比特浏览器app下载|双踪示波器功能

作者: 比特浏览器app下载
2024-03-16 16:01:29

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双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文 - 通用测试仪器 - 电子发烧友网

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电子发烧友网>测量仪表>通用测试仪器>双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

屈育成•来源:网络整理•

2017-12-05 08:35

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  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。

  1、双踪示波器定义

  双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  2、双踪示波器的基本结构

  双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪向屏幕发射电子。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光。

  3、双踪示波器工作原理

  电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。

  双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  4、双踪示波器优点

  双踪示波器操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。

  双踪示波器垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。

  双踪示波器数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。

  双踪示波器实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。

  5、双踪示波器的日常维护

  1).双踪示波器存放条件

  仪器在日常使用时,应保持干燥和清洁,不使用时,应罩上塑料外罩,以避免金属杂物和尘埃的进入,存放处应干燥和通风,在气候潮湿时,应放进干燥剂,以免机内元件受潮,造成不应有的故障。

  2).双踪示波器使用注意事项

  本仪器使用的电源为单相三线制,故仪器通电前应检查供电电源是否符合此要求。

  仪器在使用时,应注意辉度适中,荧光屏上的光迹不宜长期停留于一点,以免示波管受损。

  3).双踪示波器元器件的更换

  当发现仪器需更换元器件时,应首先切断电源,拔去电源插头

  6、双踪示波器的使用方法及步骤

  1)以SR-8型双踪示波器为例,如下图所示,面板设置部分我就不重复介绍了,直接演示使用方法。

  2)示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。

  3)选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC

  4)选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

  5)选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

  6)选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。

  7)输入被测信号: 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

  8)示波器的使用就以上步骤了,是不是觉得很简单呢!

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示波器(181126)

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双踪示波器(2986)

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电子发烧友网>测量仪表>通用测试仪器>双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

屈育成•来源:网络整理•

2017-12-05 08:35

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  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。

  1、双踪示波器定义

  双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  2、双踪示波器的基本结构

  双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪向屏幕发射电子。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光。

  3、双踪示波器工作原理

  电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。

  双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  4、双踪示波器优点

  双踪示波器操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。

  双踪示波器垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。

  双踪示波器数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。

  双踪示波器实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。

  5、双踪示波器的日常维护

  1).双踪示波器存放条件

  仪器在日常使用时,应保持干燥和清洁,不使用时,应罩上塑料外罩,以避免金属杂物和尘埃的进入,存放处应干燥和通风,在气候潮湿时,应放进干燥剂,以免机内元件受潮,造成不应有的故障。

  2).双踪示波器使用注意事项

  本仪器使用的电源为单相三线制,故仪器通电前应检查供电电源是否符合此要求。

  仪器在使用时,应注意辉度适中,荧光屏上的光迹不宜长期停留于一点,以免示波管受损。

  3).双踪示波器元器件的更换

  当发现仪器需更换元器件时,应首先切断电源,拔去电源插头

  6、双踪示波器的使用方法及步骤

  1)以SR-8型双踪示波器为例,如下图所示,面板设置部分我就不重复介绍了,直接演示使用方法。

  2)示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。

  3)选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC

  4)选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

  5)选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

  6)选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。

  7)输入被测信号: 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

  8)示波器的使用就以上步骤了,是不是觉得很简单呢!

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示波器(181126)

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双踪示波器(2986)

双踪示波器(2986)

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双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文 - 通用测试仪器 - 电子发烧友网

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电子发烧友网>测量仪表>通用测试仪器>双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

屈育成•来源:网络整理•

2017-12-05 08:35

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  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。

  1、双踪示波器定义

  双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  2、双踪示波器的基本结构

  双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪向屏幕发射电子。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光。

  3、双踪示波器工作原理

  电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。

  双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  4、双踪示波器优点

  双踪示波器操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。

  双踪示波器垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。

  双踪示波器数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。

  双踪示波器实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。

  5、双踪示波器的日常维护

  1).双踪示波器存放条件

  仪器在日常使用时,应保持干燥和清洁,不使用时,应罩上塑料外罩,以避免金属杂物和尘埃的进入,存放处应干燥和通风,在气候潮湿时,应放进干燥剂,以免机内元件受潮,造成不应有的故障。

  2).双踪示波器使用注意事项

  本仪器使用的电源为单相三线制,故仪器通电前应检查供电电源是否符合此要求。

  仪器在使用时,应注意辉度适中,荧光屏上的光迹不宜长期停留于一点,以免示波管受损。

  3).双踪示波器元器件的更换

  当发现仪器需更换元器件时,应首先切断电源,拔去电源插头

  6、双踪示波器的使用方法及步骤

  1)以SR-8型双踪示波器为例,如下图所示,面板设置部分我就不重复介绍了,直接演示使用方法。

  2)示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。

  3)选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC

  4)选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

  5)选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

  6)选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。

  7)输入被测信号: 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

  8)示波器的使用就以上步骤了,是不是觉得很简单呢!

