关于示波器,每个电子工程师都应该了解的几点

发布者:码字徜徉最新更新时间:2021-03-04 来源: eefocus关键字:示波器  电子工程师  故障排除 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在电子工程师和技术人员要用到的全部测试设备中,最有用的无疑就是示波器。示波器的功能强大,可以帮助电子工程师和技术人员快速、准确地捕获随时间变化的电压(或电流等其他参数)测量值,而实验室中的任何其他设备都无法轻松完成这样的测量。


示波器是广泛用于制造业、电路设计等行业,对于故障排除,信号完整性以及简单了解电子电路工作原理的基本必备工具。


尽管现代的示波器的整个按键,旋钮,探针以及相关的探头配件和彩色显示屏看起来让人感觉很复杂, 令想要学习的人感到退缩。但实际上,千万不要让示波器的复杂外观吓到了,只要掌握一些基本的技巧,它是一种非常简单易用的设备。而且目前先进的示波器还会带有全触控功能,意味着所有的原始复杂的按键旋钮操作,都可以被触屏操作所取代。如果您经历过早期的按键手机和现在的智能手机,您就能很快理解触屏的优势。



成为示波器行家的关键,首先是了解示波器的基础知识,然后再利用该基础知识去拓展学习。以下简短文将在这些方面介绍,一些新用户在示波器基本使用方面遇到的一些关键点和常见问题。这将帮助我们快速的了解示波器,找到正确的学习方向。随着学习时间的拉长,使用示波器到达一定时间后,我们几乎可以进行任何测量,最终在测试领域变得更加熟练和专业。


为简单起见,本文仅以麦科信STO1104C这款带全触控和安卓系统的智能示波器为例来介绍,对于老式传统的模拟示波器,随着时代的进步已经被明显的淘汰,也就不再复述。



接地与安全

在了解示波器的基础知识之前,我们先了解示波器适当的接地和安全性,以避免人身伤害以及损毁示波器或与示波器连接的任何配件。探头不正确的连接会形成电流通路,从而损坏探头。为避免电击,必须将示波器通过接地导线与大地相连。简而言之,探头金属部分连接到示波器是直接通过示波器的电源线与安全接地相连。


您可以使用欧姆表自己尝试更改连接。这是一种低阻抗连接方式,当被测电路也连接到大地时,就会形成一个环路,并且非常低的阻抗会导致电路中的电流过大。探头的接地导线的电流承载能力迅速超过其额定值,导线突然断开,您可能会听到一声巨响!


解决此问题的最佳方法是通过隔离被测电路或隔离示波器接地来断开接地环路。如果示波器的安全接地失效,最好的选择是确保被测电路未与地面安全接地相连。使用隔离示波器或差分探头,或选择使用隔离电源或电池为测试电路供电。使用USB连接器之类的东西给被测电路供电时要小心,因为这类设备通常不与地面隔离,并且仍然会遇到接地回路的问题。




示波器是什么?

示波器可以通过电压传感器(即最常见的示波器电压探头)或某些其他传感器(例如压力传感器,电流探头,噪音计等)测量被测信号的电压波形。 示波器产生的的曲线图在垂直轴上测量的是电压,在水平轴上代表的是信号时间。 从捕获的波形中,我们可以获得诸如信号的频率,幅度,周期,相位,失真,噪声,DC,AC,占空比,上升/下降时间等数据。




基础

除了显示屏外,还有其他三个重要的功能构成了示波器。 这些功能是示波器的触发,垂直方向上每格代表的伏特值,水平方向上每格代表的时间值。


触发

触发功能用于同步信号的水平扫描,这对于方便我们观察信号至关重要。 触发器通过重复显示输入信号的触发部分,使重复出现的波形在显示器上看起来静止不动。 示波器里最基本和常见的触发方式就是边沿触发。 这是大多数人首次开始使用示波器时最有可能使用的触发方式。 除此以外,示波器还有许多其他特殊的甚至复杂的触发方式用于响应特定的条件,并且真正可以使示波器成为功能强大的测量工具。 这些触发包括脉宽触发、逻辑触发,N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发、串行总线触发等。




垂直档位(伏特/格)

通过调节示波器的垂直档位,可以放大和缩小波形在垂直方向上的形状。比如,如果我们将垂直档位设置为1V/格,而示波器垂直方向上有10格,那么示波器整屏幕最多可以显示10V的波形。需要注意的是,这个数值同样也和探头的衰减比有关,如果我们使用的是10X的探头,但是我们没有调节示波器通道的衰减比(默认为1X),那么正确的读数会和实际显示的读书相差10倍,因此在使用示波器的时候,也要注意探头的衰减比,要将通道的衰减比和探头的衰减比调成一致才可以。



