使用示波器基本使用方法时在停止状态下调小时基放大波形时为什么会发生垂直突变呢?

用示波器观察波形时,示波器上的波形移动不稳定,为什么?应调节哪几个旋钮使其稳定
用示波器观察波形时,示波器上的波形移动不稳定,为什么?应调节哪几个旋钮使其稳定
你那是波形不同步,调整触发时间和触发方式
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《用示波器观察波形时,示波器上的波形移动不稳定,为什么?应调节哪几个旋钮使其稳定》相关的作业问题
这是因为没有触发稳定,左右没有方向性,你可以调节触发电平,数字示波器的打开触发选项中的高频抑制一般可以解决问题 记得好像回答过这个问题来着
是示波器的水平时间分度太大形成,可调小水平时间(S/cm--mS/cm---uS/cm),就可以展开周期时间,就可以只显示1~2个周期. 再问: 能详细点吗?具体如何调节旋钮呢? 再答: 就是调节X—t/cm这个旋钮,往小方向调节(uS),观察波形会展开,到合适即可。
1、是通道的基线偏移过大,就是说,现在的0电平不在屏幕中心!这种情况可以把示波器的耦合打到GND的方式,触发方式为AUTO,此时调节垂直位移旋钮,将基线调节到屏幕的中间位置在测量信号.2、同样,如果此时你的垂直灵敏度过低,信号的DC电平过大,也是观测不到信号的,这时候可以调节垂直位移,看看能不能将信号调到屏幕的显示位置
时间轴没有调节.把时间档打小一点.打个比方,整个波形展开后时间是100us.而你的时间档打在毫秒级.那么波形在横轴上会所在一起.
出现竖直亮线是因为负责水平扫描的锯齿波没加上水平偏转板上,原因是误操作选择了外触发,却没输入触发的信号.出现水平亮线是正弦波没送入到示波器内,原因是在输入端按下了“地”.综合以上两点,就只有一个光点了.
每个示波器中间位置,都有两个最大的圆形旋钮,一个控制水平档位,另一个就控制垂直档位.你这个幅度太小,是垂直档位的数值过大,调小点就可以了.一般最佳观察是信号占屏幕的4/5.
一个是触发电平二是水平微调三是周期调低了! 再问: 用什么调节旋钮调节啊 再答: 水平微调! 示波器说明书上有说明的!
密集的,加快扫描速度,反之相反.
要调节“波形个数{3~5个}适中并且完整”波形个数:需要使用时间档位旋钮调节,即水平旋钮,屏幕上波形个数合适后,可以通过水平位移旋钮使波形位置居中波形完整:需要使用幅值档位旋钮调节,即垂直旋钮,调节刻度,使波形完整显示在屏幕范围内当然真正使用还要调节触发旋钮,使波形稳定下来
1a,Y轴灵敏度太高,适当调低Y灵敏度,即信号衰减一下;b,估计水平工作方式不在扫描状态,而在X-Y显示状态,调到水平扫描;c,聚焦不好,调聚焦电位器使点更圆更小;d,应该是回扫线,适当调暗辉度;e,示波器没有同步,调同步相关的开关与电位器使波形稳定显示;f,水平偏移,调水平电位器使波形正好在屏幕里或是没有偏移到一侧;
波形大小:VOLTS/DIV 位置:POSITON
这个正弦波的周期是1/200s,也就是5ms,而两个周期就是10ms. 再问: 扫描信号的周期是什么意思? 再答: 也就是屏幕显示的时间,那个锯齿状的扫描信号的周期就是扫描信号的周期。建议你看一下示波器的原理方面的知识,这个要从它的原理上理解。
波形清晰调节时间宽度及信号幅度旋钮可以变清晰;波形稳定可以使用触发按钮;亮度调节示波器初始设置里德亮度即可.