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示波器(181126)

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双踪示波器(2986)

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双踪示波器使用教程及注意事项-常用仪器和工具使用(三)

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双踪示波器使用教程及注意事项-常用仪器和工具使用(三)

2019/5/17 1:17:43

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分类:调试维修 

文章地址:http://yunrun.com.cn/tech/1053.html

双踪示波器能直接观察电信号的波形,分析和研究电信号的变化规律,还可测试多种电量,如:幅值、频率、相位差和时间等。若配以传感器,还能对一些非电量进行测量。本文以SR-8型双踪示波器为例介绍它的面板旋钮、双踪示波器使用方法和使用注意事项。

SR-8型双踪示波器使用

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,可以同时观察和测定两种不同电信号的瞬间过程,并把它们的波形同时显示在屏幕上,以便进行分析比较。该双踪示波器可以把两个电信号叠加后再显示出来,也可作单踪示波器使用。

①Y轴系统

Y轴系统的前置放大器分别由两个结构相仿的电路组成,借助电子开关能同时观察和测定两个时间信号,因此,双踪示波器前置通道YA和YB的性能和精度是相同的。

a、输入灵敏度:10mV/div~20V/div,按1-2-5进位分11档级,处于校准位置时,误差≤5%,微调增益比≥2.5:1。

b、频带宽度。“AC”(交流耦合):10Hz~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(10:1),10MΩ/15pF。

d、最大输入电压。DC耦合:250V[DC+(ACP-P)]。AC耦合:500V(ACP-P)。

②X轴系统

a、描速度:0.2μs/div~ls/div,按1-2-5进位分21档级,误差≤5%。微调比>2.5:1。扩展×10时,其最快扫描速度可以达到20ns/div。误差除了0.2μs/div档≤15%外,其余各档均≤10%。

b、频带宽度。OHz~500kHz,≤3dB。

c、输入阻抗。1MΩ/35pF。

d、X外接灵敏度≤3V/div。

③双踪示波器主机校准信号

a、波形,矩形波。

b、频率:1kHz,误差≤2%;幅度:1V,误差≤3%;工作环境:温度为(-10~+40)℃;相对湿度85%。电源:电压为220V±10%,频率为50Hz±4%。功率消耗:约55V.A。连续工作时间:8h。

SR-8型双踪示波器面板旋钮及说明

新手在双踪示波器使用前必须认真阅读示波器说明书,熟悉双踪示波器面板上各个按钮的工作及使用方法,才能在测量过程中正确、熟练使用双踪示波器。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双踪示波器显示部分

a、“电源开”。控制SR-8型双踪示波的总电源开关。当此开关接通后,指示灯立即发光,表示双踪示波器已接通电源。

b、“指示灯”。为接通电源的指示标志。

c、“*-辉度”。用于调节双踪示波器波形或光点的亮度。顺时针转动时,亮度增加;逆时针转动时,亮度减弱直至显示亮度消失。

d、“⊙-聚焦”。用于调节双踪示波器波形或光点的清晰度。

e、“○-辅助聚焦”。它与“聚焦”控制旋钮相互配合调节,提高双踪示波器显示器有效工作面内波形或光点的清晰度。

f、“⊕-标尺亮度”。用于调节示波器坐标轴上刻度线亮度的控制旋钮。当顺时针旋转时,刻度线亮度将增加;反之则减弱。

g、“寻迹”。当按键向下按时,偏离荧光屏的光点回到显示区域,从而寻到光点的所在位置,实际上它的作用是降低Y轴和X轴放大器的放大量,同时使时基发生器处于自励状态。

h、“校准信号输出”。此插座为BNC型。双踪示波器使用过程中校准信号由此插座输出。

②双踪示波器Y轴插件

a、显示方式开关。用作转换两个Y轴前置放大器YA及YB工作状态的控制件,它有五个作用位置。

◆“交替”,YA和YB通道处于交替工作状态。它的交替工作转换是受扫描重复频率所控制,以便显示双踪信号。

◆“YA”,YA通道放大器单独工作。示波器作为单踪示波器使用。

◆“YA+YB”,YA和YB两通道同时工作。通过YA通道的“极性”作用开关,可以显示两通道输入信号的和或差。

◆“YB”,YB通道放大器单独工作,“断续”受电子开关自励振荡频率(约200kHz)的控制,使两通道交换工作,从而显示双踪信号。

◆“断续”,电子开关以250kHz的固定频率,轮换接通YA和YB通道,实现双踪显示,在双踪示波器使用过程中于信号频率较低时。

b、“D-┻-AC”——Y轴输入选择开关。用以选择被测信号反馈至示波器输入端的耦合方法。置于“DC”位置时,能观察到含有直流分量的输入信号。当置于“AC”位置时,只耦合交流分量,切断输入信号中含有的直流分量。当开关置于“┻”位置时,Y轴放大器的输入端与被测输入信号切断,双踪示波器内放大器的输入端接地,这时很容易检查地电位的显示位置,它有操作简便的优点,一般在测试直流电平时作参考用。

C、“微调Y/div”——灵敏度选择开关及其微调装置

灵敏度选择开关系套轴装置,黑色旋钮是Y轴灵敏度的粗调装置,从10mV/div~20V/div分11个档级,可按被测信号的幅度选择最适当的档级,以便观测。当“微调”装置的红色旋钮以顺时针方向转至满度时,即“校准”位置,可按黑色旋钮所指示的面板上标称值读取被测信号的幅度值。“微调”的红色旋钮是用来连续调节输入信号增益的细调装置,当此旋钮以逆时针转到满度(非校准位置)处时,其变化范围应大于2.5倍,因此,可连续调节“微调”装置,以获得各挡级之间的灵敏度覆盖。唯在作定量测试时,此旋钮应处在顺时针满度的“校准”位置上。

d、“平衡”。当Y轴放大器输入级电路出现不平衡时,显示的光点或波形会随“V/div”开关的“微调”转动而作Y轴轴向位移,“平衡”控制器可把这种变化调至最小。

e、“↓↑-Y轴移位”。双踪示波器使用中它是用来调节波形或光点的垂直位置。当显示位置高于所要求的位置时,可逆时针方向调节,使波形向下移,如位置偏低,可顺时针方向调节,使显示的被测波形向上移动,调到所需的位置上。

f、“极性拉-YA”。在YA通道系统中,设有极性转换按拉式开关,双踪示波器使用过程中此开关拉出时,YA通道为倒相显示。

g、“内触发拉-YB”。该按拉式开关用于选择内触发源。在“按”的位置上(常态),扫描的触发信号取自经放大后YA及YB通道的输入信号。在“拉”的位置上,扫描的触发信号只取自YB通道的输入信号,通常适用于有时间关系的两路跟踪信号显示。 

h、Y轴输入插座。为BNC型插座。示波器使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。在用双踪示波器显示电压与时间关系曲线时,通常以Y轴表示电压,X轴表示时间。