输入耦合

输入耦合是示波器中另一种简单但普遍被忽略或误解的功能。它是指用于将电信号从一个电路连接到另一电路的连接方法,即从被测电路到示波器的连接方法。 您可以将输入耦合方式设置为直流耦合DC,交流耦合AC或接地耦合。 交流耦合仅阻止信号的直流部分通过,您会在显示屏上看到以零电平为中心的波形。 接地耦合会断开垂直控制的输入信号,从而让您看到显示屏上零电平的位置。 直流耦合设置允许显示所有输入信号,包括直流和交流。




水平档位(时间/格)

水平档位功能也叫时基,可确定波形在显示屏上占有的时间。 与上述的垂直档位控制一样,水平档位控制也可以对波形进行缩放,相对于垂直档位控制的是波形的垂直方向,水平档位控制的是波形的水平方向。 如果时基设置为10ms,则显示屏上的水平方向上每个一格代表10ms,并且整个屏幕(假定显示屏上总共14个格)等于140ms,代表显示的整个波形是140ms时长,通过更改时基大小,可以轻松地观察输入信号的较长或较短的时间间隔。


性能

在对待信号快慢的态度上,大多数人一般只关心信号的频率,却不关心信号的上升时间。在标准的正弦波中,上升时间与频率是简单的数学关系,用于确定示波器带宽是否足够的典型公式为0.35除以上升时间。例如,需要测量上升时间为1ns的脉冲,这意味着示波器的最小带宽应在350MHz左右。但在实际中,傅立叶告诉我们,实际的波形是基波和高次谐波混合的产物。因此,波形的高次谐波比重越大,其上升时间越短。与信号的频率对比,上升时间更能代表信号的快慢。所以不要小看低频的信号,只要它的上升沿是在瞬间爆发的,则足以引起信号的振铃、反射、过冲等一系列问题。


采样率(Samples/second)和存储深度也是示波器的另一个重要考虑因素。采样率表示示波器每秒能采集数据点量的能力。采样率越高,示波器显示波形的真实性和细节就越高,关键信息丢失的可能性也就越小。如果要测量正弦波,一般的经验是示波器的采样率至少应为要测量的信号的最高频率分量的2.5倍。而如果测量方波,脉冲和其他信号类型,则采样率至少应为要测量的信号的最高频率分量的10倍。存储深度则代表示波器一屏幕最多可以保存多少个采样点。如果示波器的采样数据的能力足够,但是存储数据的能力不足,那么再大的采样率也是白费。就好比我们要倒一杯水喝,不管水壶开口多大,倒水的速度有多快,如果我们杯子太小,那始终也装不了多少水。采样率=存储深度÷波形记录时长,这就是这三者的关系。其中波形记录时长是我们控制的参数。其它2项一般都是固定参数(存储深度大的示波器也可以调节存储深度的大小,但是上限是固定的)。


探头

关于示波器的探头的知识,完全可以另起一篇文章也不为过。我们大多数人用的最多的探头,应该是1X或者10X衰减比的无源探头。使用探头时要注意探头能承受的最大峰峰值电压,防止被测电路的电容负载过大。测量高速信号,我们往往需要有源探头或者差分探头。


性价比

随着国产示波器的发展与崛起,示波器不再是普通电子爱好者的奢侈品,而是成了大多数人都能拥有一台的测试仪器。在示波器的中低端领域,现在的国产示波器的性价比已经完全吊打那些进口的示波器。所以,对于大多数人而言,购买一台国产的示波器是很不错的选择!



写在最后

示波器是产品开发和测试的主要仪器设备。 一开始它们也许看上去很复杂,但是实际上非常易于上手。 只要记住一些基本知识,多多使用她,您很快就会被认为是公司的示波器专家。随着电子器材系统繁杂度和工作频率的不断提高,需要用到示波器的应用场景也必然越来越多,考虑到示波器的长久使用寿命,早早的拥有和使用一台示波器是十分划算的。