1、波形清晰受以下几点影响: (1)波形的亮度; (2)合适的垂直档位和水平档位(包括偏移); (3)足够的采样率,以防止欠采样2、波形稳定主要靠触发相关的调节,比如触发模式、触发电平、触发释抑等
1 X轴未工作,未触发,档位不对,内外触发,触发方式、电平.X轴故障2 Y轴未工作,接线有误,档位不对,输入接地电平,Y轴衰减过大,.Y轴故障3 X,Y均未工作,接线有误,档位不对,.示波器损坏.
1、触发电平2、释延时间3、衰减开关
1.(1)没有信号输入示波器(2)信号幅值超出屏幕以外,同时没有同步(3)时基调至最大时出现类似现象2调节同步(触发)Level3因为两个通道频率没有倍数耦合关系
1.信号源无误后,在检查一下输入电缆线,还有示波器的设置,出现水平亮线是说明无信号,是示波器没有检测到输入信号,看示波器的耦合方式设在什么位置,是AC&DC或者地耦合,在测量时是不能在地耦合位置的,不然你会看不到信号,还有输入通道的选择,CH1&CH2选择要正确,2.出现缓慢移动亮线,也是说明你的时基设置不正确,即示波
示波器的显示原理:先说示波说起,它管类似电视的显像管,有发射电子的阴极、加热的灯丝、给电子加速的栅极高压.当阴极被灯丝加热后发出电子,经栅极高压给电子加速打到荧光屏上发光.但现在在荧光屏上亮的只是一个点.波形形成:在示波管内加入X轴和Y轴偏转(示波管内上下各一块金属板组成Y偏转,左右各一块金属板组成X偏转).X偏转有内为什么示波器波形放大之后会有锯齿?-测试测量-与非网
常用的工程师都会发现一个现象,当示波器停止采样时,将原来的垂直放大后会存在状,这是什么原因呢?这里跟跟大家一起剖析一下。
一、台阶波形&&
本文以ZDS4054Plus示波器为测试工具,图 1 如所示波形是在 200mv/div 档位下采样的,波形相对平稳。停止采样后,如果将垂直档位调至 50mv/div,则波形出呈现严重的锯齿状,如图 2 所示。为此很多人感到疑惑,为什么会出现这种现象?
图1 原信号波形
图2 放大后波形
二、原因阐述
1、运行状态下
当示波器处于【Run】时,示波器模拟前端会根据不同的垂直档位,始终会将信号的幅度调理到 ADC合适的范围内,再进行量化,所以运行状态下的波形放大,不会存在锯齿现象。
l在 200mv/div 的档位下,垂直分辨率(25 LSB/div)为 8mv
l在 50mv/div 的档位下,垂直分辨率(25 LSB/div)为 2mv
垂直档位越小,分辨率越高,则采集到的波形测量精度就越高,这个就是推荐波形尽量铺满格子的原因。
2、停止状态下
在停止状态下波形不进行采集,也就是停止状态无论垂直档位怎么变化,仍然会保持停止时(200mv/div)的垂直精度 8mv,所以当把波形的垂直方向放大 4 倍时(50mv/div),那么采样点与采样点之间的垂直距离就会变大,当然这仅仅只是进行数字化放大,示波器此时会进行插值保持,插值保持下波形会以阶梯的形式连接,这也是产生锯齿的原因。
图3 插值保持
三、理解误区:插值保持与插值算法有关么?
