要。计算采样速率的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构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,示波器怎么选,信号的采样速率必需不小于其频率成分的两倍。然而,这个定理的前提是基于---长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无---间的记录长度,示波器生产厂家,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于频率成分的采样速率是不够的。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。
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