示波器的六大高级使用技巧的正确打开姿势

发布者:huanran最新更新时间:2021-11-05 来源: eefocus关键字:示波器  使用技巧  电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

前几天一篇文章“90%的工程师不会用示波器”引起了强烈反响。也有不少网友通过留言的方式回答了文中的几个问题,看来还得给大家普及一下示波器,今天安泰测试和大家聊聊“使用示波器的正确姿势”


那我们先看看示波器是什么?主要的用途是什么?

示波器的主要用途就是将随时间变化的电信号以图形的方式画出来,多数的示波器是用时间为x轴,电压为y轴产生的二维图形。

在示波器屏幕周边的控制按钮可以调节图形的显示比例,显示的横轴和纵轴刻度都能够调节,这样就可以对信号在时间和幅度两个维度进行缩放查看,还有可以调节“触发”的旋钮,帮助“稳定”波形的显示。


无论您从事哪个行业或处于何种应用环境,这些功能都可以帮助您更深入地了解设计。所有 InfiniiVision 示波器,包括1000 X 系列示波器,都提供这些功能。 了解以下知识,您将可以更高效地执行测试:

1. 使用快速傅里叶变换(FFT)发现隐藏的错误

2. 在执行测试之前仿真算术运算

3. 使用波特图表征器件输出

4. 远程连接和控制示波器

5. 使用水平模式获得新视角

6. 使用采集模式以不同方式分析样本


技巧 1 使用快速傅里叶变换(FFT)发现隐藏的错误

快速傅里叶变换(FFT)可能是示波器上使用最广泛的数学变换方法。因此,在我们的大多数示波器上都配有专用的 FFT 按钮,甚至在本电子书中也有专门的章节来讨论 FFT 方法。该功能之所以如此普遍,原因在于它赋予您全新的视角(即频域)来观察信号。


以前,您执行 FFT 分析时需要使用射频仪器,而如今,该功能已经是现代化示波器内置的常用功能。FFT 主要用来分析频率分量和可能存在的毛刺。当您使用标准示波器的时域功能时,可能看不到这些细节。


但是使用 FFT 分析,您可以查看构成信号的各种分量的频率与功率。


技巧 2 在执行测试之前仿真算术运算

测量现有信号具有十分重要的意义,但如果需要修改信号呢?在器件实物上执行修改,通常成本会太高,而且花费的时间也太长。如非绝对必要,您不会考虑变更设计。在对器件做出实际更改之前,最好通过算术运算来仿真设计变更或预测输出结果。


算术运算的用途有很多。比如:

• 查看两个信号通过差分放大器后有什么变化

• 分析如果电路中添加了低通滤波器,您的器件会产生什么响应

技巧 3 使用波特图表征器件输出

有些器件的输出与输入有直接关系,您在测试此类器件时,必须分析它在各种频率和幅度的输入信号下的响应特性。对于无源滤波器、放大器、开关电源和音频系统等器件,这一点尤为重要。如果不执行该分析,那么很可能在某些输入条件下,器件会发生故障。您肯定不希望客户发现这种情况!


Keysight InfiniiVision 示波器的频率响应分析功能使用波特图来显示系统的增益和相位。您可以很快看到增益或相位中是否出现异常峰值。如果出现了多余的峰值,就表明在输入某些频率的信号时,您的设计会出现问题。您可能需要重新进行设计,所以一定要在设计过程中尽早执行这一分析。

技巧 4 远程连接

您只需要在示波器上连好键盘并打开网站,即可远程连接示波器。有很多应用需要局域网连通性功能,例如监测仪器、远程控制仪器或执行自动化测试等等。


无论您是在教育实验室、设计室还是制造车间内工作,局域网都可以帮助您改善流程。它可以让您灵活选择工作时间和工作地点。通过局域网连通性功能,多位工程师可以同时远程连接和使用示波器。这样,学生和同事不管身在哪里,都能共享使用设备开展项目工作,最终节省预算。


您不仅可以通过局域网向仪器发送远程命令,还可以在计算机上通过实际仪器屏幕和仿真的控制硬键来全方位控制仪器。


此外,您还可以轻松地连接到计算机应用软件,如 BenchVue。这样,您就可以使用 TestFlow 功能快速开发自定义的自动化测试,捕获和记录测量数据,并导出结果进行离线分析。

