电子示波器及测量技术.ppt

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1、第5章 电子示波器及测量技术,电子示波器的类型;掌握示波管及波形显示原理、通用电子示波器的组成及原理;示波器的双踪显示原理;通用电子示波器的正解选择与使用;通用示波器的基本测量方法;电子示波器的发展。,5.1 概述,电子示波器(简称示波器)是一种以阴极射线管作为显示器的显示信号波形的测量仪器。它对电信号的分析是按时域法进行的,即研究信号的瞬时幅度与时间的函数关系。,5.1.1 电子示波器的主要特点,1具有良好的直观性,可直接显示信号的波形;也可测量信号的瞬时值。2灵敏度高、工作频带宽、速度快,对观测瞬变信号的细节带来了很大的便利。3输入阻抗高(兆欧级),对被测电路的影响小。,5.1.2 电子示

2、波器的类型,电子示波器种类型号繁多,主要分为以下几大类:1通用示波器:应用了基本显示原理,可对电信号进行定性和定量观测。2取样示波器:采用取样技术将高频信号转换成模拟的低频信号,再应用通用示波器的基本显示原理观测信号。取样示波器一般用于观测频率高、速度快的脉冲信号。,3记忆示波器和存贮示波器:这两种示波器均具有存储信息功能,前者采用记忆示波管存贮,后者采用数字存贮器存贮。它们能对单次瞬变过程、非周期现象、低重复频率信号进行观测。4数字示波器:被测信号经模/数转换器送入数据存储器,应用微处理器以数字形式处理并记录波形,自动显示测量结果,测量速度更快、重复性更高。5逻辑示波器:又称逻辑分析仪,主要

3、用以分析数字系统的逻辑关系。本章将介绍通用示波器的基本原理、基本使用方法和测试技术。,5.2 示波管及波形显示原理,5.2.1 示波管,示波管(或称阴极射线管CRT)示波器的核心组件,是一种将被测电信号转换成光信号的显示器件(真空电子管)。,它分为静电偏转式和磁偏转式两大类,在电子示波器中应用最广的是静电偏转式。,示波管(或称阴极射线管CRT)主要由三部分组成:电子枪、偏转系统和荧光屏。其结构如图5-1所示。,图5-1 示波管结构示意图,1电子枪 电子枪的作用是发射电子并形成很细的高速电子束,去轰击荧光屏使之发光。电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组

4、成。灯丝用于加热阴极;阴极是一个表面涂有氧化物,在灯丝加热下发射电子。,栅极是一个顶端有小孔的圆筒,套在阴极外边,其电位比阴极低,对阴极发射出来的电子起控制作用,它控制射向荧光屏的电子流密度,从而改变荧光屏亮点的辉度。调节电位器RP1改变栅、阴极之间的电位差,即可达到此目的,故RP1在面板上的旋钮标以“辉度”。除灯丝之外,各电极的结构均为金属圆筒形,且所有电极的轴心都保持在同一条轴线上。,第一阳极和第二阳极对电子束有加速作用,同时和控制栅极构成一个对电子束的控制系统,想聚焦作用。调节可改RP2可改变第一阳极的电位,调节RP3可以改变第二阳极的电位,使电子束恰好在荧光屏上汇聚成细小的亮点,以保证

5、显示波形的清晰度。因此把RP2和RP3分别称为“聚焦”和“辅助聚焦”电位器,仪器面板上对应的旋钮分别是“聚焦”和“辅助聚焦”旋钮。,使用中要注意的是:在调节“辉度”旋钮时会影响聚焦效果,因此,示波管的“辉度”与“聚焦”并非相互独立,要配合调节。,2偏转系统图5-1中,在第二阳极的后面,用两对相互垂直的偏转板组成偏转系统。垂直(Y轴)偏转板在前(靠近第二阳极),水平(X轴)偏转板在后,两对极板间各自形成静电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转。,从电子枪射出的电子束,若不受电场的作用,则将沿直线向荧光屏方向运行,在荧光屏中心轴线位置显示出静止的光点;若电子束受到电场的作用,则其运动方向就会

6、偏离中心轴线,即荧光屏上的光点位置就会产生位移;如果电场是周期性交变的,则荧光屏上将显示出一条光点的轨迹。,电子束在偏转电场作用下的运动规律可用图5-2来分析。,图5-2 电子束的偏转规律,其偏转位移可由式下式来表示。式中:l-偏转板长度(cm)L-偏转板右侧边缘到荧光屏之间的距离(cm)d-两偏转板之间的距离(cm)UA2-第二阳极与阴极间的电压(V)Uy-加一起Y轴两偏转板间的电压(V),上式中L、l、d均为常数,当亮点聚焦调整好以后,UA2也基本不变,则荧光屏上的亮点偏转距离y与加于偏转板上的电压Uy成正比。设 则 称Sy为示波管Y轴偏转灵敏度,表示亮点在荧光屏上偏转1cm所需加于偏转板