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”所决定。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”位置,此时面板上所指示的标称值即扫描速度值。 

b、“微调”。置于扫描速度选择套轴开关上的红色旋钮,是用来连续改变双踪示波器扫描速度的细调装置。此旋钮以逆时针旋至满度时为非校准位置,其扫描速度变化范围应大于2.5倍。当以顺时针转至满度并接通开关时是“校准”位置。 

C、“校准”。此为扫描速度校准装置,示波器使用时可借助较高精度的时标信号对扫描速度校准。 

d、“扩展拉×10”。双踪示波器的扩展装置系按拉式开关。在“按”的位置上仪器作正常使用。在“拉”的位置时,X轴放大显示,可扩大10倍,此时,面板上的扫速标称值应以10倍计算,放大后的允许误差值应相应增加。 

e、“→-X轴移位”。为套轴旋钮,用来调节示波器时基线或光点的位置。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装置。 

f、“外触发X外接”插座。为BNC型插座。示波器使用时该插座可作为连接外触发信号的插座。也可用作X轴放大器外接信号输入插座。 

g、“电平”。用来选择输入信号波形的触发点,使在某一所需的电平上启动扫描。当触发电平的位置越过触发区域时,扫描将不被启动,屏幕上无波形显示。 

h、“稳定性”。系半调整器件。该器件在双踪示波器使用时用来调整扫描电路的工作状态,以达到稳定的触发扫描,调准后不需经常调节。

i、“内外”——触发源选择开关。在“内”的位置上,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;在“外”的位置上,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”——触发耦合方式选择开关

有三种耦合方式。在外触发输入方式时,也可以同时选择输人信号的耦合方式。

◆“AC”触发形式属交流耦合方式,由于触发信号的直流分量已被切断,因而其触发性能不受直流分量的影响。

◆“AC(H)”触发形式属低频抑制状态,通过高通滤波器进行耦合,高通滤波器起抑制低频噪声或低频信号的作用。

◆“DC”触发形式属直流耦合方式,可用于对变化缓慢的信号进行触发扫描。

k、“高频触发自动”——触发方式开关。其作用是按不同的目的或用途转换触发方式。置于“高频”时,扫描处于“高频”同步状态,机内产生约50kHz的自励信号,对被测信号进行同步扫描,本方式通常用作观察较高频率信号的波形。开关置于“触发”时,是观察脉冲信号常用的触发扫描方式,由来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描。开关置于“自动”时,扫描处于自励状态,不必调整“电平”旋钮,即能’自动显示扫描线,适用于观测较低频率信号。

◆“+ -”——触发极性开关。用于选择触发信号的上升沿或下降沿部分来对扫描进行触发。

◆“+”扫描是以输入触发信号波形的上升沿进行触发并使扫描启动。

◆“-”扫描是以输入触发信号波形的下降沿进行触发并使扫描启动。

④后面板

电源插座专供双踪示波器总电源输入用。采用本机提供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”分别调准YA、YB通道的灵敏度。

示波器使用方法

时基线的调节将各控制件位置置于表1所示位置。如看不到光迹,判断光迹偏离方向,然后松开按键,把光迹移至荧光屏中心位置。

表1  时基线显示时控制件作用位置

 

②聚焦及辅助聚焦的调节

聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细工程度,使用时以图形清晰为佳。把光点或时基线移至荧光屏中心位置,然后调节聚焦及辅助聚焦,使光点或时基线最清晰。

③输入信号的连接

以显示校准信号(1V1000Hz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”位置,根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,灵敏度开关(V/div)置于“0.2”档,并将其微调旋至满度的校准位置上,触发方式置于“自动”。将旋钮指示的数值(如0.2V/div,表示垂直方向每格幅度为0.2V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度,此时,荧光屏上应显示出约5div的矩形波。

调节扫描速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为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,也可以换算成频率。

④高频探头的应用

在使用高频探头测量时,输入阻抗提高到lOMΩ,但同时也引进了10:1的衰减,使测量灵敏度下降到未使用高频探头的1/10。所以在使用高频探头测量电压时,被测电压的实际值应是荧光屏上读数的10倍。

在使用高频探头测量快速变化的信号时,必须注意探头的接地点应选择在被测点附近。

⑤“交替”与“断续”的选择

a、“交替”显示方式的特点是: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,否则就无法观测到完整的一个周期的波形。在双踪示波器使用中若采用这种显示方式在采用低速扫描时,会产生明显的闪烁现象,甚至可以看出两个通道的转换过程。因此,“交替”显示方式不适用于观测频率较低的信号。

b、“断续”显示方式的特点是:电子开关频率要比扫描频率高得多,否则当二者频率相近时,波形将产生明显的间断现象。因此,在双踪示波器使用过程中“断续”显示方式不适用于观测频率较高的信号。

C、“交替”或“断续”显示方式的触发都应选择“内触发”,因为采用这两种显示方式所显示的波形都是经多次扫描形成的,只有取用被测信号本身做触发信号,才能做到每次扫描起点一致,也才能保证所显示的波形稳定。

对两个信号做一般比较时,如观测频率、幅度、波形失真等,采用上述“内触发”方式是可以的,但是,当涉及这两个信号之间的相位关系及时间关系时,因为触发信号是有极性的,所以只能采用其中一个通道的信号作为触发信号,这样就有了一个统一的时间标准,相位关系就能如实地显示出来。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。

还应注意,使用双踪示波器观测脉冲信号时,触发方式开关应置“常态”。

示波器使用注意事项

①双踪示波器使用前,应检查电网电压是否与双踪示波器的电源电压要求一致。检查旋钮、开关、电源线有无问题,示波器的电源线应选用三芯插头线,机壳应良好接地、防止机壳带电引发事故。

