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ICS17.220 L85 中华人民共和国国家标准 GB/T15289—2013 代替GB/T15289—1994 数 数字存储示波器通用规范 Generalspecificationfordigitalstorageoscilloscope 2013-12-31发布 2014-07-15实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布目 次 前言 Ⅰ ………………………………………………………………………………………………………… 1 范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2 规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3 术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4 要求 8 ……………………………………………………………………………………………………… 5 试验方法 14 ………………………………………………………………………………………………… 6 检验规则 37 ………………………………………………………………………………………………… 7 标志、包装、运输、贮存 45 …………………………………………………………………………………GB/T15289—2013 前 言 本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准代替GB/T15289—1994《数字存储示波器通用技术条件和测试方法》。 本标准与GB/T15289—1994相比,主要变化如下: ———更正了部分术语名词,并增加了数字三维示波器、通道耦合、高分辨率模式、快速模式、波形捕 获率、波形强度、余辉显示等术语定义。 ———增加了数字余辉显示、波形捕获率等参数的试验方法。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。 本标准由全国电子测量仪器标准化技术委员会(SAC/TC153)归口。 本标准起草单位:电子科技大学、北京普源精电科技有限公司、江苏绿扬电子仪器集团公司、工业和 信息化部电子工业标准化研究院。 本标准主要起草人:田书林、叶芃、王铁军、王悦、韩谷成、黄建国、陈振宇、黄英华、曹玲、冯锦法、 潘卉青。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ———GB/T15289—1994。 ⅠGB/T15289—2013 数字存储示波器通用规范 1 范围 本标准规定了数字存储示波器(以下简称“示波器”)的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标 志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于数字存储示波器。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T191 包装储运图示标志 GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范 GB/T6592—2010 电工和电子测量设备性能表示 GB/T11463—1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T11464 电子测量仪器术语 3 术语和定义 GB/T11464界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 数字存储示波器 digitalstorageoscilloscope 将被测电信号进行模数转换、存储、处理后,再进行显示的一种示波器。 数字存储示波器一般应包括: ———输入通道; ———采集控制与数据存储; ———显示装置; ———输出接口、适配器等附件。 3.2 数字三维示波器 digitalthree-dimensionaloscilloscope 不仅能捕获和显示信号的时间-幅度(事件)信息,而且能够以不同的辉度或颜色等级显示不同事件 出现概率的数字存储示波器,它通常具有较高的波形捕获率。 3.3 输入通道 3.3.1 通道耦合 channelcoupling 一种决定示波器观测信号何种成分的预处理方式。使用通道耦合可以决定信号的何种分量被传送 到示波器,通道耦合一般有AC(交流)耦合、DC(直流)耦合和GND(接地)耦合。 1GB/T15289—2013 3.3.2 通道间延迟偏差 channeltochanneldelay 不同通道间的时间偏差。 3.3.3 通道间隔离度 channeltochannelisolation 示波器任意两通道间信号相互影响程度的量。如式(1): K1A1 K2A2 或 20lgK1A1 K2A2…………………………(1) 式中: K1———干扰通道的灵敏度,单位为伏每格(V/div); K2———被干扰通道的灵敏度,单位为伏每格(V/div); A1———干扰通道的显示幅度,单位为格(div); A2———被干扰通道的显示幅度,单位为格(div)。 3.3.4 垂直灵敏度 verticalsensitivity 单位输入电压变化所产生的垂直方向上显示值的变化。 注:通常以垂直方向上单位显示长度(一格)所代表的电压值(V/div)来表示。 3.3.5 偏置范围 offsetrange 示波器通过叠加一个直流电压的调节范围,用于对超出显示范围的信号进行观察。 3.3.6 垂直位移 verticaldisplacement 示波器使观察波形上下移动的能力。 3.4 采样 3.4.1 实时采样 real-timesampling 一次采集信号上的若干采样点,并基于采样点的时间顺序显示被测波形的方法。 3.4.2 等效采样 repetitivesampling 对于周期(重复)信号,每次在一个信号周期采集一定数量的采样点,经过对多个信号周期进行多次 采集,积累足够的采样点数量,并基于多次采集之间的时间关系,对采样点重新排列,进而显示出被测 波形。 3.4.3 采样率 samplingrate 单位时间内对信号进行采样的次数(Sa/s或SPS)。为区分实时采样和等效采样,通常将基于实时 采样的采样率称为实时采样率,基于等效采样的采样率称为等效采样率。 3.4.4 垂直分辨率 verticalresolution 垂直方向的电压分辨能力。 注:通常以模拟-数字转换器(ADC)位数表示。 3.4.5 存储深度 storagedepth 表示示波器在最高实时采样率下连续采集并存储采样点的能力。 注:通常用采样点数(pts)表示。 2GB/T15289—2013 3.4.6 记录长度 recordlength 表示示波器本机采集并存储采样点的能力。 注:通常用采样点数(pts)表示。 3.5 带宽 3.5.1 输入带宽 bandwidth 示波器输入不同频率的等幅正弦信号时,显示屏上对应基准频率的显示幅度随频率变化而下降 3dB时,其下限到上限频率的范围。 注:对于实时示波器,其输入带宽就是指实时带宽;对于等效示波器,输入带宽通常就是指等效带宽。 3.5.2 单次/实时带宽 singleshotbandwidth 示波器单次采集时能够正确观测波形条件下的最大输入信号带宽,它取决于最高采样率和所采用 的显示技术。 3.5.3 重复/等效带宽 repetitivebandwidth 示波器能够正确观测周期信号的最大带宽。重复带宽一般等于输入带宽。 3.5.4 带宽限制 bandwidthlimit 限制输入通道的带宽,通常用于衰减信号的高频成分。 3.6 时基 3.6.1 时基 timebase 示波器的水平刻度。 注:通常以水平方向上单位显示长度(一格)所代表的时间(s/div)来表示。 3.6.2 时基扩展 timebaseextension 按设定的窗口,选定信号波形中的一部分,以相对更快的时基显示,以观察当前窗口内波形细节的 一种方式。 3.6.3 双时基 dualtimebase 示波器具有两套不同的时基刻度。用于对同一信号的概貌和细节同时进行观察。 3.6.4 水平分辨率 horizontalresolution 水平方向所能分辨的最小时间间隔。 3.7 获取 3.7.1 获取模式 acquisitionmode 示波器对信号进行采样、存储和处理的不同方式。 3GB/T15289—2013 3.7.2 峰值检测模式 peakdetectionmode 在两个相邻水平显示像素所代表的时间间隔内,获取并显示信号的最大值和最小值的一种获取 模式。 3.7.3 平均模式 averagemode 采集多幅波形,对其所有相对触发点为同一时刻的采样点计算并显示平均值的一种获取模式。 3.7.4 包络模式 envelopemode 采集多幅波形,对其所有相对触发点为同一时刻的采样点计算,并显示其最大值和最小值的一种获 取模式。一般包络模式对每次单独的采集使用峰值检测模式。 3.7.5 高分辨率模式 highresolutionmode 在两个相邻水平显示像素所代表的时间间隔内获取信号的平均值,以减小信号的随机噪声并提高 垂直分辨率的一种获取模式。 3.7.6 快速模式 fastmode 只采集显示所需最小采样点数进行处理和显示的一种获取模式。该模式可缩短波形采集之间的停 滞时间,实现高波形捕获速率。 3.7.7 趋势模式 trendmode 在较长时间段内捕获波形趋势的一种获取模式。 3.7.8 内存分段模式 memorysegmentsmode 将一个较大的内存分为多段,每段采集和存储满足触发条件的事件,以增强对目标信号的捕获能 力,

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