7、上的电压值(峰-峰值)。此值愈小表示灵敏度愈高。偏转灵敏度是与外加偏转电压大小无关的常数。,同理,X轴偏转板也有灵敏度的数值。,3荧光屏 荧光屏一般为圆形或矩形的,其内壁沉积有磷光物质,形成荧光膜,面向电子枪的一侧。它在受到高速运动着电子轰击后,将其动能转化为光能,产生亮点。当电子束随信号电压偏转时,这个亮点的移动轨迹就形成了信号的波形。,不同荧光材料余辉时间不一样,小于10s的为极短余辉;10s1ms为短余辉;1ms0.1s为中余辉;0.11s为长余辉;大于1s为极长余辉。,余辉时间:当电子束停止作用后,光点仍能在屏幕上保持一定的时间才消失。激励过后,亮点辉度下降到原始值的10%所延续的时间

8、称为余辉时间。,实际应用中,根据示波器用途不同选用不同余辉的示波管,显示高频信号的示波器宜用短余辉管;观察生物及自动控制等缓慢信号的超低频示波器宜用长余辉管;一般用途的示波器均用中余辉管。,5.2.2 波形显示原理,用示波器显示被测信号的波形,基本上有两种类型:一种是显示任意两个信号与的关系;另一种是显示随时间变化的信号。,1电子束沿与作用的合成方向运动,打在荧光屏上亮点的位置取决于同时加在垂直和水平偏转板上的电压。,当示波管的两对偏转板上不加任何信号时,亮点则打在荧光屏的中心位置。,若仅在Y轴偏转板加一个随时间变化的电压,例如,uy=umsint,则电子束沿垂直方向运动,任一瞬间的偏转距离正

9、比于该瞬间Y偏转板上的电压,其轨迹为一条垂直直线,如图5-3(a)所示。,(a)只加uy时的波形(b)只加ux时的波形(c)同时加uy、ux时的波形图5-3 显示波形与偏转极板所加电压的关系,同理,若仅在X轴偏转板上加正弦波电压,则电子束沿水平方向运动,轨迹为一条水平线,如图5-3(b)所示。,在Y轴和X轴同时加同一正弦波电压时,如果ux=uy,亮点在荧光屏上的位置由电压和共同决定。因为在同一时刻,X、Y方向偏转的距离相同,则在荧光屏上显示一条直线,这条直线与水平轴呈45,如图5-3(c)。,1、显示随时间变化的图形 电子束进入偏转系统后,要受到X、Y两对偏转板间电场的控制,它们对X、Y的控制

10、作用有如下几种情况。(1)Ux、Uy为固定电压的情况a)设Ux=Uy=0,则光点在垂直和水平方向都不偏转,出现在荧光屏的中心位置,如图a。b)设Ux=0、Uy=常量,光点在垂直方向偏移。设Uy为正电压,则光点从荧光屏的中心往垂直方向上移,若Uy为负电压,则光点从荧光屏的中心往垂直方向下移。c)设Ux=常量、Uy=0,则光点在水平方向偏移。若Ux为正电压,则光点从荧光屏的中心往水平方向右移,若Ux为负电压,则光点从荧光屏的中心往水平方向左移。d)设Ux=常量、Uy=常量,当两对偏转板上同时加固定的正电压时,应为两电压的矢量合成。,二、图像显示的基本原理 电子束在荧光屏上产生的亮点在屏幕上移动的轨

11、迹,是加到偏转板上的电压信号的波形。,(2)X、Y偏转板上分别加变化电压a)设ux=0,uy=Umsint。由于X偏转板不加电压,光点在水平方向是不偏移的,则光点只在荧光屏的垂直方向来回移动,出现一条垂直线段,如图a。b)设ux=kt,uy=0,由于Y偏转板不加电压,光点在垂直方向是不移动的,则光点在荧光屏的水平方向上来回移动,出现的也是一条水平线段,如图b。,(a)(b)水平和垂直偏转板上分别加变化电压,(3)Y偏转板加正弦波信号电压uy=Umsint,X偏转板加锯齿波电压ux=kt1)当时间t=t0时,ux=-Uxm(锯齿波电压的最大负值),uy=0,光点为点“0”。2)当时间t=t1时,