②使用示波器时,辉度不宜调得过亮,不能让光点长期停留在一点。若暂不观测波形,应将辉度调暗。

③调聚焦时应注意采用光点聚焦而不要用扫描线聚焦,这样才能使电子束在X、Y方向都能很好地聚拢。

④输入电压幅度不能超过示波器允许的最大输入电压。

⑤注意信号连接线的使用。当被测信号为几百千赫以下信号时,可用一般导线连接;当信号幅度较小时,应当用屏蔽线连接,以防干扰;测量脉冲信号和高频信号时,必须用高频同轴电缆连接。

⑥要合理使用探头。

在测量低频高压电路时,应选用电阻分压器套头;在测量高频脉冲电路时,应选用低电容探头,并注意调节微调电容,以保证高频补偿良好。探头和示波器应配套使用,一般不能互换,否则会导致误差增加或高频补偿不当。

⑦定量观测应在示波器屏幕的中心区域进行,以减小测量误差。

⑧对于X轴扫描带有扩展的示波器,若利用双踪示波器本身的扫描频率能正常测试,则应尽量少用扩展功能,因为利用扩展功能要增大亮度,有损示波器的寿命。

⑨示波器不能在强磁场或电场中使用,以免测量时受干扰。

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双踪示波器使用教程及注意事项-常用仪器和工具使用(三)

2019/5/17 1:17:43

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分类:调试维修 

文章地址:http://yunrun.com.cn/tech/1053.html

双踪示波器能直接观察电信号的波形,分析和研究电信号的变化规律,还可测试多种电量,如:幅值、频率、相位差和时间等。若配以传感器,还能对一些非电量进行测量。本文以SR-8型双踪示波器为例介绍它的面板旋钮、双踪示波器使用方法和使用注意事项。

SR-8型双踪示波器使用

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,可以同时观察和测定两种不同电信号的瞬间过程,并把它们的波形同时显示在屏幕上,以便进行分析比较。该双踪示波器可以把两个电信号叠加后再显示出来,也可作单踪示波器使用。

①Y轴系统

Y轴系统的前置放大器分别由两个结构相仿的电路组成,借助电子开关能同时观察和测定两个时间信号,因此,双踪示波器前置通道YA和YB的性能和精度是相同的。

a、输入灵敏度:10mV/div~20V/div,按1-2-5进位分11档级,处于校准位置时,误差≤5%,微调增益比≥2.5:1。

b、频带宽度。“AC”(交流耦合):10Hz~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(10:1),10MΩ/15pF。

d、最大输入电压。DC耦合:250V[DC+(ACP-P)]。AC耦合:500V(ACP-P)。

②X轴系统

a、描速度:0.2μs/div~ls/div,按1-2-5进位分21档级,误差≤5%。微调比>2.5:1。扩展×10时,其最快扫描速度可以达到20ns/div。误差除了0.2μs/div档≤15%外,其余各档均≤10%。

b、频带宽度。OHz~500kHz,≤3dB。

c、输入阻抗。1MΩ/35pF。

d、X外接灵敏度≤3V/div。

③双踪示波器主机校准信号

a、波形,矩形波。

b、频率:1kHz,误差≤2%;幅度:1V,误差≤3%;工作环境:温度为(-10~+40)℃;相对湿度85%。电源:电压为220V±10%,频率为50Hz±4%。功率消耗:约55V.A。连续工作时间:8h。

SR-8型双踪示波器面板旋钮及说明

新手在双踪示波器使用前必须认真阅读示波器说明书,熟悉双踪示波器面板上各个按钮的工作及使用方法,才能在测量过程中正确、熟练使用双踪示波器。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双踪示波器显示部分

a、“电源开”。控制SR-8型双踪示波的总电源开关。当此开关接通后,指示灯立即发光,表示双踪示波器已接通电源。

b、“指示灯”。为接通电源的指示标志。

c、“*-辉度”。用于调节双踪示波器波形或光点的亮度。顺时针转动时,亮度增加;逆时针转动时,亮度减弱直至显示亮度消失。

d、“⊙-聚焦”。用于调节双踪示波器波形或光点的清晰度。

e、“○-辅助聚焦”。它与“聚焦”控制旋钮相互配合调节,提高双踪示波器显示器有效工作面内波形或光点的清晰度。

f、“⊕-标尺亮度”。用于调节示波器坐标轴上刻度线亮度的控制旋钮。当顺时针旋转时,刻度线亮度将增加;反之则减弱。

g、“寻迹”。当按键向下按时,偏离荧光屏的光点回到显示区域,从而寻到光点的所在位置,实际上它的作用是降低Y轴和X轴放大器的放大量,同时使时基发生器处于自励状态。

h、“校准信号输出”。此插座为BNC型。双踪示波器使用过程中校准信号由此插座输出。

②双踪示波器Y轴插件

a、显示方式开关。用作转换两个Y轴前置放大器YA及YB工作状态的控制件,它有五个作用位置。

◆“交替”,YA和YB通道处于交替工作状态。它的交替工作转换是受扫描重复频率所控制,以便显示双踪信号。

◆“YA”,YA通道放大器单独工作。示波器作为单踪示波器使用。

◆“YA+YB”,YA和YB两通道同时工作。通过YA通道的“极性”作用开关,可以显示两通道输入信号的和或差。

◆“YB”,YB通道放大器单独工作,“断续”受电子开关自励振荡频率(约200kHz)的控制,使两通道交换工作,从而显示双踪信号。

◆“断续”,电子开关以250kHz的固定频率,轮换接通YA和YB通道,实现双踪显示,在双踪示波器使用过程中于信号频率较低时。

b、“D-┻-AC”——Y轴输入选择开关。用以选择被测信号反馈至示波器输入端的耦合方法。置于“DC”位置时,能观察到含有直流分量的输入信号。当置于“AC”位置时,只耦合交流分量,切断输入信号中含有的直流分量。当开关置于“┻”位置时,Y轴放大器的输入端与被测输入信号切断,双踪示波器内放大器的输入端接地,这时很容易检查地电位的显示位置,它有操作简便的优点,一般在测试直流电平时作参考用。

