双踪示波器运用办法和运用留神事

发布者:温柔心情最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:双踪示波器  电信号  波形 手机看文章 扫描二维码
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双踪示波器能直接查询电信号的波形,剖析和研讨电信号的改动规矩,还可测验多种电量,如:幅值、频率、相位差和时刻等。若配以传感器,还能对一些非电量进行丈量。这篇文章以SR-8型双踪示波器为例介绍它的面板旋钮、双踪示波器运用办法和运用留神事项。


SR-8型双踪示波器运用
SR-8型双踪示波器是全晶体管化的便携式通用示波器。它的频带宽度为DC15MHz,能够一同查询和测定两种纷歧样电信号的刹那间进程,并把它们的波形一同显如今屏幕上,以便进行剖析比照。该双踪示波器能够把两个电信号叠加后再闪现出来,也可作单踪示波器运用。


①Y轴体系
Y轴体系的前置拓展器别离由两个构造相仿的电路构成,凭仗电子开关能一同查询和测定两个时刻信号,因而,双踪示波器前置通道YA和YB的功用和精度是一样的。
a、输入活络度:十mV/div~20V/div,按1-2-5进位分11档级,处于校准方位时,过失≤5%,微调增益比≥2.5:1。
b、频带宽度。“AC”(沟通耦合):十Hz~15MHz,≤3dB;“DC”(直流耦合):0~15MHz,≤3dB。
c、输入阻抗。直接输入,1MΩ/35pF。经探极耦合(十:1),十MΩ/15pF。
d、最大输入电压。DC耦合:250V[DC+(ACP-P)]。AC耦合:500V(ACP-P)。
②X轴体系
a、描速度:0.2μs/div~ls/div,按1-2-5进位分21档级,过失≤5%。微调比>2.5:1。拓展×十时,其最快扫描速度能够抵达20ns/div。过失除了0.2μs/div档≤15%外,别的各档均≤十%。
b、频带宽度。OHz~500kHz,≤3dB。
c、输入阻抗。1MΩ/35pF。
d、X外接活络度≤3V/div。
③双踪示波器主机校准信号
a、波形,矩形波。
b、频率:1kHz,过失≤2%
崎岖:1V,过失≤3%。
作业环境:温度为(-十~+40)℃;相对湿度85%。电源:电压为220V±十%,频率为50Hz±4%。功率耗费:约55V.A。接连作业时刻:8h。


SR-8型双踪示波器面板旋钮及阐明
菜鸟在双踪示波器运用前有必要细心阅览示波器阐明书,了解双踪示波器面板上各个按钮的作业及运用办法,才干在丈量进程中精确、娴熟运用双踪示波器。SR-8型双踪示波器面板图如图所示。