12、Uy=Uy1、Ux=-Ux1,光点为点“1”。3)当时间t=t2时,Uy=Uy2、Ux=-Ux2,光点为点“2”。4)当时间t=t3时,Uy=Uy3、Ux=Ux3,光点为点“3”。5)当时间t=t4时,Uy=Uy4、Ux=Ux4,光点为点“4”。,2、显示任意两个变量之间的关系 示波器两个偏转板上都加正弦电压时显示的图形称为李沙育(Lissajous)图形,这种图形在相位和频率测量中常会用到。(a)若两信号的初相相同,则可在荧光屏上画出一条直线,若两信号在X、Y方向的偏转距离相同,这条直线与水平轴呈45角;(b)如果这两个信号初相位相差90,则在荧光屏上画出一个正椭圆;若X、Y方向的偏转距离相

13、同,则荧光屏上画出的图形为圆。,(a)ux、uy同频同相(b)ux、uy同频但相差90,2显示随时间变化的波形,扫描的概念 为了显示uy的波形,必须在Y轴偏转板加有uy信号的同时,在X轴偏转板加随时间线性变化的扫描电压(锯齿波形电压),如图5-4所示。,图5-4 锯齿波电压波形,若在Y方向不加电压,则光点在荧光屏上构成一条反映时间变化的直线,称为时间基线,如图5-3(b)所示。,光点在锯齿波作用下移动的过程称为扫描,能实现扫描的锯齿波电压叫扫描电压,光点自左向右的连续移动称为扫描正程,光点自屏幕的右端迅速返回起点称为扫描回程。,(1)定义:光点在扫描电压作用下扫动的过程。(2)扫描电压实际波形

14、:锯齿波。,Ts:扫描正程时间,电子束从左到右运动;Tb:扫描逆程时间或扫描回程时间,电子束从右到左运动;Tw:扫描休止时间。扫描电压周期Tx=Ts+Tb+Tw。理想状态下:Tb=Tw=0,Tx=Ts。,Y偏转板:加被测信号;X偏转板:加扫描电压信号(设为理想状态)。,当Y轴加被观测的信号,X轴加扫描电压,则屏幕上光点的Y和X坐标分别与这一瞬时的信号电压和扫描电压成正比。由于扫描电压与时间成比例,所以荧光屏上所描绘的就是被测信号随时间变化的波形,如图5-5所示。,图5-5 显示波形原理,图中 的周期为,如果扫描电压 的周期 等于,在 及 共同作用下,亮点的轨迹正好是一条与 相同的正弦曲线。亮点

15、从0点经1、2、3至4点移动为正程,从4点迅速返回到0点的移动为回程,如图5-5所示。,同步的概念 如果=2,其波形显示如图5-6所示,可以观察到两个周期的信号电压波形。如果波形多次重复出现,而且重叠在一起,就可以观察到一个稳定的图像。,图5-6=2 时显示的波形,显示两个周期被测信号,由图5-6可见,欲显示多个周期的波形图,应增加扫描电压 的周期,即降低的 扫描频率。在使用示波器时应当根据原理进行适当调节。荧光屏上显示波形的周期个数为:其中为n整数。,若n不为整数,会有什么样的结果呢?,设Y偏转板加正弦波信号电压Uy=Umsint,X偏转板加锯齿波电压Ux=kt,且有Tx=3/2 Ty荧光屏

16、显示的是被测信号随时间变化的不稳定波形。,如图5-7所示波形是=7/8 时的情况。,图5-7=7/8 时显示的波形,由此可见,为了在屏幕上获得稳定的图像,(包括正程和回程)与 之比必须成整数关系,即=n,以保证每次扫描起始点都对应信号的相同相位点上,这种过程称为“同步”。,5、增辉、消隐现象 实际的扫描电压中,回程时间与休止时间并不为零,则电子从右端回到左端时,也会有扫描轨迹。回程轨迹的存在影响被测波形的观测,为了使回扫产生的波形不在荧光屏上显示,可以设法在扫描正程期间,使电子枪发射的电子远远多于扫描逆程,即给示波器增辉,这样观测者看的就只有扫描正程显示的波形。或者示波器中要将回程轨迹消隐,即

17、使得正程轨迹亮度增加,回程轨迹黯淡,凸显正程。例:设Y偏转板加正弦波信号电压Uy=Umsint,X偏转板加锯齿波电压Ux,Tx=Ts+Tb+Tw,且有Ts=2Ty,Tb=Ty,Tw=0,荧光屏显示如下波形。,扫描正程轨迹,5.3 通用电子示波器,5.3.1 通用电子示波器的基本组成,1电子示波器的结构 通用电子示波器的种类很多,但无论何种类型都有以下几部分组成:示波管、垂直系统(Y轴系统)和水平系统(X轴系统),如图5-8所示。,图5-8 电子示波器的基本组成,垂直系统(Y轴系统或Y通道):由衰减器、前置放大器、延迟线和后置放大器等组成。Y轴主要作用:是放大被测信号电压,控制电子束的垂直偏转。