技巧 5 使用水平模式获得新视角

通过从不同的角度观察信号,可以直观地了解您的器件在各种情况下的响应特性。它具有三种不同的“水平模式”,可以为您观察信号提供独特的视角。每种模式都有不同的用途和适用范围:

XY 模式

XY 模式,有时又称为李萨如(Lissajous)图形,是一种非常常用的水平模式。您可以将波形绘制为通道 1 幅度与通道 2 幅度的关系图,而不是绘制为幅度(通常是电压)随时间变化的图形。这样,您就可以通过对比电压与电压、电压与电流,甚至流量与压力来分析波形。


该模式的一些常见用途包括:

• 分析半导体器件的电压与电流

• 在生产车间,XY 测试图形可以让工程师快速了解器件是否出现制造误差

• 表征两个信号之间的频率和相位关系。圆圈表示信号的相位相差 90°。右侧的椭圆则表示有 45° 相移。

滚动模式

这个模式的工作原理类似于绘制条形图。它适用于频率极低(有时只有几 Hz 或更低)的波形。当频率很低时,可能没有时间等待并记录整个波形,尤其是当您所使用的调试信号可能会改变屏幕上的输出结果时。您必须了解信号如何随时间变化,而不是等待示波器一次一个地捕获结果并绘制成图。在时间标度设置为较慢标度时,某些示波器会自动切换到滚动模式。


此模式非常适合用于分析占空比、两个信号的长期关系、直流线路中的漂移,以及电源中的开关特性等特性。请记住,该模式不是通过触发激活的,仅用于直观地查看波形变化,而不是进行详细测量。


缩放模式

缩放模式非常容易理解。当您想从长时间捕获结果中截取一小部分放大显示和分析时,就可以使用该模式。在此模式下,您可以在放大的窗口内执行测量和算术运算(这种技术称为选通)。


技巧 6 使用采集模式以不同方式

分析样本

为了确保分析没有遗漏任何信息,您必须使用各种采集模式进行分析,全面了解信号的优缺点。采集模式从根本上改变示波器的采样方法,以便分析不同的信号特征。


常规

这是最常用的日常测量模式。它以指定的采样率采集样本,并在每次发生触发事件时将所有采样显示在屏幕上。它没有发生重大的警告事件,因而是最安全的使用模式。


平均

该模式捕获多个波形并求取平均值。它非常适合用于测量周期性信号,如时钟或任何会产生稳定触发条件的信号。它主要用于找出隐藏的瞬态噪声或毛刺,使您可以查看真实的基础信号。但是,正以为如此,这个模式不适合一般调试,而只适合快速查看您的真实信号。


高分辨率

这是另一种平均模式。然而,它不是波形与波形的平均,而是点对点的平均。在此模式下,您可以捕获毛刺和非周期性的信号,同时仍然可以减少信号上的一些随机噪声。

分段

这是一种独有模式,专门用于捕获脉冲、罕见事件或偶发毛刺。在常规采集模式下捕获偶发事件,偶发事件之间会间隔很长的时间,浪费了大量的存储器空间。通过使用分段存储器,您无需存储这段时间内的信号,而专门存储要分析的信号部分,甚至可以采集更多的细节。


了解更多,尝试使用各种采样率设置来分析信号。阅读本文,详细了解每种采集模式分别能够为您带来何种帮助。


总结

您在日常调试中使用的示波器通常有一些高级功能,不过您以前可能没有想过要使用这些功能。现在,您可以获得详细介绍每种功能的资源,希望它们能帮助您进行更深入的分析。利用完全不同的方式观察信号,可以让您发现此前从未了解的信息。主

关键字:示波器  使用技巧  电信号 引用地址:示波器的六大高级使用技巧的正确打开姿势

上一篇:如何使用泰克示波器检测维修焊机?
下一篇:泰克示波器这11个功能你了解多少呢?