前面我们提到了插值保持,那么有的工程师可能就会想到,会不会是由于插值算法的原因导致了波形放大后出现了锯齿状呢?毕竟线性插值是以点的方式连接,出现锯齿状也很正常。答案是否定的,下面从原理层来分析一下。
首先解释一下何谓插值算法,对于很多示波器都会有不同的插值模式,常见的分为正弦插值和线性插值,在实际使用过程中,如果示波器ADC的采样率不足以恢复真实信号,我们需选择不同的插值方式进行测试分析:
1、正弦插值
正弦内插是示波器默认的插值方式,也是最常用的插值方式。通过正弦内插的方式,能够比较准确和平滑地还原真实波形信号。利用曲线来连接样点,通用性更强。这种方法弯曲信号波形,使之产生比纯方波和脉冲更为现实的普通波形。如图4所示为采样正弦插值的方式,观察到的放大后的波形。
图4 正弦插值
3、线性插值
线性内插是最简单的插值方式,计算量最小。在ADC的相邻采样数据点之间按照线性多项式的计算方式插入一个计算值,插入的这个点为相邻两个采样点连线上的值。如下图5所示位采用线性内插方式测试波形,是通过点与点之间的直接连接形成的波形,细节上能够
看到类似于锯齿波的形状,这种插值方式局限于直边缘的信号。
图5 线性插值
通过这两种插值方式对比,大家会发现正弦内插利用曲线连接采样点,线性内插通过点与点之间的连接形成波形,大家可能会倾向于线性插值的原因形成了放大之后的锯齿状。需要注意的是:插值算法是在ADC采样时进行的,当采样停止后,示波器才会进行插值保持,插值保持下采样点之间会以阶梯的形式连接,因此示波器停止下的放大只是单纯的数字化放大,是示波器插值保持的结果,这与使用何种插值算法完全无关。
因此无论前面采用的是何种插值方式,采样停止后放大的波形都会以锯齿状呈现出来,这是插值保持的原因,也是完全正常的。因此,我们在观测波形的时候一定要让波形尽量铺满整个屏幕,如果波形出现了锯齿,也要清楚锯齿的原因来自于哪里。
关注与非网微信 ( ee-focus )
限量版产业观察、行业动态、技术大餐每日推荐
享受快时代的精品慢阅读
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。
发表于: 15:42:26
验证(VerificaTIon),就是测试设计是否和它对应的各种标准(行业标准或者自定义标准)相符,以及有多少冗余量。验证和调试,是示波器的主要用途。
发表于: 16:51:02
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
发表于: 20:02:02
作为 PC 示波器和数据记录器市场领导者的 Pico Technology,今天将推出 PicoScope 5000D 系列 FlexRes 示波器和 MSO,其纵向分辨率高达 16 位,带宽高达 200 MHz,采样速率高达 1 GS/s。
发表于: 07:38:00
深圳 深圳市鼎阳科技有限公司宣布正式发布SDS5000X系列超级荧光示波器。其输入带宽高达1GHz,是截止目前为止,国产示波器中带宽最高的示波器; 各项指标均达到了领先水平:单通道存储深度高达250Mpts,实时采样率高达5GSa/s,垂直档位低至500uv/div,波形捕获率可达500,000帧/秒。
发表于: 16:20:05
ASIC(Application SpecificIntegrated Circuits),或称专用芯片,是针对专门应用而设计的集成电路,与之相对的是通用芯片,例如运算放大器等。
发表于: 16:26:10
上次谈到MSO/DS7000系列示波器的内涵除了强大的芯片组“凤凰座”以外,还得益于其革新性的UltraVision II技术平台。那么UltraVision II技术平台到底有哪些优势?
发表于: 16:23:44
美国Copper Mountain Technologies(CMT)是业内首家设计创新型USB式的高性能矢网,这种电脑控制的USB式模块化矢网,你永远不用担心在传统矢网常见的一些故障:按键不灵、屏幕不显、报告输出不便、打印不便等等问题。因为CMT的矢网用PC机控制。
发表于: 16:51:35
在线测宽仪是宽度在线检测设备,为非接触在线实时测量,对板材的材质、温度等无要求,可对热轧钢板、冷轧钢板、金属板、合金板、带钢、宽厚板、纸板、木板、塑料板、橡胶板、橡塑板、泡沫板、海绵板、电路板、PVC板等等各种板材类产品进行测量,在线检测与离线检测均可。
发表于: 16:50:04
说到惠普,绝大部分人脑海中浮现出“卖电脑的”几个字。再说到惠普分拆事件,懂行的人已经知道,早在2015年惠普正式分拆为两家独立上市的公司,一家公司名为惠普公司(HP Inc.),主营PC和打印业务;另一家名为惠普企业(Hewlett-Packard Enterprise),主营企业硬件和服务业务。
发表于: 13:04:02
与非门科技(北京)有限公司 All Rights Reserved.
京ICP证:070212号
北京市公安局备案编号: 京ICP备:号示波器里幅度的概念?_百度知道
示波器里幅度的概念?