18、,水平系统(X轴系统或X通道):由触发整形电路、扫描发生器及X放大器组成。,主机部分(Z轴系统):主机包括示波管、Z通道、整机供电电源和校准信号发生器等。,2通用示波器的主要技术性能 为了正确选择和使用示波器,必须了解以下主要性能指标:,频率响应(频带宽度)示波器的频带宽度是指加至输入端的信号(包括Y轴和X轴不加说明时均指Y轴)其上限频率 与下限频率 之差。,一般情况,所以频率响应可用上限频率 表示。,时域响应(瞬态响应)表示放大电路在方波脉冲输入信号作用下的过渡特性。常用参数有上升时间()、下降时间()等。Y轴系统的频带宽度 与上升时间 之间有确定的内在联系,一般有:350,上式中,及 的单

19、位分别为MHz与ns。因为,所以也就有 350。当已知的 值时,就可以算出上升时间:,例1知GOS-6013C型示波器=100MHz,求示波器的上升时间是多少?,解:=100MHz 350/=350/10106=3.5ns此值愈小愈好。,偏转灵敏度 指输入信号在无衰减情况下,亮点在屏幕上偏转1cm(或1格div)所需信号电压的峰峰值()。其单位为/cm或/div,它反映示波器观察微弱信号的能力。其值愈小,偏转灵敏度愈高。,输入阻抗 用在示波器输入端测得的直流电阻值和并联电容值分别给出。希望 值越大、值越小越好。一般示波器 值和 值分别在M和pF数量级。,扫描因数 表示在无扩展情况下,亮点在屏幕

20、上x轴方向移动单位长度1cm(或1格div)所表示的时间,其单位为t/cm。其中t可取s、ms或s。,扫描因数愈高(即t/cm值愈小),表明示波器能够展开高频信号或窄脉冲信号波形的能力愈强。,5.3.2 示波器的垂直系统(Y轴系统),Y轴偏转系统是传送被测信号的通道。它的作用是引入被测信号,将其不失真地放大后传送到Y偏转板,使屏幕上显示大小适中的信号波形,主要性能有:足够的频带宽度和灵敏度、小的上升时间等。,Y轴偏转系统(Y通道)主要由探极、衰减器、前置放大器、延迟级、后置放大器及电子开关(双踪示波器特有)等组成,如图5-9所示。,被测信号,图5-9 Y通道的基本组成,1输入电路,输入电路的基

21、本作用是引入被测信号,为前置放大器提供良好的工作条件。,它包括探极、交直流耦合开关、高阻抗输入衰减器、阻抗转换器等电路,如图5-10所示。,图5-10 输入电路方框图,探极 探极装在示波器机体的外面,用电缆线和仪器相连接,它用于直接探测被测信号、提高示波器的输入阻抗、减小波形失真、展宽示波器的带宽。,探极分为无源探极和有源探极两种。,无源探极是一个衰减器,衰减比有1:1、10:1、100:1三种,多用于观察低频信号;有源探极内部包括有高输入阻抗放大器,多用于探测高频信号。,耦合方式选择开关 有三个档位(仪器面板上有设置):DC、AC、接地,如图5-10所示耦合方式部分。在直流DC位,信号可直接

22、通过;在交流AC位,信号经C耦合至衰减器,此时只有输入交流信号才可以通过;在“”(接地)位,若无需断开被测信号的情况下,可为示波器提供接地参考电平。,衰减器 对应示波器面板上的Y轴灵敏度粗调旋钮,衰减器是为测量不同幅度的被测信号而设置的。,衰减器常使用阻、容分压器电路,其原理示意图如图5-11所示。,图5-11 阻容衰减器原理图,衰减器的衰减量为输出电压uo与输入电压ui之比,也等于R1C1的并联阻抗Z1与R2C2的并联阻抗Z2的分压比。其中C1做成可调电容,当满足R1C1=R2C2时,则衰减器的分压比为:,这时分压比与频率无关。满足上式的情况称为最佳补偿。如图5-12所示的几种补偿情况。,图

23、5-12 几种补偿的波形,阻抗变换器 阻抗变换器用于变换阻抗。为了保证Y轴输入端为高阻抗,在衰减器和放大电路之间必须插入阻抗转换电路,并且把单端输入的被测信号变成对称输出的平衡信号。,2延迟线,因为扫描信号的引出是从Y轴系统分离出来,并且要经过一定的过程才能产生,它和被观测信号相比总是滞后一段时间,如图5-13所示。,图5-13 没有延迟线时的情况,3Y轴系统的放大器,Y放大器使示波器具有观测微弱信号的能力。通常把Y放大器分成前置放大器和输出放大器两部分。前置放大器的输出信号一方面引至触发电路,作为同步触发信号;另一方面经过延迟线延迟以后引至输出放大器。,Y轴采用变换放大器的增益的方法,进行“

