数字示波器的作用 示波器频率计算方法

发布者:genius6最新更新时间:2017-09-19 来源: elecfans关键字:数字示波器  频率  计算方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。

  一、示波器的作用

数字示波器

  1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度

  2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。

  3、可显示交流信号的波形。

  4、可以用两个通道分别进行信号测量。

  5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。

  二、示波器面板旋钮的作用

数字示波器面板

  1、 扫描速度旋钮,可以改变示波器扫描线从左向右移动的速度。

  2、 电压选择旋钮,可以改变输入电压使扫描线在示波器屏幕Y轴方向的偏转幅度。

  3、 上下调整旋钮、左右调整旋钮,可以改变扫描线在屏幕中上下左右两个方向的位置。

  4、 电压标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。其它位置为非标准状态。

  5、 扫描速度标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。其他位置为非标准状态。

  6、 为同步旋钮,它能使示波器的波形稳定下来。

  7、 作用选择键为CH1通道选择、CH2通道选择、双踪作用选择。

  8、 作用选择键为CH1信号同步、CH2信号同步。

  9、 为测量作用选择开关,能使测量处与交流DC、直流AC、和接地GHD三种状态。当处于直流DC状态时,无论是直流还是交流信号都能够进行测量。当处于交流AC状态时,示波器测量接口的内部被串上的一个电容,此时信号中的直流成分被电容阻隔,而交流成分却可以通过电容而被测量。

  当处于接地状态的时,示波器的测量接口在示波器内部与地短路,此时外部信号不能进入示波器。

  10、为亮度调整旋钮,可以调整图像的亮度。

  11、为聚焦调整旋钮,可以使图像变得精细。

  三、示波器频率计算

示波器频率计算

  用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法。

  1. 周期法

  对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T

  例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:

  T=1us/div&TImes;8div = 8us

  f= 1/8us =125kHz

  所以,被测波形的频率为125kHz。

  2. 李沙育图形法测频率

  将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :

  fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。

  李沙育图形的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的李沙育图形,几种不同频率比的李沙育图形如图5-15所示。

  利用李沙育图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过李沙育图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则

