示波器的原理及基本组成(一)

最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。

  1 示波器工作原理

  示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。

  1.1 示波管

  阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。

  

  图1 示波管的内部结构和供电图示

  1.荧光屏

  现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。

  当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。

  由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。

  2.电子枪及聚焦

  电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅极小孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止。调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。第一阳极、第二阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高。G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。

  电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程。第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜。第二次聚焦发生在G2、 A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦。A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极。有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极。

  3.偏转系统

  偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形。图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统。Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴)。两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转。

  4.示波管的电源

  为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。


  1.2 示波器的基本组成

  从上一小节可以看出,只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状。我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变化而变化。因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信号随时间变化的图形。电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波。

  示波器的基本组成框图如图2所示。它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成。

  

  图2 示波器基本组成框图

  被测信号①接到“Y“输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负) 极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极。这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹。

  以上是示波器的基本工作原理。双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上。由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形。

  示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用。

关键字:示波器 编辑:神话 引用地址:示波器的原理及基本组成(一)

上一篇:探析仪器仪表企业如何跨过发展鸿沟
下一篇:示波器的原理及基本组成(二)

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54

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>
数字示波器的功能用途_数字示波器的测量用途
数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储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。 数字示波器的用途 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差,和
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的功能用途_数字<font color='red'>示波器</font>的测量用途
示波器使用专题之辉度显示效果
这一节纯属广告贴,看看SDS2000X机器的256级辉度等级显示效果,单位时间内落在某一个区域的波形越多,显示越亮,这是学习模拟示波器,这种示波器也称为数字荧光示波器,20ns时基下的扫频信号: 100ns时基下的扫频信号: 现在看看大时基20ms下的效果: 2ms时基: SDS2000X还有一种称为色温显示的效果,色温采用美学上的冷暖色,同辉度显示效果一样,同一时间内,落在某一个区域的波形越多,色彩越暖,同上图2ms时基下,采用色温显示: 最后看看比较靠中间时基的一个辉度显示效果:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用专题之辉度显示效果
示波器探头五问,使用时应注意什么?
示波器探头分类 通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。 电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有 1X、10X、100X 和 1000X 的,最高可以测得 40KV 的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。 为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。有源差分探头帮助你观察差分信号。差分信号是信号间的彼此参考,而非对地参考。当使用相匹配的单端探头对时,差分探头具有更高的性能,提供高的 CMRR,宽带宽,以及最小的输入信号间的时间差异。 高带宽差分探头提供极佳的信号保真度,能够满足工程技
[测试测量]
【实用指南】教你使用FFT和示波器
本文讨论了一些重要的FFT特性,解释了如何利用这些特性设置FFT以实现高效的分析。   快速傅里叶变换(FFT)是20世纪70年代微处理器进入商业设计时首次出现的。从昂贵的实验室型号到最便宜的业余型号,现在几乎每一台示波器都能提供FFT分析功能。FFT是一种功能强大的工具,高效使用FFT要求人们对FFT有一定的研究。本文将介绍如何设置FFT和高效使用FFT,FFT的技术原理这里不再赘述。   FFT是一种能够缩短离散傅里叶变换(DFT)计算时间的算法,也是一种用于在频域(幅度和相位与频率的关系)中查看所采集的时域(幅度与时间)数据的分析工具。FFT给数字示波器增加了频谱分析功能。   观察图1中的上半部分曲线,你看到的
[测试测量]
【实用指南】教你使用FFT和<font color='red'>示波器</font>
你用示波器测量过哪些参数?
示波器是电子工程师最常见的仪器,很多人也把示波器比作工程师的“眼睛”,这也足以说明示波器对工程师有多重要。 信号是如何显示到示波器屏幕上的呢?在示波器上,信号传输经过探头内部的一系列电阻器和电容器。然后进入示波器,信号进入示波器并经过模拟输入信号调制模块。根据信号的大小,它会被相应地放大或缩小,从而达到模数转换器(ADC)的动态范围之内。模拟信号在 ADC 模块中被转换为数字数据(1 和 0)。同时,触发模块将信号与指定的触发条件进行比较。触发条件告知时基模块何时捕获数字数据并将其保存到循环采集存储器中。数字信号处理模块(DSP)对数字数据展开分析,然后将其重新构成波形并显示在屏幕上。 对于所有的示波器来讲,信号显
[测试测量]
你用<font color='red'>示波器</font>测量过哪些参数?
罗德与施瓦茨公司推出全新高端数字示波器
目前,电子产品的每个领域几乎都在使用示波器—从数字电路到电力电子以及射频工程。对用户来说,示波器的关键性能是检测错误的能力和显示波形的精确度。因此,罗德与施瓦茨公司新推出了R&S RTO示波器系列,将其设计和工程重点放在速度和信号完整性方面。每秒钟分析一百万个波形,使得这些示波器可以在瞬间捕获到最为罕见的错误。率先引入的数字触发系统解决了示波器的触发抖动问题。创新设计的用户界面,使得即使是对复杂测试任务的操作也能简单明了。R&S RTO可以配置2通道和4通道,带宽可以是1 GHz和2 GHz,最大采样率为每秒10 Gsamples。 传统示波器只在采集周期的0.5%时间里捕获信号,剩余的大量时间被用来存储、处理和
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出全新高端数字<font color='red'>示波器</font>
小广播
最新模拟电子文章
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