按特殊用途分类
混合信号示波器(MSO):结合了数字示波器和逻辑分析仪的功能,能够同时观测和分析模拟信号和数字信号。它通常具有多通道的能力,并提供逻辑分析功能,有助于调试和故障排除。
存储示波器:能够将波形数据存储在内部存储器或外部存储介质中,并可以进行离线分析和处理。适用于长时间的信号观测和分析,特别是高频率、快速变化的信号。
高压示波器:专门用于测量高电压信号,具有特殊的保护机制和测量精度。
便携式示波器:设计轻便、便携,适用于户外和移动应用,方便工程师在现场进行信号测量和分析。
PC示波器:利用计算机进行信号处理和显示,具有强大的数据处理能力和灵活的软件支持。 现代示波器通常具有良好的可扩展性和兼容性,可以支持各种探头、模块和扩展卡等附件。台式数字示波器推荐

示波器的使用涉及一系列步骤:
确保安全:示波器机箱必须接地,以保证安全。通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电。检查电源电压与仪器工作电压是否一致。
连接电源:确保示波器处于关闭状态,将电源线插入示波器相应的接口,再将电源插头插入电源插座。
连接信号源:将信号源输出端的信号线插入示波器的输入通道,根据需要选择适当的输入通道(如CH1、CH2或双通道)。确保示波器探头的接地夹与待测电路的地相连,以减少噪声干扰。 台式数字示波器推荐示波器的高带宽和高灵敏度使其成为航空航天领域中对高频信号进行分析和测量的理想工具。

模拟示波器:
定义:通过电子线路来处理和显示电信号的波形。
特点:具有高带宽、高灵敏度和高分辨率的特点,适用于高频率的信号观测和分析。然而,模拟示波器在观测和测量过程中存在一定的误差,并且无法存储和回放波形数据。
数字示波器:
定义:采用数字信号处理技术,将输入的模拟信号转换为数字信号进行处理和显示。
特点:具有高精度、高稳定性和丰富的功能,能够存储和回放波形数据,方便后续分析和处理。数字示波器还可以进行自动测量、频谱分析和波形捕获等操作,具有较好的用户界面和操作体验。
实验室研究
在各类实验室中,示波器是不可或缺的测量工具。它可以帮助实验人员精确测量和分析实验中产生的各种信号,进而研究各种现象的本质和特性。示波器的应用有助于实验人员更好地探究事物的规律性,推动科学研究的进展。
教育和培训
示波器在教育和培训领域也有广泛的应用。通过教授学生如何使用示波器观察电信号的变化,可以帮助学生更好地理解电子技术的基本原理和信号处理的方法。示波器的直观性和可操作性使其成为电子技术教学和培训的重要工具。 示波器能够检测电路板上的信号干扰和故障,通过观察波形的幅度、频率、周期等参数来对信号进行分析和诊断。

模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。单踪示波器
数字示波器还可用于分析航空航天领域的复杂信号。台式数字示波器推荐
示波器的基本操作与测量主要通过其直观的前面板控件来实现,这些控件通常包括旋钮、按键等手动操作元件。然而,随着技术的进步,许多现代示波器还融入了操作系统,允许用户像操作电脑一样,通过连接鼠标、键盘,并利用屏幕上的图形用户界面(GUI),如下拉菜单和虚拟按键,来进行细致的设置和调整。更进一步,部分示波器还配备了触摸屏技术,简化了操作流程,用户只需轻点屏幕或使用触笔即可轻松访问各项菜单和功能。在使用示波器之初,有几个关键步骤不可或缺:首先,确认您打算使用的输入通道已进入状态;其次,通过按下“默认设置”(DefaultSettings)按钮,将示波器恢复至出厂或预设的初始状态;接着,利用“自动量程”(Autoscale)功能,自动调整垂直(幅度)和水平(时间)刻度,以确保波形在屏幕上得到良好显示。此步骤为后续调整提供了一个良好的起点。若波形未能如预期般显示,重复上述步骤往往能解决问题。台式数字示波器推荐