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示波器的主要功能是观测波形,这点没错。但是用示波器测大多数的电压电流一样很方便。今天我就用她测试过各种电源电压的输出值。 示波器还可以完成大多数万用表无法做到的事情,比如检测电源电压的微小波动。
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我以前有做过一张电子版的名片,后来坏了,闲着无聊我就开始尝试维修它。可惜我一直没搞成功,直到我测试了电子卡显示屏上的I2C总线信号。看到的信号和我预期的有些不同,这些脉宽不一的方波表明正在传输数据,但实际上我发现了完全不同的东西。原来在组装屏幕时,我不小心将SDA数据线线接地了。 由于数据是通过将SDA数据线线拉至低电平来传输的,因此就造成了问题。找到问题后就简单了, 把焊点搞一下就成了。
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大多数示波器都有以csv格式导出波形数据的功能,你可以把它保存到U盘里。我新买的示波器内置了内存,不需要U盘也可以保存,我觉得很好用。导出以后,可以把文件放到电脑上,用Excel打开。在很多情况下,这个功能都很有用,例如,当我们想获得三角波的精确公式时。有一点要注意的是,如果数据量太大,Excel是无法打开所有数据的(印象中excel最多只能有100多万行数据)。比如当我设置示波器存储深度28M的时候,意味着有2千8百万行数据,这个csv文件达到了几个G,这个时候我就只能用matlab之类的软件处理了。
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使用万用表查看电路中的点,能得到的信息很有限。 然而,用示波器实时查看模拟电路波形的变化,观看数字电路中从一个设备到另一设备的比特字节传输,我们可以更好地了解某些电路的复杂程度,了解更多的信息。 我们甚至还可以拆机深入了解示波器,从而了解有关模拟/数字电路的一些知识。
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假设我们要开发一种针对特定频率声音的干扰电路。 我们可以将干扰电路的结果连接到示波器上的一个通道,然后将声波连接到另一个通道。 许多示波器都提供了2个通道之间的各种数学功能,简单的如加减乘除,复杂的还会引入函数设置。 如果我们得到的结果是接近一条扁平的直线,则说明我们的电路运作成功! 这只是其中一个例子, 在许多不同的场景中,这都很有用。