幅度指的是什么?是VP还是VPP?
我有更好的答案
示波器里幅度的概念其实就是测量范围。工作原理(一)示波器的组成  普通示波器有五个基本组成部分:显示电路、垂直(Y轴)放大电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路。  1.显示电路   显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。  (1)电子枪   电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。除灯丝外,其余电极的结构都为金属圆筒,且它们的轴心都保持在同一轴线上。阴极被加热后,可沿轴向发射电子;控制极相对阴极来说是负电位,改变电位可以改变通过控制极小孔的电子数目,也就是控制荧光屏上光点的亮度。为了提高屏上光点亮度,又不降低对电子束偏转的灵敏度,现代示波管中,在偏转系统和荧光屏之间还加上一个后加速电极A3。   第一阳极对阴极而言加有约几百伏的正电压。在第二阳极上加有一个比第一阳极更高的正电压。穿过控制极小孔的电子束,在第一阳极和第二阳极高电位的作用下,得到加速,向荧光屏方向作高速运动。由于电荷的同性相斥,电子束会逐渐散开。通过第一阳极、第二阳极之间电场的聚焦作用,使电子重新聚集起来并交汇于一点。适当控制第一阳极和第二阳极之间电位差的大小,便能使焦点刚好落在荧光屏上,显现一个光亮细小的圆点。改变第一阳极和第二阳极之间的电位差,可起调节光点聚焦的作用,这就是示波器的“聚焦”和“辅助聚焦”调节的原理。第三阳极是示波管锥体内部涂上一层石墨形成的,通常加有很高的电压,它有三个作用:①使穿过偏转系统以后的电子进一步加速,使电子有足够的能量去轰击荧光屏,以获得足够的亮度;②石墨层涂在整个锥体上,能起到屏蔽作用;③电子束轰击荧光屏会产生二次电子,处于高电位的A3可吸收这些电子。  (2)偏转系统  示波管的偏转系统大都是静电偏转式,它由两对相互垂直的平行金属板组成,分别称为水平偏转板和垂直偏转板。分别控制电子束在水平方向和垂直方向的运动。当电子在偏转板之间运动时,如果偏转板上没有加电压,偏转板之间无电场,离开第二阳极后进入偏转系统的电子将沿轴向运动,射向屏幕的中心。如果偏转板上有电压,偏转板之间则有电场,进入偏转系统的电子会在偏转电场的作用下射向荧光屏的指定位置。  如果两块偏转板互相平行,并且它们的电位差等于零,那么通过偏转板空间的,具有速度υ的电子束就会沿着原方向(设为轴线方向)运动,并打在荧光屏的坐标原点上。如果两块偏转板之间存在着恒定的电位差,则偏转板间就形成一个电场,这个电场与电子的运动方向相垂直,于是电子就朝着电位比较高的偏转板偏转。这样,在两偏转板之间的空间,电子就沿着抛物线在这一点上做切线运动。最后,电子降落在荧光屏上的A点,这个A点距离荧光屏原点(0)有一段距离,这段距离称为偏转量,用y表示。偏转量y与偏转板上所加的电压Vy成正比。同理,在水平偏转板上加有直流电压时,也发生类似情况,只是光点在水平方向上偏转。  (3)荧光屏  荧光屏位于示波管的终端,它的作用是将偏转后的电子束显示出来,以便观察。在示波器的荧光屏内壁涂有一层发光物质,因而,荧光屏上受到高速电子冲击的地点就显现出荧光。此时光点的亮度决定于电子束的数目、密度及其速度。改变控制极的电压时,电子束中电子的数目将随之改变,光点亮度也就改变。在使用示波器时,不宜让很亮的光点固定出现在示波管荧光屏一个位置上,否则该点荧光物质将因长期受电子冲击而烧坏,从而失去发光能力。  涂有不同荧光物质的荧光屏,在受电子冲击时将显示出不同的颜色和不同的余辉时间,通常供观察一般信号波形用的是发绿光的,属中余辉示波管,供观察非周期性及低频信号用的是发橙黄色光的,属长余辉示波管;供照相用的示波器中,一般都采用发蓝色的短余辉示波管。  2.垂直(Y轴)放大电路  由于示波管的偏转灵敏度甚低,例如常用的示波管13SJ38J型,其垂直偏转灵敏度为0.86mm/V(约12V电压产生1cm的偏转量),所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的图形。  3.水平(X轴)放大电路  由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的图形。  4.扫描与同步电路  扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。  5.