  fy / fx=m / n

  当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。

  由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。

  李沙育图形法测量频率是相当准确的,但操作较费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。


关键字:数字示波器  频率  计算方法 引用地址:数字示波器的作用 示波器频率计算方法

上一篇:示波器在直流无刷电机行业的应用案例解析
下一篇:教你用示波器频域方法分析电源噪声

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35

STM32下SysTick的一个容易发生的错误,时钟频率设置
今天同事测试我之前写的一个小程序,发生了奇怪的错误,先是Uart通讯接收操作,出现了接收数据不全的问题:2个字节的应答帧,在实际运行中只能收到1个字节,导致程序死循环。检查后发现,是接收部分代码留的延时太短,造成了芯片误以为通讯已结束,但实际应答帧尚未传输完毕。(此处接收代码的工作模式是:当Uart接收到1个字节后,即开始一个定长的延时,该延时长度与通讯波特率相关,当正常通讯还在继续时,则应在延时结束前收到下一个字节数据,如延时结束仍未收到下一个字节数据,说明当前一帧数据已完成,可开始对已接收数据进行处理) 发现了问题后,进行相应的针对性操作,对延时长度进行了增加,即解决了此问题。但仍然觉得疑惑,因此段程序是已经通过测试的,运
[单片机]
数字示波器在高频信号采集中的应用
数字示波器在高频信号采集中的应用 1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高
[模拟电子]
<font color='red'>数字示波器</font>在高频信号采集中的应用
一台出色的振动式物位开关是如何诞生的?
一直以来,在各行各业中,产品质量都是人们最为关心的问题,也是衡量产品好坏的关键因素。为保证产品质量,无论产品简单还是复杂,产品检测都是必不可少的一环。一般来说,依产品的不同特点,产品的质量特性归纳起来一般有七个方面,即产品性能、可靠性、寿命(或耐用性)、维修性、安全性、适应性和经济性。由于产品检测可以直接反应产品的性能和可靠性,所以,为了确保产品的高性能和高可靠性,在生产中按照检测标准进行严格检测就显得至关重要,对于属于精密仪器的仪器仪表来说尤其如此。因为仪器仪表与工厂的效率、安全紧密相连,如果质量存在那怕一丁点儿的问题,则后果都不堪设想,这也是为何计为对每一项产品检测都不敢掉以轻心的主要原因。那么,今天我们就一起走进计为,看看一
[测试测量]
一台出色的振动式物位开关是如何诞生的?
一种频率稳定的低功耗振荡器电路设计
    对于大多数SoC(System on a Chip)设计而言,时钟发生器模块是必不可少的组成部分。提供时钟参考源一般有两种方式 :一种是使用晶体振荡器。它能够提供频率精度很高的时钟信号,并且该频率受电源电压、温度以及工艺(PVT)的影响很小,但需要额外占用两个PAD来连接芯片外面的晶体,从而增加了芯片的面积和成本。同时,对于外部环境的干扰,晶体振荡器存在停振的可能。另外一种是集成于芯片内部的振荡器。对于对时钟频率要求不是太高的应用环境,采用内部的振荡器既可以节省面积,又可以保证其工作的可靠性。目前,出于功耗和性能的考虑,芯片往往设计多种工作模式。当芯片空闲时,为了节省功耗,可以让芯片进入休眠模式。在休眠模式下,芯片主时钟会被
[电源管理]
一种<font color='red'>频率</font>稳定的低功耗振荡器电路设计
现代数字示波器中采用的三种测量技术
与大多数测试工具相同,现代数字存储示波器 (DSO) 一直在不断演进,以满足设计人员和测试工程师的需求,在性能、特性和实用性之间达到平衡。但是,它的三种基本特性——格线、光标、自动测量参数却始终保持不变,因为对于面临着持续增加的产品上市速度压力的设计人员而言,在正确运用的情况下,这些特性具有极其重要的价值。 本文将介绍如何正确使用和运用现代 DSO 的这些基本特性,并提供测量参数的实用定义以供参考。 现代 DSO 的三种必不可少的工具 示波器是一种电压响应测量仪器,包括三种基本测量工具。随着仪器的发展,这些工具也在持续演进。最早的工具是仪器显示屏上的显示格线或栅格。在示波器发展过程中引入的第二种工具是光标或标记。最后增加的第三种
[测试测量]
超低功耗低测量频率数据采集记录系统的设计
【摘 要】 介绍了一种基于集成数据采集芯片ADμC812的超低功耗、低测量频率的数据采集系统的软硬件设计以及在线可编程技术在该系统中的应用。研究了降低采集系统功耗以延长系统工作时间的数据采集记录系统的设计方法。 关键词:超低功耗数据采集,低频率测量,在线可编程技术    1 引 言   在诸如环境监测、气象监测中,常常需要长时间地采集记录变化缓慢的过程。这对数据采集记录系统提出了低测量频率、低功耗、微型化和可与计算机联接的要求,以适于电池供电、现场化安装以及便于计算机存储和分析。传统的基于微控制器A/D采样芯片外部存储器的系统有功耗大、集成度低等缺点。为克服这些缺点,我们以AD公司数据采集器芯片ADμC812为核心,采用多种方
[模拟电子]
超低功耗低测量<font color='red'>频率</font>数据采集记录系统的设计
一种基于PE3236 L波段频率合成器设计实现
频率合成技术是产生频率源的一种现代化手段,他已广泛应用于通信、导航、电子侦察、干扰与反干扰、遥控遥测及现代化仪器仪表中。无线通信技术的快速发展,使得频率合成技术在通信中的作用日益显著。   以往的频率合成器都是用分立元件和小规模集成电路组装起来的,技术复杂,可靠性低、功耗大、体积大、成本高。随着半导体工艺和集成电路技术的快速发展,出现了许多用于频率合成的大规模集成电路。在这些大规模集成电路中,把频率合成器的主要部件如参考分频器、程序分频器、鉴相器、锁定指示器、甚至微处理器等集成在同一芯片上。再配上参考振荡器、压控振荡器、环路滤波器及高速前置分频器,即可构成完整的频率合成器。这使得频率合成器的成本、体积和功耗都大大下降,简化了设计和
[网络通信]
基于PXI总线的宽带频率计设计
    频率信号具有抗干扰性强,易于传输,易于保持信息完整性和可以获得较高测量精度等优点,被广泛应用于日常生活、工业等各个领域,频率测量成为信息提取、设备检测等过程中的一个重要环节。频率检测作为电子测量领域最基本的测量之一,随着数字电子技术的发展而得到了长足的进步,数字频率测量也得到了越来越广泛的应用,从而使测频原理和测频方法的研究受到越来越多的关注。本文在简述频率测量原理和方法的基础上,主要介绍一种基于PXI总线的宽带、高精度数字频率计的设计与实现。 1 测频原理     目前对频率的测量采用的方法主要有:围绕电子计数器计一定时间内的脉冲个数来确定频率;对信号时频变换的算法进行研究。本文主要讨论前者。 1.1 直接测频法    
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved