想用好示波器,这些基础知识get起来

发布者:dst2015最新更新时间:2020-09-03 来源: eefocus关键字:示波器  基础知识  信号电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

自然界存在着各种形式的波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。 即使是光(波粒二象物质)也有自己的频率,并因为频率的不同呈现出不同的颜色。

 

示波器

示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。


示波器的用途不仅仅局限于电子领域。示波器利用信号变换器,适用于各种各样的物理现象。信号变换器能够响应各种物理激励源,使之转变为电信号,包括声音、机械应力、压力、光、热。麦克风属于信号变换器,它实现把声音转变为电信号。由示波器收集科学数据的例子如图 1 所示。

 

 

什么是示波器,它是如何工作的?

示波器是一种形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是基本的电子测量仪器,它描绘电信号的图形曲线。在大多数应用中,呈现的图形能够表明信号随时间的变化过程:垂直(Y)轴表示电压,水平(X)轴表示时间。有时称亮度为 Z 轴。(参看图 2)

 

 

示波器的类型

电子设备可以划分为两类:模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续,而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备,而 CD 播放器是属于数字设备。

 

同样,示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进步划分, 数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。

 

模拟示波器

在本质上, 模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管(CRT)。电子束投到荧幕的某处,屏幕后面总会有明亮的荧光物质。当电子束水平扫过显示器时,信号的电压是电子束发生上下偏转,跟踪波形直接反映到屏幕上。在屏幕同一位置电子束投射的频度越大,显示得也越亮。

 

CRT 限制着模拟示波器显示的频率范围。在频率非常低的地方,信号呈现出明亮而缓慢移动的点, 而很难分辨出波形。在高频处,起局限作用的是 CRT 的写速度,当信号频率超过 CRT 的写速度时, 显示出来的过于暗淡,难于观察。模拟示波器的极限频率约为 1CHz.

 

当把示波器探头和电路连接到一起后,电压信号通过探头到达示波器的垂直系统。图 13 描述模拟示波器是如何显示被测信号。设置垂直标度(对伏特 / 格进行控制)后,衰减器能够成小信号的电压,而放大器可以增加信号电压。随后,信号直接到达 CRT 的垂直偏转板。电压作用于这些垂直偏转板,引起亮点在屏幕中移动。亮点是由打在 CRT 内部荧光物质上的电子束产生的。正电压引起点向上运动,而负电压引起点向下运动。

 

数字示波器

与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器( ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存儲限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止。随后,数字示波器重构波形。

 

数字示波器分为数字存储示波器(DSO) 、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器,数字的手段则意味着,在示波器的显示范围内,可以稳定、明亮和清晰地显示任何频率的波形。对重复的信号而言,数字示波器的带宽是指示波器的前端部件的模拟带宽,一般称之为 3dB 点。对于单脉冲和瞬态事件,例如脉冲和阶跃波,带宽局限于示波器采样率之肉。

关键字:示波器  基础知识  信号电压 引用地址:想用好示波器,这些基础知识get起来

上一篇:示波器Pass/Fail测试步骤详解
下一篇:为什么示波器阻抗一般是1M欧或者50欧

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 19:45

示波器探头电路图及其原理图详解
  一、示波器探头电路图   我们可以把探头模型简单等效为一个R、L、C电路,把这个模型与被测电路放在一起,如下图所示:      如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,为了尽可能减少探头对被测电路的影响,要求探头本身的输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,所以就会和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。   Cprobe是探头本身的输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头电路图及其原理图详解
TQ2440 学习笔记—— 12、GPIO 接口【基础知识
1、S3C2440 GPIO 简介 S3C2440共有130个多功能输入/输出端口,分为9组,GPA ~ GPJ,通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是其他特殊功能。 具体如下: GPA:25个输出端口; GPB:11个输入/输出端口; GPC:16个输入/输出端口; GED:16个输入/输出端口; GFE:16个输入/输出端口; GPF:8个输入/输出端口; GPG:16个输入/输出端口; GPH:9个输入/输出端口; GPJ:13个输入/输出端口; 控制S3C2440的GPIO端口的寄存器有3类,分别是GPxCON、GPxDAT、GPxUP (x=A ~ J); GP
[单片机]
RTH试用手记之“偶发信号观测”
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的第一款的手持示波器,从指标上看,该示波器打破了传统手持器功能简单、指标水平低、结构粗糙的印象,取而代之达到了主流台式数字示波器的性能,在使用方式和功能上,将手持示波器的发展到了一个新的水平。华睿集成有幸较早的获得了RTH试用的资格,我们通过实际的测试和比较,看看这一款新定义的手持示波器到底能给客户带来多大的惊喜。 手持示波器由于其体积和使用场合的限制,在很长一段时间里,其数据处理的能力都比较有限,这也就决定了传统的手持示波器往往只能观测持续信号,并进行简单测量。而对于那些经常出现的偶发信号,如干扰、串扰、信号突变等偶发信号则显得无能为力,RTH是否能改变这一现状呢?我们从如下
[测试测量]
RTH试用手记之“偶发<font color='red'>信号</font>观测”
是德科技推出用于高压信号测量的全新示波器探头
是德科技公司日前宣布推出 200、300 和 500 MHz 高压探测解决方案,解决方案提供更宽的输入范围、更高的共模抑制比和最佳的连接附件。这些探头非常适合测试目前的开关电源或功率器件,同样也适用于电机驱动和汽车总线测量。 Keysight N2804A 差分探头提供高达 300 MHz 带宽,最大差分输入范围是 ±300 V直流 + 峰值交流,适用于各种各样的电源应用。另外,N2805A 200 MHz 差分探头配有一根 5 米长的输入电缆,使工程师在距离远时也能轻松连接被测器件(DUT)。 新的探头具有 4 MΩ 差分输入电阻和 4 pF 低输入电容,能够最大限度地降低电路负载。N2804A 和 N2805A 探头
[测试测量]
混合信号示波器-探头负载和探头接地问题分析
使用混合信号示波器时,您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。 探头的设计将第一个问题最小化,而第二个问题可通过积累探测经验来解决。 输入阻抗 逻辑探头是无源探头,它提供高输入阻抗和高带宽。它们经常向示波器提供信号的一些衰减量,通常 20 dB。 无源探头输入阻抗通常根据并行容量和阻抗指定。阻抗是端部电阻值和测试仪器的输入阻抗的总和(请参见下图)。容量是端部补偿电容器和电缆加上与杂散端部电容并行接地的仪器电容的系列组合。当这导致输入阻抗规格的准确型号用于直流和低频,探头输入的高频型号更有用(请参见下图)。该
[测试测量]
混合<font color='red'>信号</font><font color='red'>示波器</font>-探头负载和探头接地问题分析
罗德与施瓦茨公司易用型台式示波器增加逻辑分析功能
随着新的R&S RTM示波器的发布,罗德与施瓦茨公司扩展了台式示波器的功能。重要的功能升级为20M的深存储和带有16通道的逻辑分析选件。新RTM示波器的智能操作概念确保操作极其便捷。 R&S RTM示波器集时域波形测试、逻辑分析、协议分析和频域分析功能于一身,是电子电路开发和测试的理想工具。罗德与施瓦茨公司示波器部门总经理Jorg Fries先生介绍:“用户希望快速得到可以信赖的测试结果,不用担心在复杂的菜单功能中混乱或者等待长时间的仪器启动过程,这正是新一代R&S RTM提供的特点:开机,测试。” 至于友好的人机界面方面,R&S RTM提供了颜色编码的控制组件,扁平的符合逻辑的菜单结构和一些专用按键完成常用的功能。例如,恢复/
[测试测量]
示波器上使用DSP滤波技术的探讨
  简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的 原始 波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:   每种滤波器特点都可以在用有限脉冲响应(
[测试测量]
在<font color='red'>示波器</font>上使用DSP滤波技术的探讨
示波器如何校正?示波器校准步骤
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。 在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何校正?<font color='red'>示波器</font>校准步骤
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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