C、“微调Y/div”——灵敏度选择开关及其微调装置

灵敏度选择开关系套轴装置,黑色旋钮是Y轴灵敏度的粗调装置,从10mV/div~20V/div分11个档级,可按被测信号的幅度选择最适当的档级,以便观测。当“微调”装置的红色旋钮以顺时针方向转至满度时,即“校准”位置,可按黑色旋钮所指示的面板上标称值读取被测信号的幅度值。“微调”的红色旋钮是用来连续调节输入信号增益的细调装置,当此旋钮以逆时针转到满度(非校准位置)处时,其变化范围应大于2.5倍,因此,可连续调节“微调”装置,以获得各挡级之间的灵敏度覆盖。唯在作定量测试时,此旋钮应处在顺时针满度的“校准”位置上。

d、“平衡”。当Y轴放大器输入级电路出现不平衡时,显示的光点或波形会随“V/div”开关的“微调”转动而作Y轴轴向位移,“平衡”控制器可把这种变化调至最小。

e、“↓↑-Y轴移位”。双踪示波器使用中它是用来调节波形或光点的垂直位置。当显示位置高于所要求的位置时,可逆时针方向调节,使波形向下移,如位置偏低,可顺时针方向调节,使显示的被测波形向上移动,调到所需的位置上。

f、“极性拉-YA”。在YA通道系统中,设有极性转换按拉式开关,双踪示波器使用过程中此开关拉出时,YA通道为倒相显示。

g、“内触发拉-YB”。该按拉式开关用于选择内触发源。在“按”的位置上(常态),扫描的触发信号取自经放大后YA及YB通道的输入信号。在“拉”的位置上,扫描的触发信号只取自YB通道的输入信号,通常适用于有时间关系的两路跟踪信号显示。 

h、Y轴输入插座。为BNC型插座。示波器使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。在用双踪示波器显示电压与时间关系曲线时,通常以Y轴表示电压,X轴表示时间。

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”所决定。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”位置,此时面板上所指示的标称值即扫描速度值。 

b、“微调”。置于扫描速度选择套轴开关上的红色旋钮,是用来连续改变双踪示波器扫描速度的细调装置。此旋钮以逆时针旋至满度时为非校准位置,其扫描速度变化范围应大于2.5倍。当以顺时针转至满度并接通开关时是“校准”位置。 

C、“校准”。此为扫描速度校准装置,示波器使用时可借助较高精度的时标信号对扫描速度校准。 

d、“扩展拉×10”。双踪示波器的扩展装置系按拉式开关。在“按”的位置上仪器作正常使用。在“拉”的位置时,X轴放大显示,可扩大10倍,此时,面板上的扫速标称值应以10倍计算,放大后的允许误差值应相应增加。 

e、“→-X轴移位”。为套轴旋钮,用来调节示波器时基线或光点的位置。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装置。 

f、“外触发X外接”插座。为BNC型插座。示波器使用时该插座可作为连接外触发信号的插座。也可用作X轴放大器外接信号输入插座。 

g、“电平”。用来选择输入信号波形的触发点,使在某一所需的电平上启动扫描。当触发电平的位置越过触发区域时,扫描将不被启动,屏幕上无波形显示。 

h、“稳定性”。系半调整器件。该器件在双踪示波器使用时用来调整扫描电路的工作状态,以达到稳定的触发扫描,调准后不需经常调节。

i、“内外”——触发源选择开关。在“内”的位置上,扫描触发信号取自Y轴通道的被测信号;在“外”的位置上,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”——触发耦合方式选择开关

有三种耦合方式。在外触发输入方式时,也可以同时选择输人信号的耦合方式。

◆“AC”触发形式属交流耦合方式,由于触发信号的直流分量已被切断,因而其触发性能不受直流分量的影响。

◆“AC(H)”触发形式属低频抑制状态,通过高通滤波器进行耦合,高通滤波器起抑制低频噪声或低频信号的作用。

◆“DC”触发形式属直流耦合方式,可用于对变化缓慢的信号进行触发扫描。

k、“高频触发自动”——触发方式开关。其作用是按不同的目的或用途转换触发方式。置于“高频”时,扫描处于“高频”同步状态,机内产生约50kHz的自励信号,对被测信号进行同步扫描,本方式通常用作观察较高频率信号的波形。开关置于“触发”时,是观察脉冲信号常用的触发扫描方式,由来自Y轴或外接触发源的输入信号进行触发扫描。开关置于“自动”时,扫描处于自励状态,不必调整“电平”旋钮,即能’自动显示扫描线,适用于观测较低频率信号。

◆“+ -”——触发极性开关。用于选择触发信号的上升沿或下降沿部分来对扫描进行触发。

◆“+”扫描是以输入触发信号波形的上升沿进行触发并使扫描启动。

◆“-”扫描是以输入触发信号波形的下降沿进行触发并使扫描启动。

④后面板

电源插座专供双踪示波器总电源输入用。采用本机提供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”分别调准YA、YB通道的灵敏度。

示波器使用方法

时基线的调节将各控制件位置置于表1所示位置。如看不到光迹,判断光迹偏离方向,然后松开按键,把光迹移至荧光屏中心位置。

表1  时基线显示时控制件作用位置

 

②聚焦及辅助聚焦的调节

聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细工程度,使用时以图形清晰为佳。把光点或时基线移至荧光屏中心位置,然后调节聚焦及辅助聚焦,使光点或时基线最清晰。

③输入信号的连接

以显示校准信号(1V1000Hz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”位置,根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,灵敏度开关(V/div)置于“0.2”档,并将其微调旋至满度的校准位置上,触发方式置于“自动”。将旋钮指示的数值(如0.2V/div,表示垂直方向每格幅度为0.2V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度,此时,荧光屏上应显示出约5div的矩形波。

调节扫描速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为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,也可以换算成频率。

④高频探头的应用

在使用高频探头测量时,输入阻抗提高到lOMΩ,但同时也引进了10:1的衰减,使测量灵敏度下降到未使用高频探头的1/10。所以在使用高频探头测量电压时,被测电压的实际值应是荧光屏上读数的10倍。

在使用高频探头测量快速变化的信号时,必须注意探头的接地点应选择在被测点附近。

⑤“交替”与“断续”的选择

a、“交替”显示方式的特点是: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,否则就无法观测到完整的一个周期的波形。在双踪示波器使用中若采用这种显示方式在采用低速扫描时,会产生明显的闪烁现象,甚至可以看出两个通道的转换过程。因此,“交替”显示方式不适用于观测频率较低的信号。

b、“断续”显示方式的特点是:电子开关频率要比扫描频率高得多,否则当二者频率相近时,波形将产生明显的间断现象。因此,在双踪示波器使用过程中“断续”显示方式不适用于观测频率较高的信号。

C、“交替”或“断续”显示方式的触发都应选择“内触发”,因为采用这两种显示方式所显示的波形都是经多次扫描形成的,只有取用被测信号本身做触发信号,才能做到每次扫描起点一致,也才能保证所显示的波形稳定。

对两个信号做一般比较时,如观测频率、幅度、波形失真等,采用上述“内触发”方式是可以的,但是,当涉及这两个信号之间的相位关系及时间关系时,因为触发信号是有极性的,所以只能采用其中一个通道的信号作为触发信号,这样就有了一个统一的时间标准,相位关系就能如实地显示出来。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。

还应注意,使用双踪示波器观测脉冲信号时,触发方式开关应置“常态”。

示波器使用注意事项

①双踪示波器使用前,应检查电网电压是否与双踪示波器的电源电压要求一致。检查旋钮、开关、电源线有无问题,示波器的电源线应选用三芯插头线,机壳应良好接地、防止机壳带电引发事故。

②使用示波器时,辉度不宜调得过亮,不能让光点长期停留在一点。若暂不观测波形,应将辉度调暗。

③调聚焦时应注意采用光点聚焦而不要用扫描线聚焦,这样才能使电子束在X、Y方向都能很好地聚拢。

④输入电压幅度不能超过示波器允许的最大输入电压。

⑤注意信号连接线的使用。当被测信号为几百千赫以下信号时,可用一般导线连接;当信号幅度较小时,应当用屏蔽线连接,以防干扰;测量脉冲信号和高频信号时,必须用高频同轴电缆连接。

⑥要合理使用探头。

在测量低频高压电路时,应选用电阻分压器套头;在测量高频脉冲电路时,应选用低电容探头,并注意调节微调电容,以保证高频补偿良好。探头和示波器应配套使用,一般不能互换,否则会导致误差增加或高频补偿不当。

⑦定量观测应在示波器屏幕的中心区域进行,以减小测量误差。

⑧对于X轴扫描带有扩展的示波器,若利用双踪示波器本身的扫描频率能正常测试,则应尽量少用扩展功能,因为利用扩展功能要增大亮度,有损示波器的寿命。

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双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点) - 全文

屈育成•来源:网络整理•

2017-12-05 08:35

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  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。

  1、双踪示波器定义

  双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  2、双踪示波器的基本结构

  双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪向屏幕发射电子。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光。

  3、双踪示波器工作原理

  电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。

  双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。

  4、双踪示波器优点

  双踪示波器操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。

  双踪示波器垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。

  双踪示波器数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。

  双踪示波器实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。

  5、双踪示波器的日常维护

  1).双踪示波器存放条件

  仪器在日常使用时,应保持干燥和清洁,不使用时,应罩上塑料外罩,以避免金属杂物和尘埃的进入,存放处应干燥和通风,在气候潮湿时,应放进干燥剂,以免机内元件受潮,造成不应有的故障。

  2).双踪示波器使用注意事项

  本仪器使用的电源为单相三线制,故仪器通电前应检查供电电源是否符合此要求。

  仪器在使用时,应注意辉度适中,荧光屏上的光迹不宜长期停留于一点,以免示波管受损。

  3).双踪示波器元器件的更换

  当发现仪器需更换元器件时,应首先切断电源,拔去电源插头

  6、双踪示波器的使用方法及步骤

  1)以SR-8型双踪示波器为例,如下图所示,面板设置部分我就不重复介绍了,直接演示使用方法。

  2)示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。

  3)选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC

  4)选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

  5)选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

  6)选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。

  7)输入被测信号: 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

  8)示波器的使用就以上步骤了,是不是觉得很简单呢!

