推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
用示波器查找故障的方法
在维修过程中,维修人员在检修疑难故障或数字电路(如机顶盒)时,单凭万用表检查,有时很难找出故障部位。如借助示波器进行检查,观察相关电路是否存在波形或波形是否正常,这样可大大地加快分析判断故障的速度。下面介绍用示波器检测数字卫星电视接收机相关电路的波形,分析判断故障部位的方法。 (1)测量前的注意事项 ①使用示波器前,检查示波器接地是否良好,然后接通电源,让仪器预热几分钟。接着,按示波器使用说明,检查、调整仪器工作状态。由于数字卫星电视接收机大多为数字信号,宜用高阻抗探头检测。 ②在检测接收机之前,要熟悉接收机各部分电路工作原理、信号流程及信号波形,这样才能根据所测的波形有无或波形是否正常来分析判断故障部位,避免因盲目检查浪
[测试测量]
理想的示波器探头是什么?
绝对的信号保真度理想的示波器探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上。换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真地复现在示波器输入上。 为实现绝对保真度,从探头尖端到示波器输入的探头电路必须拥有零衰减、无穷大的带宽及在所有频率中实现线性相位。这些理想要求在实践中不仅是不可能实现的,也是不可行的。例如,在处理音频频率信号时,没有人会需要带宽无穷大的探头或示波器。在500MHz就能涵盖大多数高速数字、电视和其它典型示波器应用时,也不需要无穷大的带宽。 但是,在给定工作带宽范围内,绝对信号保真度仍是广大用户一直寻求的梦想,但仅仅有绝对的信号保真度也不能称之为理想的探头。 连接容易方便、零信号
[测试测量]
测定示波器的电压水平灵敏度
仪器 J2458型或J2459型示波器和电源;0-100V可变直流电源;高内阻电压表(0-100V,直流)。 原理 如果一块极板相对于另一块处在正电位,那么电子束将被吸向正电位的极板,电子束的偏转引起光点在屏上的偏转,偏转多少依赖于极板间的电势差。 如果两极板间所加的是一个稳定的电压,光斑将由屏的中央移到中央的左或右的某点,具体偏移多少有赖于极权所加的电压,如果电压加在Y偏转板上,光斑将向上或向下移动。 如果加上一个交流电压,光点将画出一条直线,直线的长就是所加电压正负峰值之差。与这条直线相对应的直流电压是交流电压有效值的 倍。这个交流电的有效电压值可以由交流电压表显示。 实验步骤 把电源
[测试测量]
矢量示波器
矢量监视器是监视色彩用的,波形从中心点向外发散。当为黑白图像时,就会只有中间一个亮点。图像有色彩时,才会有波形出现。波形离圆心越远,说明色彩饱和度越高。绿框中的字代表相应色相,如 R 是红色...一圈一圈的黄色标线是刻度,上面有数值。所谓色彩超标了,就是波形超出了一定的范围。在专业视波仪上面每个色相都有一个 田 标记,共有六个。判断是否超标就看波形是否超出了 田 。 RGB Parade示波器 RGB Parade示波器用于将RGB三通道的波形并排显示,作用有两个:1纠正色偏,2场景匹配。通过RGB Parade示波器你可以看到高亮区(波形顶端)、阴影区(波形底端)、中间调(波形中间部分)是否平衡.我们知道最亮的高
[测试测量]
论SCPI在示波器上的使用
随着现代科学技术的发展,自动化技术已经走入了人们的生活。自动化的工具,能够省却重复而繁杂的手工操作,极大的提高了工作生活的便利性。在测量领域,仪器的手动操作使用也能改为由计算机控制自动测试,在减少操作耗时的同时,也极大的提高了操作的准确度。 要实现设备仪器的自动化操作,需要一把 瑞士军刀 。 一、仪器自动化的瑞士军刀 ---SCPI SCPI:SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments,程控仪器标准命令集)是一种建立在现有标准IEEE488.1和IEEE488.2基础上的标准化仪器编程语言。通过使用标准化的编程信息、仪器响应和数据格式来保证编程环境的兼容
[测试测量]
示波器ADC 位数与 ENOB有什么区别?对测量有什么影响?
了解示波器的工程师都知道,示波器中的 ADC 位数是最受关注的技术指标之一。因此,许多工程师倾向于将此作为决定示波器品质的重要技术指标。虽然这是一个非常重要的技术指标,但如果示波器的其余部分设计不妥当,那么 ADC 位数可能就会大打折扣。 与 ADC 位数同样重要的是系统的有效位数(系统 ENOB)。在任一款示波器中,有些 ADC 位是不起作用的,它们只能在噪声中工作。因此,决定示波器测量质量的是 ENOB 而不是 ADC 位数。如果测量质量太差,那么结果会不精确且不可重复,导致对设计出现误判。 可以肯定的是,ENOB 能够更好地表示信号完整性,因为它考虑了系统误差。 示波器厂商通常不会提到系统 ENOB,因为设计出高
[测试测量]
示波器电路框图和作业原理图
1.图1、图2是示波器电路框图和作业原理图
[测试测量]
基于Delphi的DDS可视化新型任意信号发生器
1 引言 随着微电子技术的迅速发展,DDS技术得到了广泛的应用,市场上有很多高性能多功能的DDS专用器件,但其工作方式和控制方式固定,一般用户很难按自己的要求获得相应的波形 。同时任意波的输入方式目前都只限于时域,无法实现电子、通信等领域的科研与教学中所需频域参数定义的波形。本文介绍一种基于DDS的可视化信号发生器,它高精度地生成双通道±8 V、0.01 Hz~10 MHz正弦波等常规波形。还可产生数码流、调制信号、随机噪声、扫频信号及时域或频域自定义波等信号,信号参数均步进在线可调,由USB1.1与Delphi7.0完成与PC连机时的接口及图形操作界面设计,TFT实现单机工作时的图形操作界面,实验表明该设计是行之有
[模拟电子]