推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 15:19

示波器怎么读数
作为一名自认为对示波器有独到理解的工程师,示波器这个东西从知道有这个东西开始,到现在,有10年,大三,大四开始,就查了很多资料,自己不断的去使用,练习,总结来说,国内的大部分做相关行业的工程师,对示波器的理解和使用,还是比较浅的,遇到一些奇怪的问题很难解释清楚,为什么会出现类似的现象。 对于这个问题,“怎么读数?”这个问题太大了,不够明确。 简单谈谈示波器怎么看这个问题。 先上图,这是我毕业第一年的时候抓到的DDR2,时序图,每个CH别为DQS,WE,DQ,RAS。示波器型号,R&S 1044, 4GHz,20Gsps,4CH,一个人,独立完成的此项测试,焊了一个差分探头,两只手,点测三个探头。接下来我说说,怎么读这张图,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么读数
巧用示波器频域方法分析电源噪声
电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。    示波器频域分析在电源调试的应用 本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。    在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,
[测试测量]
巧用<font color='red'>示波器</font>频域方法分析电源噪声
泰克示波器探头分类及选型指南
从被测设备到示波器,泰克探头保证了高的信号保真度。泰克提供了100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。 怎样正确选择合适的 示波器探头 ?示波器探头对测量结果的精确性事关重要,市场上提了成千上万种示波器探头,要是选用不当会对测量数据带来极大误差。那么示波器探头有哪些种类呢?泰克又有哪些探头呢?今天普科科技(PRBTEK)简单给大家分享一下: 一、电流探头 泰克提供选择范围广泛的高性能电流探头,从调试工控电源系统,直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。 在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其它指标。 首先,应该考虑的是要测量的信
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>探头分类及选型指南
如何操作无使用说明书的示波器
  示波器的型号多种多样,其中无使用说明书的示波器占很大比例,这对于初次使用示波器的初学者十分不便。本文根据实践经验,就如何操作无使用说明书的示波器作简单介绍,希望能给初学者带来帮助。   一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用   1.Power(电源开关):接通或关断整机输入电源。   2.FOCUS(聚焦)和ASTIG(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。   3.ROTATION(扫描轨迹旋转控制):调整此旋钮可以使光迹和座标水平线平行。   4.ILLUM(坐标刻度照明):用于照亮内刻度坐标。   5.A/B INTEN(A/B亮度控制):通常为套轴电位器,作用是调节A和B扫描光迹的亮度。   
[测试测量]
示波器测量汽车锆氧带加热器氧传感器信号
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量汽车锆氧带加热器氧传感器信号
最全的示波器简介、用途及操作方法
  示波器,“人”如其名,就是显示波形的机器,它还被誉为“电子工程师的眼睛”。它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。它的发展同样经历了模拟和数字两个时代,还是先来看图认识一下,如图1所示。   示波器是干什么用的   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,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。   怎样使用示波器_示波器的使用方法图解   跟
[测试测量]
最全的<font color='red'>示波器</font>简介、用途及操作方法
请注意!波形铺满示波器屏幕的格子不是空穴来风!
当有计算机信号输入时,可先检测输入的模拟R、G、B视频图像信号和行/场同步信号。由于视频信号的波形与图像内容有关,需要设置一个彩色和图像内容比较丰富的图像画面或是标准彩条信号,将计算机显卡的输出信号送入液晶显示器,利用笔记本电脑作为信号源。 然后用示波器检测VGA接口输入的R、G、B信号,将示波器探头分别连接VGA接口的①脚、②脚和③脚,接地夹连接液晶显示器外壳。上图为检测①脚R信号波形。下图为示波器检测②脚的G信号波形和③脚的B信号波形。 检测VGA接口①脚、②脚和③脚的R、G、B信号的波形正常,还需检查由计算机显卡输入的行/场同步信号是否正常。VGA接口的(13)脚和(14)脚分别是行同步信号和场同步信号输入端
[测试测量]
请注意!波形铺满<font color='red'>示波器</font>屏幕的格子不是空穴来风!
虚拟数字示波器实现MSO混合测试实践应用
北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,全新的VS5000系列虚拟数字示波器进入市场后,受到用户的普遍关注。RIGOL VS5000系列虚拟数字示波器实时采样率高达400 MSa/s, 等效采样率50 GSa/s,存储深度1M采样点,可提供40MHz至最高200MHz带宽的宽泛选择,满足各类用户的需求。同时,VS5000系列采用UltraZoom技术,结合16通道逻辑分析功能,实现MSO混合测试。 借助于国内最大的测试测量仪器研发生产基地,RIGOL一直致力于提供满足用户要求的产品,是全球最先掌握数字示波器核心技术并能实现批量生产的少数企业之一,多年来,一直着力推动本土测试测量行业的发展。 RIGOL VS
[测试测量]
虚拟数字<font color='red'>示波器</font>实现MSO混合测试实践应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
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