示波器是一种电子测量仪器,主要针对于各种电信号进行检测,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的测量方法都是需要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的测量方法吧,希望可以帮助到大家。
1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
(1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
(2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
(7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
2.示波器应用举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例)
手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13MHz时钟信号。步骤如下:
(1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
(2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于AC档;
(3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机CPU第脚;
(4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13MHz信号。
关键字:示波器 测量方法
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示波器测量方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
正确使用示波器探头,需要注意避免这些问题
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然
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光线示波器的工作原理
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一、相位噪声的基本概念 图1 正弦信号的频谱(无相位变化以及有相位变化的可能情形) 为了更为精确的描述相位噪声,通常定义其为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。如一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值,即在fm频率处1Hz范围内的面积与整个噪声频下的所有面积之比,如下图2所示。 图2 相位噪声的基本定义 二、TIE抖动的基本概念及其与相位噪声的关系 TIE(Time Interval Error),时间间隔误差,是指信号的实际边沿与其理想边沿之间的偏差,理想边沿可以为固定频率信号的边沿位置,如1
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示波器是将图像中所有像素信息解析为亮度和色度信号,进行可视化显示的工具,这种方法我们称为Trace即循迹。基本上,示波器是一种几乎在所有色彩校正或调色软件中通用的工具,也是唯一能准确评估视频信号的方法。 一般来说,示波器至少包括三种方法来对图像进行测量:波形图、直方图和矢量图。每种方法各有一些参数形成十多种范围以供选择,普通情况下我们只需要几种常用的就够了。 波形图 这通常是你在色彩校正时打开的第一个图。波形图将图像的视觉信息绘制在x和y轴上,水平方向的x轴对应图像中的位置,垂直方向的y轴为测量的结果值。 最常见的波形是亮度波形,即测量图像的亮度值。 亮度波形图,是由亮到暗,即从上到下来测量图像的像素,然后将图像中亮的
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