电源供给电路  电源供给电路供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。  由示波器的原理功能方框图可见,被测信号电压加到示波器的Y轴输入端,经垂直放大电路加于示波管的垂直偏转板。示波管的水平偏转电压,虽然多数情况都采用锯齿电压(用于观察波形时),但有时也采用其它的外加电压(用于测量频率、相位差等时),因此在水平放大电路输入端有一个水平信号选择开关,以便按照需要选用示波器内部的锯齿波电压,或选用外加在X轴输入端上的其它电压来作为水平偏转电压。  此外,为了使荧光屏上显示的图形保持稳定,要求锯齿波电压信号的频率和被测信号的频率保持同步。这样,不仅要求锯齿波电压的频率能连续调节,而且在产生锯齿波的电路上还要输入一个同步信号。这样,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始、连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB10型等示波器)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,以牵制锯齿波的振荡频率。对于具有等待扫描功能(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波,进行一次扫描)功能的示波器(如国产ST-16型示波器、SR-8型双踪示波器等而言,需要在其扫描电路上输入一个与被测信号相关的触发信号,使扫描过程与被测信号密切配合。为了适应各种需要,同步(或触发)信号可通过同步或触发信号选择开关来选择,通常来源有3个:①从垂直放大电路引来被测信号作为同步(或触发)信号,此信号称为“内同步”(或“内触发”)信号;②引入某种相关的外加信号为同步(或触发)信号,此信号称为“外同步”(或“外触发”)信号,该信号加在外同步(或外触发)输入端;③有些示波器的同步信号选择开关还有一档“电源同步”,是由220V,50Hz电源电压,通过变压器次级降压后作为同步信号。(二)波形显示的基本原理  由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。  图5-4交流电压与光点位移  如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。参见图5-4可知,当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(最大正值),荧光屏上的光点在坐标原点0点上方的2点上,位移的距离正比于电压V2;以此类推,在时间t=3,t=4,…,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点位置分别为3,4,…,8点。在交流电压的第二个周期、第三个周期……都将重复第一个周期的情况。如果此时加在垂直偏转板上的正弦交流电压之频率很低,仅为lHz~2Hz,那么,在荧光屏上便会看见一个上下移动着的光点。这光点距离坐标原点的瞬时偏转值将与加在垂直偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在垂直偏转板上的交流电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,在荧光屏上看到的就不是一个上下移动的点,而是一根垂直的亮线了。该亮线的长短在示波器的垂直放大增益一定的情况下决定于正弦交流电压峰一峰值的大小。如果在水平偏转板上加一个正弦交流电压,则会产生相类似的情况,只是光点在水平轴上移动罢了。  图5-5 锯齿波电压与光点位移  如果将一随时间线性变化的电压(如锯齿波电压)加到一对偏转板上,则光点在荧光屏上又会怎样移动呢?参看图5-5可见,当水平偏转板上有锯齿波电压时,在时间t=0瞬间,电压为Vo(最大负值),荧光屏上光点在坐标原点左侧的起始位置(零点上),位移的距离正比于电压Vo;在时间t=1的瞬间,电压为V1(负值),荧光屏上光点在坐标原点左方的1点上,位移的距离正比于电压V1;以此类推,在时间t=2,t=3,...,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点的对应位置是2,3,…,8各点。在t=8这个瞬间,锯齿波电压由最大正值V8跃变到最大负值Vo,则荧光屏上光点从8点极其迅速地向左移到起始位置零点。如果锯齿波电压是周期性的,则在锯齿波电压的第二个周期、第三个周期、……都将重复第一个周期的情形。