SR-8型双踪示波器面板图
①双踪示波器闪现有些
a、“电源开”。操控SR-8型双踪示波的总电源开关。当此开关接通后,指示灯当即发光,标明双踪示波器已接通电源。
b、“指示灯”。为接通电源的指示象征。
c、“*-辉度”。用于调度双踪示波器波形或光点的亮度。顺时针翻滚时,亮度添加;逆时针翻滚时,亮度削弱直至闪现亮度不见。
d、“⊙-调集”。用于调度双踪示波器波形或光点的清楚度。
e、“○-辅佐调集”。它与“调集”操控旋钮彼此协作调度,行进双踪示波器闪现器有用作业面内波形或光点的清楚度。
f、“⊕-标尺亮度”。用于调度示波器坐标轴上刻度线亮度的操控旋钮。当顺时针旋转时,刻度线亮度将添加;反之则削弱。
g、“寻迹”。当按键向下准时,违反荧光屏的光点回到闪现区域,然后寻到光点的地址方位,实习上它的效果是降低Y轴和X轴拓展器的放许多,一同使时基发作器处于自励状况。
h、“校准信号输出”。此插座为BNC型。双踪示波器运用进程中校准信号由此插座输出。
②双踪示波器Y轴插件
a、闪现办法开关。用作改换两个Y轴前置拓展器YA及YB作业状况的操控件,它有五个效果方位。
“替换”,YA和YB通道处于替换作业状况。它的替换作业改换是受扫描重复频率所操控,以便闪现双踪信号。
“YA”,YA通道拓展器独自作业。示波器作为单踪示波器运用。
“YA+YB”,YA和YB两通道一同作业。经过YA通道的“极性”效果开关,能够闪现两通道输入信号的和或差。
“YB”,YB通道拓展器独自作业,“断续”受电子开关的自励振动频率(约200kHz)的操控,使两通道沟通作业,然后闪现双踪信号。
“断续”,电子开关以250kHz的固定频率,轮换接通YA和YB通道,然后完毕双踪闪现,在双踪示波器运用进程中于信号频率较低时。
b、“D-┻-AC”——Y轴输入挑选开关。用以挑选被测信号反响至示波器输入端的耦合办法。置于“DC”方位时,能查询到富含直流重量的输入信号。当置于“AC”方位时,只耦合沟通重量,堵截输入信号中富含的直流重量。当开关置于“┻”方位时,Y轴拓展器的输入端与被测输入信号堵截,双踪示波器内拓展器的输入端接地,这时很简略查看地电位的闪现方位,它有操作简洁的长处,通常在测验直流电平常作参看用。
C、“微调Y/div”——活络度挑选开关及其微调设备。活络度挑选开联络套轴设备,黑色旋钮是Y轴活络度的粗调设备,从十mV/div~20V/div分11个档级,可按被测信号的崎岖挑选最恰当的档级,以便观测。
当“微调”设备的赤色旋钮以顺时针方向转至满度时,即“校准”方位,可按黑色旋钮所指示的面板上标称值读取被测信号的崎岖值。
“微调”的赤色旋钮是用来接连调度输入信号增益的细调设备,当此旋钮以逆时针转到满度(非校准方位)处时,其改动计划应大于2.5倍,因而,可接连调度“微调”设备,以取得各挡级之间的活络度掩盖。唯在作定量测验时,此旋钮应处在顺时针满度的“校准”方位上。
d、“平衡”。当Y轴拓展器输入级电路呈现不平衡时,闪现的光点或波形会随“V/div”开关的“微调”翻滚而作Y轴轴向位移,“平衡”操控器可把这种改动调至最小。
e、“↓↑-Y轴移位”。双踪示波器运用中它是用来调度波形或光点的笔直方位。当闪现方位高于所恳求的方位时,可逆时针方向调度,使波形向下移,如方位偏低,可顺时针方向调度,使闪现的被测波形向上移动,调到所需的方位上。
f、“极性拉-YA”。在YA通道体系中,设有极性改换按拉式开关,双踪示波器运用进程中此开关拉出时,YA通道为倒相闪现。
g、“内触发拉-YB”。该按拉式开关用于挑选内触发源。在“按”的方位上(常态),扫描的触发信号取自经拓展后YA及YB通道的输入信号。在“拉”的方位上,扫描的触发信号只取自YB通道的输入信号,通常适用于有时刻联络的两路盯梢信号闪现。