24、倍率”调节。例如,许多示波器Y轴的“倍率”开关有“5”和“1”两个位置,在通常情况下“倍率”开关置“1”位置,若把“倍率”开关置于“5”,则放大器增益增加5倍,这便于观测微弱信号或看清波形某个局部的细节。但在进行定量计算时要注意其中的换算。,Y轴通过调节放大器的增益还可以实现灵敏度微调。当灵敏度微调电位器处于极端位置时,示波器灵敏处于“校正”位置,在用示波器作定量时,放大器的增益应是固定的,此时应将灵敏度微调于“校正”。Y放大器的输出级常采用差分电路,以使加在偏转板上的电压能够对称。Y轴“移位”调节就是改变差分电路的直流电位,它能使屏幕上的波形上下平移,以便观察和读数。,4双踪显示基本原理,在

25、实际测试中,常常希望把两个相关的信号波形同时显示在屏幕上,以便进行信号之间的比较,或显示两个信号叠加波形:“和”、“差”的显示。,常用的方法在通用示波器的Y轴系统中加入电子开关S1、S2,其工作过程如图5-14所示。,图5-14 电子开关的工作原理,采用单束示波管“同时”显示两个被测信号波形的示波器双踪示波器。,双踪示波器是在Y通道中多设一个前置放大器、两个电子开关。通过电子开关的切换,可使示波器的显示方式有五种:YA、YB、YA YB、交替和断续。,前三种均为单踪显示,YA、YB与普通示波器相同,此时的S1或S2处于恒接通状态;YA YB 显示的波形为两个信号的和或差(与“极性”选择开关相配

26、合),此时把S1和S2恒接通。下面重点讨论后两种显示方式。,“交替”显示方式 当扫描电压第一次扫描时,S1闭合、S2断开;第二次扫描时,S1断开、S2闭合,如此重复下去。,如图5-15所示。“交替”方式适用于显示高频信号。,图5-15“交替”显示方式,“断续”显示方式 这种方式就是在一次扫描时间内轮番开闭和,显示出被测信号的某一段,以后各次扫描重复以上过程。这种工作方式适用于观测低频信号。如图5-16所示。,图5-16“断续”显示方式,5.3.3 示波器的水平系统(X轴系统),X轴系统(X通道)的作用是产生一个与时间呈线性关系的锯齿波电压,当这个扫描电压的正程加到水平偏转板上时,电子束就沿水平

27、方向偏转,形成时间基线。,X通道主要包括触发整形电路、扫描电路、X放大器等部分,如图5-17所示。,图5-17 X通道的基本组成,1触发整形电路,触发整形电路的作用在于把来源不同的触发信号整形为具有一定波形、一定幅度的触发脉冲。其主要功能有触发源选择、耦合方式选择、触发极性选择、触发电平调节、触发放大整形电路等,其方框图如图5-18所示。,图5-18 触发整形电路方框图,触发整形电路的原理图如图5-19所示。,图5-19 触发整形电路原理图,触发源选择 触发源选择一般有两种,即内触发和外触发;前者的触发信号取自Y通道中的被测信号,后者取自外部信号源。由转换开关S1(对应面板上“极性”开关)选择

28、不同的触发信号源。,触发耦合方式 为适合不同的信号频率示波器设有多种耦合方式。由开关S2选择。“DC”:直流耦合。用于接入直流或缓慢变化的信号,或者频率较低且有直流成分的信号。“AC”:交流耦合。用于观察由低频到较高频率的信号。“AC(H)”:高频耦合。用于观察高频(一般大于5MHz)的信号。,触发极性选择 触发极性开关用于确定在触发信号的那一点上产生触发脉冲。当触发点在触发脉冲的上升段时,称之为正极性触发;当触发点在下降段时,称之为负极性触发。,触发电平调节 触发电平是指触发点位于触发信号波形的上部、中部及下部,由RP电位器调节。,触发极性、电平的共同作用对显示脉冲信号或只显示周期连续信号中

29、的某一段具有明显的作用,如图5-20所示。,图5-20 触发极性电平的不同对波形显示的影响,放大整形电路 一般由电压比较器、施密特电路、微分电路组成。电压比较器将触发信号与RP确定的电平进行比较,其输出信号再经整形产生矩形脉冲,经微分电路之后变换为扫描发生器所需要的触发脉冲。,2扫描发生器,扫描发生器电路在触发脉冲启动下,产生周期线性变化的锯齿波扫描电压。,它的组成如图5-21所示。,图5-21 扫描发生器原理图,扫描发生器电路主要包括扫描闸门、扫描电压产生电路(锯齿波发生器)、比较电路、释抑电路等。上述电路组成一个闭环,也称扫描发生器环。,扫描通常分连续扫描和触发扫描两种形式。,连续扫描是在