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示波器(181126)

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双踪示波器(2986)

双踪示波器(2986)

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什么叫双踪示波器 双踪示波器的使用方法和注意事项

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1. 什么叫双踪示波器

2. 双踪示波器的使用方法和注意事项

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什么叫双踪示波器 双踪示波器的使用方法和注意事项

2023/07/18

作者:eefocus_3781508

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双踪示波器是一种常见的电子测试仪器,用于观测和分析电信号的波形。它具有两个独立的输入通道,可以同时显示和比较两路信号的波形。本文将首先介绍什么是双踪示波器,然后探讨双踪示波器的使用方法和注意事项。

1. 什么叫双踪示波器

1.1 双踪示波器的定义

双踪示波器(Dual-Trace Oscilloscope)是一种电子测试仪器,用于显示和分析电信号的波形。它具有两个独立的输入通道,可以同时显示和比较两路信号的波形。每个通道都包含一个垂直放大器、水平扫描器和显示屏。

1.2 双踪示波器的功能

双踪示波器可以同时显示两个信号的波形,并且可以通过触发功能来同步两路信号的显示。它能够帮助工程师和技术人员对电路的工作状态进行观察和分析,从而诊断问题、优化性能和验证设计。

双踪示波器常用于电子电路设计、故障排查、信号分析等领域。它们提供了波形显示的实时观察,可以帮助用户判断信号的幅度、频率、相位差以及信号之间的关系。

2. 双踪示波器的使用方法和注意事项

2.1 使用方法

2.1.1 连接信号源

首先,将待测的信号源连接到双踪示波器的输入通道上。确保连接稳固,并遵循正确的电缆连接和接地规范。

2.1.2 设置垂直放大和水平扫描

根据待测信号的幅度范围和频率特性,设置双踪示波器的垂直放大倍数和水平扫描速率。调整垂直放大和水平扫描使得波形在显示屏上合适且清晰可见。

2.1.3 触发设置

通过设置触发模式和触发电平,确保待测信号在显示屏上稳定显示并且触发正确。触发功能可以帮助捕捉特定事件或波形。

2.1.4 波形分析和测量

利用双踪示波器的功能,对波形进行分析和测量。可以测量波形的幅度、频率、占空比等参数,并进行波形的捕捉、存储和回放。

2.2 注意事项

2.2.1 安全操作

在使用双踪示波器时,要确保设备处于安全操作状态。遵循正确的电气安全规范,例如正确接地、使用合适的电缆和探头。

2.2.2 避免过载

注意不要将超过双踪示波器输入通道能力范围的信号输入到设备中,以避免设备损坏或测量结果失真。

2.2.3 调整触发条件

根据待测信号特性,调整触发条件以获得清晰稳定的波形显示。选择合适的触发模式和触发电平,确保在显示屏上能够准确捕捉到所需的波形。

2.2.4 调整垂直放大和水平扫描

根据待测信号的幅度和频率范围,调整双踪示波器的垂直放大倍数和水平扫描速率。适当选择放大倍数和扫描速率可以确保波形在显示屏上完整、清晰可见。

2.2.5 理解并解读波形

对于不同类型的信号,要理解其波形特征,并能够准确解读波形。例如,正弦波形的周期、方波的占空比等。通过对波形进行分析,可以帮助排查问题,优化设计或验证电路性能。

2.2.6 保持设备维护

定期检查和维护双踪示波器的状态,清洁显示屏和探头,并确保设备的正常运行。按照厂商提供的指南进行维护,以延长设备的寿命和保证测量结果的准确性。

总结起来,双踪示波器是一种功能强大的电子测试仪器,用于观测和分析电信号的波形。使用双踪示波器时,需要连接信号源、设置合适的垂直放大和水平扫描参数、调整触发条件以及进行波形分析和测量。同时,要注意安全操作、避免过载、调整触发条件、调整放大倍数和扫描速率,并能够理解并解读波形。通过正确使用和注意事项,可以充分发挥双踪示波器的功能,并在电路设计、故障排查和信号分析等领域提供准确的结果和帮助。