h、Y轴输入插座。为BNC型插座。示波器运用时被测信号由此直接或经探头输入。
③示波器X轴插件
a、“微调t/div”——扫描速度开关。在用双踪示波器闪现电压与时刻联络曲线时,通常以Y轴标明电压,X轴标明时刻。
示波管屏幕上光点沿X轴方向的移动速度由扫描速度开关“t/div”所决议。该开关上“微调”电位器按顺时针方向转至满度,并接上开关后,即为“校准”方位,此刻面板上所指示的标称值即扫描速度值。
b、“微调”。置于扫描速度挑选套轴开关上的赤色旋钮,是用来接连改动双踪示波器扫描速度的细调设备。此旋钮以逆时针旋至满度时为非校准方位,其扫描速度改动计划应大于2.5倍。当以顺时针转至满度并接通开关时是“校准”方位。
C、“校准”。此为扫描速度校准设备,示波器运用时可凭仗较高精度的时标信号对扫描速度校准。
d、“拓展拉×十”。双踪示波器的拓展设备系按拉式开关。在“按”的方位上仪器作正常运用。在“拉”的方位时,X轴拓展闪现,可拓展十倍,此刻,面板上的扫速标称值应以十倍核算,拓展后的容许过失值应相应添加。
e、“→-X轴移位”。为套轴旋钮,用来调度示波器时基线或光点的方位。顺时针旋转时,时基线向右移;逆时针旋转时,时基线向左移。其套轴上的小旋钮系细调设备。
f、“外触发X外接”插座。为BNC型插座。示波器运用时该插座可作为联接外触发信号的插座。也可用作X轴拓展器外接信号输入插座。
g、“电平”。用来挑选输入信号波形的触发点,使在某一所需的电平上发起扫描。当触发电平的方位跳过触发区域时,扫描将不被发起,屏幕上无波形闪现。
h、“安稳性”。系半调整器材。该器材在双踪示波器运用时用来调整扫描电路的作业状况,以抵达安稳的触发扫描,调准后不需常常调度。
i、“表里”——触发源挑选开关。在“内”的方位上,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;在“外”的方位上,触发信号取自外来信号源,即取自“外触发×外接”输入端的外触发信号。
j、“ACAC(H)DC”——触发耦合办法挑选开关。有三种耦合办法。在外触发输入办法时,也能够一同挑选输人信号的耦合办法。
“AC”触发办法属沟通耦合办法,由于触发信号的直流重量已被堵截,因而其触发功用不受直流重量的影响。
“AC(H)”触发办法属低频按捺状况,经过高通滤波器进行耦合,高通滤波器起按捺低频噪声或低频信号的效果。
“DC”触发办法属直流耦合办法,可用于对改动缓慢的信号进行触发扫描。
k、“高频触发主动”——触发办法开关。其效果是按纷歧样的意图或用处改换触发办法。置于“高频”时,扫描处于“高频”同步状况,机内发作约50kHz的自励信号,对被测信号进行同步扫描,本办法通常用作查询较高频率信号的波形。开关置于“触发”时,是查询脉冲信号常用的触发扫描办法,由来自Y轴或外触摸发源的输入信号进行触发扫描。开关置于“主动”时,扫描处于自励状况,不用调整“电平”旋钮,即能’主动闪现扫描线,适用于观测较低频率信号。
“+ -”——触发极性开关。用于挑选触发信号的上升沿或降低沿有些来对扫描进行触发。
“+”扫描是以输入触发信号波形的上升沿进行触发并使扫描发起。
“-”扫描是以输入触发信号波形的降低沿进行触发并使扫描发起。
④后边板
电源插座专供双踪示波器总电源输入用。选用本机供应的电源插头插保险丝座,用1A的保险丝管。
⑤底盖板
“YA增益校准”、“YB增益校准”别离调准YA、YB通道的活络度。
示波器运用办法
时基线的调度将各操控件方方坐落表所示方位。如看不到光迹,区别光迹违反方向,然后松开按键,把光迹移至荧光屏基当方位。