30、示波器的水平偏转板上加上不间断的锯齿波,如图5-22(b)、(c)所示。,图5-22 连续扫描与触发扫描的比较,触发扫描也称等待扫描,其特点是每次扫描均由被测信号触发启动,如图5-22(d)所示。当信号到来时,示波器进行一次扫描,没有信号时,扫描也就停止,等待下一次信号的到来,现代通用示波器广泛采用了这种触发扫描方式。,3.X放大器,X放大器的作用是为示波管的水平偏转板提供对称的推动电压,使电子束能在水平方向满偏转。当示波器工作在X-Y方式时,外加的X输入信号也要由X放大器传送到X偏转极板。,改变X放大器的增益可以使亮点在屏幕的水平方向得到扩展,或对扫描因数进行微调,或校准扫描因数。改变X放大

31、器有关的直流电位也可以使光迹产生水平位移。,5.3.4 主机系统(Z轴系统),通用示波器的主机系统主要包括低压直流电源,高频高压直流电源及校准信号发生器。,低压直流电源主要是为各单元电路提供工作电压。,高频高压直流电源的作用是为示波管各电极供给合适的工作电压。另外还有Z轴放大器,用来进行辉度调节。,校准信号发生器的作用是用来产生幅度已知的精度较高的稳定方波,以便校准示波器垂直系统的灵敏度。通用示波器常提供1V、1kHz的标准方波信号。,5.4 通用电子示波器的使用,使用示波器进行有效测量时,必须合理地选择各种示波器,并应能正确地操作它。,1根据被测信号的波形和个数来选择,5.4.1 示波器的选

32、择,若需要观测一个低频正弦信号,可选用普通示波器;若需要同时观测和比较两个信号,则可选择双踪示波器等。,2根据被测信号的频率来选择,示波器Y轴系统的通频带愈宽,被测信号的波形失真愈小。因此,一般要求示波器通频带宽应大于被测信号最高频率以上,即 3。例如,要观测频率为50MHz的正弦信号,则应选择通频带宽大于150MHz的示波器。,3根据示波器的上升时间来选择,一般要求示波器本身的上升时间应比被测脉冲信号的上升时间小三倍以上。又知示波器通频带宽 与上升时间 的关系为:350 式中,及 的单位分别为MHZ与ns,若要选择 为被测信号上升时间 的1/3时,即=则应选择示波器的通频带宽为:,另外要根据

33、被测信号幅度选择示波器要有相适应的Y轴灵敏度、扫描因数的范围。,5.4.2 示波器的正确使用,正确使用示波器时要注意以下几点:,1用光点聚焦,不要用扫描线聚焦,在未接入信号时先使屏幕上只出现一个亮点。并能过“聚焦”、“辉度”及“辅助聚焦”各旋钮的调节,使亮点聚至最小。,2探头的使用一般示波器与探头应配套使用,不能互换,否则会带来不必要的测量误差。,3注意屏幕有效面积的使用 屏幕的有效面积是屏幕比较平整的部分,测量时应将波形主要部分显示在有效面积范围内可以提高测量精度。,4善于使用灵敏度选择开关Y轴偏转灵敏度开关的最小数值档(即最高灵敏度档),反映观测微弱信号的能力。,5.正确使用辉度开关 显示

34、波形时,辉度不宜调的过亮,屏幕上亮点不要长时间停留在一个位置,以免缩短示波管的寿命;中途暂时不使用时,应将辉度调暗。,5.5 SR8型示波器的面板图,下面以常用的SR8型双踪示波器为例,介绍其使用方法。,5.5.1 主要技术性能,1Y轴系统 输入灵敏度:10mV/div20V/div分11档;频带宽度:DC为015MHz;AC为10Hz15MHz 输入阻抗:直接输入为1M/35pF,经探头输入为10 M/15pF,最大输入电压:DC为250V AC为500V;上升时间:24ns。,2X轴系统 扫描速度:0.2s/div1s/div分21档。处于“扩展10”档时,最快扫描可达20ns/div;,

35、3标准信号频率为1 kHz、幅度为1V的矩形波。,X外接:灵敏度3V/div,带宽0500,输入阻抗为1 M/35pF。,5.5.2 面板布置,SR8型双踪示波器的面板布置如图5-23所示,各种开关旋钮主要分三大功能区:位于面板左方的示波器显示控制区;位于面板右上方的X轴系统控制区;位于面板右下方的Y轴系统控制区。,图5-23 SR8型双踪示波器面板图,5.6 示波器的基本测量方法,示波器的基本测量技术,就是利用示波器对信号进行时域分析,常可完成的测量有电压的测量、时间的测量、频率的测量、相位的测量等。,5.6.1 电压的测量,利用示波器测电压有它独特的特点,它可以测量各种波形的电压幅度。,电

