按结构和性能分类
普通示波器:功能相对基础,适用于一般的信号观测和分析。
多用示波器:具有多种功能,如测量电压、电流、频率等,适用于多种测量需求。
多线示波器:能够同时显示多条波形,便于比较和分析不同信号。
多踪示波器:具有多个通道,可以同时观测和记录多个信号,提高测量效率。
取样示波器:通过取样技术来观测高速或高频信号,适用于需要高精度测量高速信号的场合。
记忆示波器:具有存储功能,能够保存波形数据以便后续分析和处理。 数字示波器的显示屏幕可以显示多路信号波形、频谱图、阶跃响应等图像。数字示波器和输入

分辨率是衡量示波器波形呈现细节清晰度的关键指标,它分为水平和垂直两个维度。水平分辨率关联于存储深度,即示波器内部存储的数据点数量,决定了屏幕上每格能够显示的采样点数,影响着波形在时间轴上的细节捕捉能力。以图6中的示波器为例,其屏幕划分为8×12的格网,若采用1k(即1024点)的存储器,则每格水平方向上的分辨率约为85点,显示出高时间精度的波形描绘能力。而垂直分辨率则与模拟到数字的转换精度紧密相关,它衡量的是示波器将连续变化的电压信号转换成离散数字值的细腻程度。垂直方向上,屏幕被划分为256个等级,这意味着在垂直方向上每格约有32个。在选择不同的电压档位时,模/数转换器的电压分辨能力会有所变化。例如,在1V/格的档位下,它能区分的电压(Min)约为39mV;而在5V/格档位下,这一数值增加到约195mV。值得注意的是,示波器有一个分辨电压的限制,即对于小于其分辨能力的信号,示波器可能无法准确测量。因此,为了获得更精确的测量结果,用户在操作时应当调整信号的幅度,尽量使波形充满整个屏幕,这样做能良好地利用示波器的垂直精度,提升测量结果的准确性和可靠性。数字示波器和输入示波器支持电源分析功能,可测量电源中的功率、电流、电压等参数,帮助电子制造商优化产品设计。

数字示波器广泛应用于电子、通信、计算机、电力、医疗、汽车和航空等领域,具体应用包括:
电子制造:在电子产品的制造和测试过程中,数字示波器用于检测和分析电路板上的电信号,确保产品的质量和性能。
通信:在通信领域,数字示波器用于测试和调试各种通信设备,如无线电通信、卫星通信和电视广播等,确保信号的传输质量和稳定性。
计算机:在计算机领域,数字示波器用于分析计算机系统的信号波形,帮助开发人员优化系统性能。
电力:在电力行业,数字示波器用于监测和测试电力系统中的电信号,如电压、电流等,确保电力系统的安全稳定运行。
医疗:在医疗设备中,数字示波器用于分析和监测医疗设备产生的电信号,确保设备的准确性和安全性。
汽车:在汽车电子产品的测试和调试过程中,数字示波器用于测量和分析汽车电子控制模块、仪表盘、音响系统等产生的信号。
航空:在航空航天领域,数字示波器用于测试和调试航空电子设备、飞行仪表、通信设备等,确保航空器的安全和性能。
存储示波器(数字存储示波器,DSO)的作用在于通过数字化技术实现电信号的高精度捕获、存储与深度分析:其利用高速模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字数据并存储于内存中,突破传统模拟示波器单次触发即消失的限制,支持对瞬态事件、低概率异常或复杂波形进行反复回放与参数测量(如上升时间、频率、占空比),同时借助波形运算、数学函数及协议解码功能(如I²C、CAN总线),可快速定位电路故障、验证设计时序或分析信号完整性,尤其适用于需要长时间记录或触发前信号追溯的场景(如电源启动过程、通信帧错误),提升电子工程师在研发、调试及生产测试中的效率与准确性。模拟示波器是用于观察和测量信号的电子测量仪器。

通信领域:
信号测试和分析:示波器用于测试和分析各种通信信号的波形,如噪声、失真、抖动等,帮助通信工程师评估信号的幅度、频率和相位等特性,以确保通信系统正常工作。
高速数字信号分析:具备出色的信号捕获和解码能力,可用于分析高速数字通信信号,如千兆以太网、USB 3.0等。
射频调制分析:支持射频信号分析功能,可用于分析调制信号的频谱、带宽、调制深度等参数。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。 直到大型设备的整机综合调试,从产品的质量检查到维护修理,都大量使用了各种类型的示波器。数字示波器和输入
数字示波器可以对这些存储的数字信号进行各种分析和处理。数字示波器和输入
示波器是电子测量领域常用的仪器,用于观测电信号的波形。基本使用步骤如下:首先将示波器正确通电预热,确保仪器处于稳定工作状态;接着通过连接线将被测信号接入示波器的输入通道,注意选择合适的探头衰减比以匹配信号幅度;然后调整示波器的垂直灵敏度(Volts/Div)和水平时基(Time/Div)旋钮,使波形在屏幕上清晰显示且大小适中;同时利用触发功能稳定波形,可选择边沿触发等模式并设置合适的触发电平;根据需要使用测量功能(如频率、幅度、周期等)或光标测量来获取信号参数。操作过程中需注意量程选择,避免信号过载损坏仪器,同时合理利用示波器的自动设置功能可快速定位信号。数字示波器和输入