表时基线闪现时操控件效果方位
②调集及辅佐调集的调度
调集调度旋钮用于调度光迹的调集(粗细工程度,运用时以图形清楚为佳。把光点或时基线移至荧光屏基当方位,然后调度调集及辅佐调集,使光点或时基线最清楚。
③输入信号的联接
以闪现校准信号(1V十00Hz方波)为例,用同轴电缆将校准信号接人YA通道,YA通道的输入耦合开关置于“AC”方位,依据输入信号的崎岖调度旋钮的方位,活络度开关(V/div)置于“0.2”档,并将其微调旋至满度的校准方位上,触发办法置于“主动”。将旋钮指示的数值(如0.2V/div,标明笔直方向每格崎岖为0.2V)乘以被测信号在屏幕笔直方向所占格数,即得出该被测信号的崎岖,此刻,荧光屏上应闪现出约5div的矩形波。
调度扫描速度,应依据输入信号的频率调度旋钮的方位,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,标明水平方向每格时刻为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也能够换算成频率。
④高频探头的运用
在运用高频探头丈量时,输入阻抗行进到lOMΩ,但一同也引进了十:1的衰减,使丈量活络度降低到未运用高频探头的1/十。所以在运用高频探头丈量电压时,被测电压的实习值应是荧光屏上读数的十倍。
在运用高频探头丈量敏捷改动的信号时,有必要留神探头的接地址应挑选在被测点邻近。
⑤“替换”与“断续”的挑选
a、“替换”闪现办法的特征是:扫描周期要比被测信号周期长,即扫描频率要比信号频率低,不然就无法观测到无缺的一个周期的波形。在双踪示波器运用中若选用这种闪现办法在选用低速扫描时,会发作显着的闪耀景象,乃至能够看出两个通道的改换进程。因而,“替换”闪现办法不适用于观测频率较低的信号。
b、“断续”闪现办法的特征是:电子开关频率要比扫描频率高得多,不然当二者频率邻近时,波形将发作显着的连续景象。因而,在双踪示波器运用进程中“断续”闪现办法不适用于观测频率较高的信号。
C、“替换”或“断续”闪现办法的触发都应挑选“内触发”,由于选用这两种闪现办法所闪现的波形都是经屡次扫描构成的,只需取用被测信号自身做触发信号,才干做到每次扫描起点一同,也才干确保所闪现的波形安稳。
对两个信号做通常比照时,如观测频率、崎岖、波形失真等,选用上述“内触发”办法是能够的,但是,当触及这两个信号之间的相位联络及时刻联络时,由于触发信号是有极性的,所以只能选用其间一个通道的信号作为触发信号,这么就有了一个一同的时刻规范,相位联络就能如实地闪现出来。例如,SR-8型双踪示波器的“拉-YB”拉出后,扫描的触发信号即取自YB通道的输入信号。两个输入信号中,选哪一个信号作为触发信号,就应把该信号从YB输入端输入。
还应留神,运用双踪示波器观测脉冲信号时,触发办法开关应置“常态”。
示波器运用留神事项
①双踪示波器运用前,应查看电网电压是不是与双踪示波器的电源电压恳求一同。查看旋钮、开关、电源线有无疑问,示波器的电源线应选用三芯插头线,机壳应杰出接地、避免机壳带电致使事端。
②运用示波器时,辉度不宜调得过亮,不能让光点长时刻逗留在一点。若暂不观测波形,应将辉度调暗。
③调调集时应留神选用光点调集而不要用扫描线调集,这么才干使电子束在X、Y方向都能极好地靠拢。
④输入电压崎岖不能逾越示波器容许的最大输入电压。
⑤留神信号联接线的运用。当被测信号为几百千赫以下信号时,可用通常导线联接;当信号崎岖较小时,应当用屏蔽线联接,以防搅扰;丈量脉冲信号和高频信号时,有必要用高频同轴电缆联接。
⑥要合理运用探头。
在丈量低频高压电路时,应选用电阻分压器套头;在丈量高频脉冲电路时,应选用低电容探头,并留神调度微调电容,以确保高频抵偿杰出。探头和示波器应配套运用,通常不能沟通,不然会致使过失添加或高频抵偿不妥。
⑦定量观测应在示波器屏幕的基区域域进行,以减小丈量过失。
⑧关于X轴扫描带有拓展的示波器,若运用双踪示波器自身的扫描频率能正常测验,则应尽量少用拓展功用,由于运用拓展功用要增大亮度,有损示波器的寿数。
⑨示波器不能在强磁场或电场中运用,避免丈量时受搅扰。


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