如果此时加在水平偏转板上的锯齿波电压频率很低,仅为1Hz ~2Hz,在荧光屏上便会看见光点自左边起始位置零点向右边8点处匀速地移动,随后光点又从右边8点处极其迅速地移动到左边起始位置零点。上述这个过程称为扫描。在水平轴加有周期性锯齿波电压时,扫描将周而复始地进行下去。光点距离起始位置零点的瞬时值,将与加在偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在偏转板上的锯齿波电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,就看到一根水平亮线,该水平亮线的长度,在示波器水平放大增益一定的情况下决定于锯齿波电压值,锯齿波电压值是与时间变化成正比的,而荧光屏上光点的位移又是与电压值成正比的,因此荧光屏上的水平亮线可以代表时间轴。在此亮线上的任何相等的线段都代表相等的一段时间。  图5-6 正弦信号和锯齿波信号在荧光屏上的合成图形  如果将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,而且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线(如图5-6所示)。由图5-6所示可见,在时间t=0的瞬间,信号电压为Vo(零值),锯齿波电压为V0′(负值),荧光屏上光点在坐标原点左面,位移的距离正比于电压V0′;在时间t=1的瞬间,交流电压为V1(正值),锯齿波电压为V1′(负值),荧光屏上光点在坐标的第Ⅱ象限中。同理,在时间t=2,t=3,…,t=8的瞬间,荧光屏上光点分别位于2,3,…,8点。在t=8瞬间,锯齿波电压由最大正值V8′跳变到最大负V0′,因而荧光屏上的光点也从8点极其迅速地向左移到起始位置0点。以后,在被测周期信号的第二个周期、第三个周期……都重复第一个周期的情形,光点在荧光屏上描出的轨迹也都重叠在第一次描出的轨迹上。所以,荧光屏上显示出来的被测信号电压是随时间变化的稳定波形曲线。  若被测信号电压的频率等于锯齿波电压频率整数倍数时,则荧光屏上将显示出周期为整数的被测信号稳定波形。而当被测信号电压的频率与锯齿波电压的频率不成整数倍数时,则荧光屏上不能获得稳定的波形,如图5-7所示。在图5-7中,第一次扫描时,屏上显示的是0~1这段波形曲线;第二次扫描时,屏上显示1~2这段波形曲线;第三次扫描时,屏上显示2~3这段波形曲线;……可见,每次荧光屏上显示的波形曲线都不同,所以图形不稳定。  由上述可见,为使荧光屏上的图形稳定,被测信号电压的频率应与锯齿波电压的频率保持整数比的关系,即同步关系。为了实现这一点,就要求锯齿波电压的频率连续可调,以便适应观察各种不同频率的周期信号。其次,由于被测信号频率和锯齿波振荡信号频率的相对不稳定性,即使把锯齿波电压的频率临时调到与被测信号频率成整倍数关系,也不能使图形一直保持稳定。因此,示波器中都设有同步装置。也就是在锯齿波电路的某部分加上一个同步信号来促使扫描的同步,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB-10型示波器等)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,当所加同步信号的频率接近锯齿波频率的自主振荡频率(或接近其整数倍)时,就可以把锯齿波频率“拖入同步”或“锁住”。对于具有等待扫描(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波进行一次扫描)功能的示波器(如国产ST-16型示波器、SBT-5型同步示波器、SR-8型双踪示波器等等)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被测信号相关的触发信号,使扫描过程与被测信号密切配合。这样,只要按照需要来选择适当的同步信号或触发信号,便可使任何欲研究的过程与锯齿波扫描频率保持同步。  (一)面板装置    SR-8型双踪示波器的面板图如图5-12所示。其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。  1.显示部分 主要控制件为:  (1)电源开关。  (2)电源指示灯。  (3)辉度 调整光点亮度。  (4)聚焦 调整光点或波形清晰度。  (5)辅助聚焦 配合“聚焦”旋钮调节清晰度。  (6)标尺亮度 调节坐标片上刻度线亮度。  (7)寻迹 当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,而寻到光点位置。  (8)标准信号输出 1kHz、1V方波校准信号由此引出。加到Y轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。  2.Y轴插件部分  (1)显示方式选择开关 用以转换两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态的控制件,具有五种不同作用的显示方式:  “交替”: 当显示方式开关置于“交替”时,电子开关受扫描信号控制转换,每次扫描都轮流接通YA或YB 信号。当被测信号的频率越高,扫描信号频率也越高。电  子开关转换速率也越快,不会有闪烁现象。这种工作状态适用于观察两个工作频率较高的信号。  “断续”:当显示方式开关置于“断续”时,电子开关不受扫描信号控制,产生频率固定为200kHz方波信号,使电子开关快速交替接通YA和YB。由于开关动作频率高于被测信号频率,因此屏幕上显示的两个通道信号波形是断续的。当被测信号频率较高时,断续现象十分明显,甚至无法观测;当被测信号频率较低时,断续现象被掩盖。因此,这种工作状态适合于观察两个工作频率较低的信号。  “YA”、“YB ”:显示方式开关置于“YA ”或者“YB ”时,表示示波器处于单通道工作,此时示波器的工作方式相当于单踪示波器,即只能单独显示“YA”或“YB ”通道的信号波形。  “YA + YB”:显示方式开关置于“YA + YB ”时,电子开关不工作,YA与YB 两路信号均通过放大器和门电路,示波器将显示出两路信号叠加的波形。  (2)“DC-⊥-AC” Y轴输入选择开关,用以选择被测信号接至输入端的耦合方式。置于“DC”是直接耦合,能输入含有直流分量的交流信号;置于“AC”位置,实现交流耦合,只能输入交流分量;置于“⊥”位置时,Y轴输入端接地,这时显示的时基线一般用来作为测试直流电压零电平的参考基准线。  (3)“微调V/div” 灵敏度选择开关及微调装置。灵敏度选择开关系套轴结构,黑色旋钮是Y轴灵敏度粗调装置,自10mv/div~20v/div分11档。红色旋钮为细调装置,顺时针方向增加到满度时为校准位置,可按粗调旋钮所指示的数值,读取被测信号的幅度。当此旋钮反时针转到满度时,其变化范围应大于2.5倍,连续调节“微调”电位器,可实现各档级之间的灵敏度覆盖,在作定量测量时,此旋钮应置于顺时针满度的“校准”位置。  (4)“平衡” 当Y轴放大器输入电路出现不平衡时,显示的光点或波形就会随“V/div”开关的“微调”旋转而出现Y轴方向的位移,调节“平衡”电位器能将这种位移减至最小。  (5)“↑↓ ” Y轴位移电位器,用以调节波形的垂直位置。  (6)“极性、拉YA ” YA 通道的极性转换按拉式开关。拉出时YA 通道信号倒相显示,即显示方式(YA+ YB )时,显示图像为YB - YA 。  (7)“内触发、拉YB ” 触发源选择开关。在按的位置上(常态) 扫描触发信号分别取自YA 及YB 通道的输入信号,适应于单踪或双踪显示,但不能够对双踪波形作时间比较。当把开关拉出时,扫描的触发信号只取自于YB 通道的输入信号,因而它适合于双踪显示时对比两个波形的时间和相位差。  (8)Y轴输入插座 采用BNC型插座,被测信号由此直接或经探头输入。  3.X轴插件部分  (1)“t/div” 扫描速度选择开关及微调旋钮。X轴的光点移动速度由其决定,从0.2μs~1s共分21档级。当该开关“微调”电位器顺时针方向旋转到底并接上开关后,即为“校准”位置,此时“t/div”的指示值,即为扫描速度的实际值。  (2)“扩展、拉×10” 扫描速度扩展装置。是按拉式开关,在按的状态作正常使用,拉的位置扫描速度增加10倍。“t/div”的指示值,也应相应计取。采用“扩展 拉×10”适于观察波形细节。  (3)“→← ” X轴位置调节旋钮。系X轴光迹的水平位置调节电位器,是套轴结构。外圈旋钮为粗调装置,顺时针方向旋转基线右移,反时针方向旋转则基线左移。置于套轴上的小旋钮为细调装置,适用于经扩展后信号的调节。  (4)“外触发、X外接”插座 采用BNC型插座。在使用外触发时,作为连接外触发信号的插座。也可以作为X轴放大器外接时信号输入插座。其输入阻抗约为1MΩ。外接使用时,输入信号的峰值应小于12V。  (5)“触发电平”旋钮 触发电平调节电位器旋钮。用于选择输入信号波形的触发点。具体地说,就是调节开始扫描的时间,决定扫描在触发信号波形的哪一点上被触发。