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示波器的原理和使用方法 - 知乎

示波器的原理和使用方法 - 知乎切换模式写文章登录/注册示波器的原理和使用方法泰勤科技致力于测试测量领域的综合服务商在数字电路实验中,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。2、示波器使用本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。2.1荧光屏荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向 分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交 流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。2.2示波管和电源系统1.电源(Power)示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。2.辉度(Intensity)旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。一般不应太亮,以保护荧光屏。3.聚焦(Focus)聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。4.标尺亮度(Illuminance)此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。2.3垂直偏转因数和水平偏转因数1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调在 单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为 cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。实际上因习惯用法和测量电 压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度。踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。一般按1,2,5方式从5mV/DIV到5V/DIV分为10档。波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值。例如波段开关置于1V/DIV档时,如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V。每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时 针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被 拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。例如,如果波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,采用×5扩展状态时,垂直偏转因数是 0.2V/DIV。在做数字电路实验时,在屏幕上被测信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值。2.时基选择(TIME/DIV)和微调时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间值。例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS。“微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮,则对时基微调。旋钮拔 出后处于扫描扩展状态。通常为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍,时基缩小到1/10。例如在2μS/DIV档,扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的 时间值等于2μS×(1/10)=0.2μSTDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,准确度很高,可用来校准示波器的时基。示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。例如COS5041型示波器标准信号源提供一个VP-P=2V,f=1kHz的方波信号。示波器前面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形。2.4输入通道和输入耦合选择1.输入通道选择输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅 显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选 择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“×1” 位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“×10"位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器, 从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。2.输入耦合方式输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、 直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流和含 有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。2.5触发第一节指出,被测信号从 Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生 重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形。由此可知,正确的触发方式直接 影响到示波器的有效操作。为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的。1.触发源(Source)选择要使屏幕上显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。触发源选择确定触发信号由何处供给。通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT)。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或者通道2都可以选作触发信号。电源触发使用交流电源频率信号作为触发信号。这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的。特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效。外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入。外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系。由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关。正确选择触发信号对波形显示的稳定、清晰有很大关系。例如在数字电路的测量中,对一个简单的周期信号而言,选择内触发可能好一些,而对于一个具有复杂周期的信号,且存在一个与它有周期关系的信号时,选用外触发可能更好。2.触发耦合(Coupling)方式选择触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种。AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10Hz,会造成触发困难。直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好。低 频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电 路,触发信号的高频成分被抑制。此外还有用于电视维修的电视同步(TV)触发。这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会。3.触发电平(Level)和触发极性(Slope)触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时 针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产 生一个稳定的触发。当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(HoldOff)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同 步。极性开关用来选择触发信号的极性。拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点。2.6扫描方式(SweepMode)扫描有自动(Auto)、常态(Norm)和单次(Single)三种扫描方式。自动:当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式。常态:当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线。触发信号到来后,触发扫描。单次:单次按钮类似复位开关。单次扫描方式下,按单次按钮时扫描电路复位,此时准备好(Ready)灯亮。触发信号到来后产生一次扫描。单次扫描结束后,准备灯灭。单次扫描用于观测非周期信号或者单次瞬变信号,往往需要对波形拍照。上面扼要介绍了示波器的基本功能及操作。示波器还有一些更复杂的功能,如延迟扫描、触发延迟、X-Y工作方式等,这里就不介绍了。示波器入门操作是容易的, 真正熟练则要在应用中掌握。值得指出的是,示波器虽然功能较多,但许多情况下用其他仪器、仪表更好。例如,在数字电路实验中,判断一个脉宽较窄的单脉冲是 否发生时,用逻辑笔就简单的多;测量单脉冲脉宽时,用逻辑分析仪更好一些。数字示波器使用必须注意问题前言数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。区分模拟带宽和数字实时带宽带宽是最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随 机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一 般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声 称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指 其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会 给测量带来意想不到的误差。有关采样速率采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。采样速率是数字示波器的一项重要指标。1.如果采样速率不够,容易出现混迭现象如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现 象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。混迭的产生如图1所示。那么,对于 一个未知频率的波形,如何判断所显示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,如果是, 说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不 会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。有如下几种方法可以简单地防止混迭发生:·调整扫速;·采用自动设置(Autoset);·试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值,而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找最大最小值,这两种方法都能检测到较快的信号变化。·如果示波器有InstaVu采集方式,可以选用,因为这种方式采集波形速度快,用这种方法显示的波形类似于用模拟示波器显示的波形。2.采样速率与t/div的关系每台数字示波器的最大采样速率是一个定值。但是,在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:fs=N/(t/div)N为每格采样点当采样点数N为一定值时,fs与t/div成反比,扫速越大,采样速率越低。下面是TDS520B的一组扫速与采样速率的数据:表1扫速与采样速率t/div(ns)1252550100200fs(GS/s)502510210.50.25综上所述,使用数字示波器时,为了避免混迭,扫速档最好置于扫速较快的位置。如果想要捕捉到瞬息即逝的毛刺,扫速档则最好置于主扫速较慢的位置。数字示波器的上升时间在模拟示波器中,上升时间是的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动 测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关,如图2中a表示上升沿恰好落在两采样点中间,这时上升时间为数字化间隔的0.8倍。图2中的b的上升沿的中部有 一采样点,则同样的波形,上升时间为数字化间隔的1.6倍。另外,上升时间还与扫速有关,下面是TDS520B测量同一波形时的一组扫速与上升时间的数 据:表2扫速与上升时间t/div(ms)502010521tr(μs)800320160803216由上面这组数据可以看 出,虽然波形的上升时间是一个定值,而用数字示波器测量出来的结果却因为扫速不同而相差甚远。模拟示波器的上升时间与扫速无关,而数字示波器的上升时间不 仅与扫速有关,还与采样点的位置有关,使用数字示波器时,我们不能象用模拟示波器那样,根据测出的时间来反推出信号的上升时间。广东泰测电子有限公司(简称:广东泰测)成立于2021年,是深圳市泰勤科技有限公司的子公司,公司立身于测试测量仪器行、工业与制造行业,与多家国内外业界著名仪器厂商有着长远而稳固的战略合作关系,公司成立至今,紧跟世界工业与制造业发展趋势,为广大的客户提供了多元化的服务,产品用于研发、生产、测试、检测、高校实验室等,涉及领域有: 5G、人工智能、新基建、智能制造、智慧城市、光伏、新能源、电源、电池、半导体、储能等引领未来科技的新行业,在多个领域提供了具有竞争力的综合性测试服务和解决方案,满足客户各类需求。主营:数字示波器、探头、交直流电源、交直流电子负载、万用表、数据采集器、功率分析仪、信号发生器、热像仪、示波记录仪、安规测试仪等产品代理品牌:RIGOL普源精电,ITECH艾德克斯,CYBERTK知用电子,EEC华仪,FLUKE福禄克,KHC北京科环,Tektronix泰克,KEITHLEY吉时利,KEYSIGHT是德科技,HIOKL日置等品牌厂家编辑于 2022-04-15 14:28数字系统设计数字信号示波器​赞同 13​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

双踪示波器_使用方法、用途以及注意事项。 - 百度文库

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双踪示波器 使用方法、用途以及注意事项。 

 

 

 1. 引言  1.1 概述 

双踪示波器是一种常见的测试仪器,可用于测量和显示电子信号的波形和幅度。它由两个独立的输入通道组成,可以同时测量并显示两个信号。双踪示波器通过图像显示方式,将信号的时间和电压变化以波形的形式呈现出来,使工程师或技术人员能够更直观地分析和调试电子系统。  

1.2 文章结构 

本文将介绍双踪示波器的基本原理和构成、使用方法以及主要用途,并提供了一些注意事项。首先,在第二部分我们将详细解释双踪示波器是如何工作的,以及其主要组成部分。紧接着,在第三部分我们将深入讨论如何正确地使用双踪示波器,包括操作技巧和注意点。最后,在第四部分我们将总结双踪示波器在实际应用中的重要性,并简要提及未来发展方向或潜在问题解决方法。  1.3 目的 

本文旨在帮助读者全面了解并正确使用双踪示波器。通过阅读本文,读者将了解到双踪示波器的工作原理和构成,学会正确操作示波器以测量和展示电子信号的波形。同时,我们还将介绍双踪示波器在各种领域中的主要用途,并提供一些使

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