关键字:示波器  电子工程师  故障排除 引用地址:关于示波器,每个电子工程师都应该了解的几点

上一篇:示波器如何安全测量220V市电
下一篇:用示波器测量电视红外遥控器

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:30

如何用示波器进行高速串行总线信号的采集?
测量设备的特性可能会导致正常工作的DUT 不满足一致性的要求。这个采集系统,包括探头、电缆、示波器,必须满足必须能让足够的信号能量被采集。下面列出好的采集系统关键因素: ●带宽 ●足够的输入通道 ●采样率 ●样点记录长度 带宽的要求 很多第一代的串行总线构架的速率在1.5Gbps 到3.125Gbps,最快的时钟频率是1.56GHz。可以使用带宽4~5GHz 的示波器进行测量。但是信号保真度测试和精确的眼图分析要求示波器有更高的带宽。很多的标准已经意识到这一点的重要性。 许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率至少
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>进行高速串行总线信号的采集?
泰克DPO4054示波器自检失败采集未通过校准错误故障维修
一、仪器型号 泰克DPO4054示波器 二、故障现象 开机自检失败,采集未通过,基线毛刺大,发生校准错误。 三、检测过程 根据自检报错信息,仪器采集板ADC单元损坏,造成测量异常、自检报错和基线毛刺大。 四、维修过程 更换采集板ADC单元损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果 仪器自检,自校准正常,故障现象消失,仪器修复完成。
[测试测量]
泰克DPO4054<font color='red'>示波器</font>自检失败采集未通过校准错误<font color='red'>故障</font>维修
频谱仪、示波器、矢量网络分析仪测试场景有何区别?
频谱仪:主要测试信号频谱,给出频率和功率信息。高端频谱仪还可以完成信号解调分析功能。 示波器:主要观测时域波形,可以测试时间、幅度、频率、相位参数及抖动和眼图等,也可以按照一定的规范完成HSS总线的一致性测试…… 矢网:测试对象为物理网络/器件,比如滤波器、放大器、混频器等。其基本功能就是测试小信号S参数,以及衍生的相关参数(插损、回损、增益、群时延等),高端矢网还支持变频器件测试以及非线性失真测试等。 简言之,示波器和频谱仪测试对象为信号,而矢网测试对象为网络。
[测试测量]
浅析示波器波形粗细属性以及噪声对波形粗细的影响
示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。 现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。 更新速率对波形粗细的影响 更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的
[测试测量]
浅析<font color='red'>示波器</font>波形粗细属性以及噪声对波形粗细的影响
普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率示波器
5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势, 推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖70MHz~250MHz ,保证产品性能兼具轻薄便携的外观设计,进一步提升了用户的产品使用体验,高效可靠地满足更多应用场景的测试测量需求。 DHO900系列数字示波器 DHO800系列数字示波器 此次全新推出的DHO900/800系列数字示波器在设计上较以往产品有了大幅度的变化。在外观方面,DHO900/800系列拥有更小的机械尺寸,全机约重1.78kg,拥有7英寸1024*600高清触控显示屏,便携的同时保证操作
[测试测量]
普源精电推出超便携DHO900/800高分辨率<font color='red'>示波器</font>
利用单片机和FPGA器件实现等效和实时采样方式的数字示波器
引言 数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,它已成为测试工程师必备的工具之一。随着近年来电子技术取得突破性的进展,催生了更庞大的数字示波器市场需求。此外,信号传输在现代工程中是很重要的一个技术环节,但在信号传输中,数字信号将对模拟信号产生干扰,目前采用的解决方法是利用单片机来实现模拟信号和数字信号在单线中的混合传输,而这其中的测试和调试就要求示波器必须能够对数字信号和模拟信号同时进行分析和显示。因此,这里介绍一种基于等效和实时采样数字示波器的设计。 2 设计方案 2.1 采样方案 选择实时采样和等效采样相结合的方式,实时采样速率小于1 MS/s,水平分辨率至少为20点/div,故系统50 kHz以下采用实时采样方式,而50 k
[测试测量]
利用单片机和FPGA器件实现等效和实时采样方式的数字<font color='red'>示波器</font>
如何避免示波器电流探头损坏
通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: 1. 与电流放大器连接的电路板; 2. 电流探头的磁环坏; 3. 电流探头的磁环线圈; 4. 电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5. 电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归 纳如下: 1. 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法——切记不要带电插拔电流探头 2. 磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 预防损坏及使用的方法:——使用时避免掉地或用力过猛 3. 磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 预防损坏的方法——使用时避免负载过
[测试测量]
Pico Technology推出业界首款USB3.0示波器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,Pico Technology公司推出的PicoScope 3207A 和 3207B全球首款USB3.0示波器,采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0控制器。该款双通道USB示波器拥有250MHz带宽,1GS/s采样率,512MS缓存和一个内置函数发生器和任意波形发生器。该款示波器可从USB端口供电,因而无需外部电源适配器。 Pico Technology公司的执行董事Alan Tong说:“大多数新型台式电脑和笔记本电脑中都配备了USB3.0端口,因此购买USB示波器的客户将受益于高数据传输率。采用新型USB3.0 PicoScope示波器,能更快地采集大量数据并传输大数据组。赛
[测试测量]
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