顺时针方向旋动时,触发点趋向信号波形的正向部分,逆时针方向旋动时,触发点趋向信号波形的负向部分。  (6)“稳定性” 触发稳定性微调旋钮。用以改变扫描电路的工作状态,一般应处于待触发状态。调整方法是将Y轴输入耦合方式选择(AC-地-DC)开关置于地档,将V/div开关置于最高灵敏度的档级,在电平旋钮调离自激状态的情况下,用小螺丝刀将稳定度电位器顺时针方向旋到底,则扫描电路产生自激扫描,此时屏幕上出现扫描线;然后逆时针方向慢慢旋动,使扫描线刚消失。此时扫描电路即处于待触发状态。在这种状态下,用示波器进行测量时,只要调节电平旋钮,即能在屏幕上获得稳定的波形,并能随意调节选择屏幕上波形的起始点位置。少数示波器,当稳定度电位器逆时针方向旋到底时,屏幕上出现扫描线;然后顺时针方向慢慢旋动,使屏幕上扫描线刚消失,此时扫描电路即处于待触发状态。  (7)“内、外” 触发源选择开关。置于“内”位置时,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;置于“外”位置时,触发信号取自“外触发X 外接”输入端引入的外触发信号。  (8)“AC”“AC(H)”“DC” 触发耦合方式开关。 “DC”档,是直流藕合状态,适合于变化缓慢或频率甚低(如低于100Hz)的触发信号。“AC”档,是交流藕合状态,由于隔断了触发中的直流分量,因此触发性能不受直流分量影响。“AC(H)”档,是低频抑制的交流耦合状态,在观察包含低频分量的高频复合波时,触发信号通过高通滤波器进行耦合,抑制了低频噪声和低频触发信号(2MHz以下的低频分量),免除因误触发而造成的波形幌动。  (9)“高频、常态、自动” 触发方式开关。用以选择不同的触发方式,以适应不同的被测信号与测试目的。“高频”档,频率甚高时(如高于5MHz),且无足够的幅度使触发稳定时,选该档。此时扫描处于高频触发状态,由示波器自身产生的高频信号(200kHz信号),对被测信号进行同步。不必经常调整电平旋钮,屏幕上即能显示稳定的波形,操作方便,有利于观察高频信号波形。“常态”档,采用来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描,是常用的触发扫描方式。“自动”挡,扫描处于自动状态(与高频触发方式相仿),但不必调整电平旋钮,也能观察到稳定的波形,操作方便,有利于观察较低频率的信号。  (10)“+、-” 触发极性开关。在“+”位置时选用触发信号的上升部分,在“-”位置时选用触发信号的下降部分对扫描电路进行触发。  (二)使用前的检查、调整和校准  示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。示波器能否正常工作的检查方法、垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准方法,由于各种型号示波器的校准信号的幅度、频率等参数不一样,因而检查、校准方法略有差异。  (三)使用步骤  用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。  1.选择Y轴耦合方式
根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。  2.选择Y轴灵敏度  根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。  3.选择触发(或同步)信号来源与极性  通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。  4.选择扫描速度  根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。  5.输入被测信号
被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。
采纳率:70%
来自团队:
示波器里可以测的是电压,不能测电流。幅值是电压值,是Y轴上的。其中,VP是指零点到波峰的幅度的值VPP就是波峰到波谷的值,也就是峰峰值。一般情况下,如正弦波(在波形不失真时)VP与VPP的关系是:2VP=VPP
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
示波器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 示波器基本使用步骤 的文章

 

随机推荐