36、压测量又分直流电压和交流电压的测量。,电压测量时,都应将示波器的Y轴灵敏度开关“V/div”的“微调”旋钮顺时针方向转至“校准”位置。当Y轴微调处于“校准”位置时,Y轴系统的电压增益为定值。,1直流电压的测量测量方法:先将触发方式开关置“自动”或“高频”,使屏幕上出现扫描基线,再将Y轴输入耦合方式开关置于“”处,然后调节Y轴“移位”旋钮使扫描线位于屏幕中间。,确定被测电压极性 接入被测电压,将Y轴输入耦合方式开关置于“DC”处,观察扫描光迹的偏移方向,若光迹向屏幕上方偏移,则被测电压为正极性,否则为负极性。,将Y轴输入耦合方式开关置于“”处,然后按照直流电压极性的反方向,调节Y“移位”旋钮,将

37、扫描线移动到屏幕的合适位置上(整刻度线上为宜),将此处定为零电平线,此后不再移动Y轴“移位”旋钮。,测量直流电压值 将Y轴输入耦合再次拨到“DC”处,选择合适的Y轴偏转灵敏“V/div”,使屏幕显示尽可能多地覆盖Y方向分度格数(在有效面积范围内),以提高测量准确度。,观察扫描线在Y轴方向平移的分度格数H,如图5-24所示。,图5-24 直流电压的测量,分度格数H与Y轴灵敏度开关“V/div”指示值相乘,即为被测信号的直流电压值:其中,H为扫描线在Y轴方向移动的格数(div);Sy 为所选用的Y轴偏转灵敏度(V/div);K 为探极衰减系数。,例5.2:Y轴灵敏度开关置“V/div”置0.5处,

38、读出水平扫描线上移6个格,且信号输入进经10:1探极,则直流电压为:,例5.3:示波器测直流电压及垂直灵敏度开关示意图如图所示,h=4cm、若k=10:1,求被测直流电压值。,2交流电压的测量 示波器只能测出被测电压的峰值、峰-峰值、任意时刻的电压瞬时值或任意两点间的电位差值,如果需要求被测电压的有效值或平均值,则必须进行换算。,测量方法:,测量时先将Y轴耦合方开关置“”处,调节Y“移位”旋钮使扫描线至屏幕中心(或所需位置),以此作为零电平线,此后不现移动Y“移位”。,将Y轴输入耦合开关置于“AC”处。当信号频率很低时,则应置于“DC”处。,选择合适的Y轴灵敏开关(V/div),使显示的波形在

39、Y轴方向中心位置尽可能展开。,按坐标刻度片的分度读出波形中所测点到零电平间的分度格数,与Y轴灵敏开关“V/div”指示值 相乘,则可求出被测点的电压:,若被测电压是正弦波,则读出整个波形所占Y轴方向的分度格数,如图5-25所示。与Y轴灵敏开关“V/div”指示值 相乘,即为被测信号的交流电压峰-峰值:,图5-25 正弦电压的测量,其峰值电压为:,有效值为:,例5.4:示波器正弦电压如图所示,h=8cm、V/cm、若K=1:1,求被测正弦信号的峰-峰值和有效值。正弦信号的峰-峰值为正弦信号的有效值为,v,5.6.2 时间和频率的测量,时间是描述周期性现象的重要参数,时间包括时刻和时间间隔,示波器

40、所进行的时间测量是指后者。,实际测量时,利用示波器的X轴扫描因数开关“t/div”,将其“微调”旋扭顺时针方向转至“校准”位置,此时X轴系统的电压增益为定值。,1时间间隔的测量,在屏幕上调出适度的被测波形,读出被测两点间距离在水平方向上所占的分度格数,由扫描因数(t/div)标称值及扩展倍率,即可算出被测信号的时间间隔,如图5-26所示。,图5-26 时间间隔的测量,其中,为任意两点的时间间隔;为X轴扫描因数(t/div);(div)为被测两点间距离在水平方向所点分度格数;为X轴扩展倍率(根据需要选用)。,2周期和频率的测量,周期的测量,本质上是时间间隔的测量。为了提高测量的准确度,常常在屏幕

41、显示多个(例如N个周期)周期的波形,先读出多周期波形两个同相位点(正弦波可取两个峰顶或两个方向相同的过零点;脉冲波可取两个变化相同的突变点)在水平方向所占格数。,由扫描因数(t/div)标称值及扩展倍率,计算出这两点间的时间间隔,然后再求出一个周期值,如图5-26所示。,这种方法称为多周期测量法。,图5-27 示波器的多周期测量法,被测信号的频率为:,例5.5:信号一周期的x=8cm,扫描速度开关置于5ms/cm,扫描扩展置“拉出10”位置,求被测信号的频率。,3.相位的测量,相位测量是指两个同频信号之间相位差的测量。设有两个频率的正弦信号电压,其表达式为,它们之间的相位差为,用示波器测量相位

42、差可用单踪示波器测量,也可用双踪示波器进行测量。,单踪示波法 单踪示波法测量相位差的线路接法如图5-28所示。,图5-28单踪示波法测量相位差,当测量、之间的相位差时,若以 作为参考信号,可认为 的初始相位为零,这时应将 接至示波器的外触发端。、的表达式可写为,测量时,首先令开关置于“1”处,显示出 的波形,如图5-28(b)中的实线。调整仪器使显示波形的始点固定在某一位置a,读出ac的长度并记录下来。然后将开关置于“2”处,这时显示出 的波形,图5-28(b)中的虚线所示,读出ab的长度。,相位差可按下式计算:,为便于直接读数,也可以将ac长度调整为6格,则每格为。,双踪示波法 使用双踪示波

43、器测量相位时,可将被测信号、分别接至Y轴系统的两个通道输入端,并选择作为触发信号(超前者)。适当整“Y移位”,使两个信号重叠起来,如图5-28所示。,图5-29 双踪示波器法测量相位差,从图中直接读取ab和ac的长度。并按式 计算相位差。,4.李萨育图形法测频率,使示波器工作在X-Y显示方式,在X、Y轴系统同时加入两个正弦信号,此时,屏幕上显示的波形就是李萨育图形。,李萨育图形的形状与输入的两个正弦信号的频率和相位有关。因此,可以通过对图形的分析来确定信号的频率及两者的相位差,这种方法称之为波形合成法。,在测量时,应把示波器的触发源选择开关置于“外”处。,测量时仪器的连接方法如图5-30所示。

44、,图5-30 李萨育图形法测频率连接图,图5-31是一些典型的李萨育图形。,图5-31 典型的李萨育图形,如果用 表示被测信号的频率,表示标准信号的频率,两者有以下关系:,式中的m、n分别表示假设在李萨育图形上作的一条水平线和一条垂直线与图形的交点数,且水平线和垂直线不通过图形交点或图形相切。,例:调节示波器和标准信号显示出如图5-32所示的图形,且标准信号源的输出频率=2kHz,求,图5-32 显示波形,解:假设水平线与图形最多可以有三个相交点,即;同理。所以,用李萨育图形沙法测频率值只能测量低频率信号的频率。,5测量脉冲上升时间,上升时间为 下降时间为 应注意示波器的垂直通道本身存在固有的

45、上升时间,按下式修正。式中 被测脉冲实际上升时间;示波器本身固有的上升时间;屏幕上显示的上升时间。,6用示波器检测低频放大器,用示波器可对各种低频放大系统进行检测,如家用电器及电子仪器等设备中的低频放大电路。,检测方法如图5-34所示。,图5-34 用示波器检测低频放大器,5.7 电子示波器的发展概况,电子示波器发展大致可分为以下几个阶段:1.第一阶段第一阶段为三十至五十年代,用电子管制成,频带较窄,多用于定性测试。,2.第二阶段 第二阶段为六十至七十年代,除示波管外均用晶体管制成,准确度较高,并且具有双踪显示能力,出现了取样示波器,频带较高,可达到18GHz。六十年代初制成了记忆示波器;六十

46、年找期出现了存储示波器。,3.第三阶段 第三阶段是指八十年代以后,由于出现了微处理器,使示波器向智能化方向发展。,图5-35是一种数字式示波器的简化原理图,其核心是一个中央微处理器。,图5-35 数字式示波器简化原理图,数字式示波器已成为示波器的发展主流产品。它主要具有以下特点:波形处理能力强;具有移动光标测量功能;向多功能化发展。,练习题,1、一示波器的荧光屏的水平长度为10cm,要求显示10MHz的正弦信号两个周期,问示波器的扫描速度应为多少?2、有一正弦信号,使用垂直偏转因数为10mV/div的示波器进行测量,测量时信号经过10:1的衰减探头加到示波器,测得荧光屏上波形的高度为7.07div,问该信号的峰值、有效值各位多少?,3、某示波器的带宽为120MHz,探头的衰减系数为10:1,上升时间为t0=3.5ns,用该示波器测量一方波发生器输出波形的上升时间tx,从示波器荧光屏上测出的上升时间为t0=11ns,问方波的实际上升时间为多少?,

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