示波器测高频脉冲信号失真解决的方法

合集下载

示波器的使用方法与调节要点详解

示波器的使用方法与调节要点详解

示波器的使用方法与调节要点详解示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于显示和测量电信号的波形。

它不仅可以帮助工程师迅速发现设备中的问题,还可以进行故障分析和信号调整。

本文将详细介绍示波器的使用方法和调节要点,帮助读者更好地理解和使用示波器。

一、示波器的基本结构和原理示波器由主要由控制系统、触发系统、放大系统和显示系统组成。

其中,控制系统负责控制示波器的各种操作;触发系统用于确定信号显示的时间和位置;放大系统负责对输入信号进行放大;显示系统则将放大后的信号以波形的形式显示在屏幕上。

示波器的原理是基于电子束在阴极射线管(CRT)上的显示。

电子束在CRT屏幕上扫描形成像素点,通过对像素点的控制可以显示出不同的波形。

同时,示波器还可以对信号进行触发,确保波形显示的稳定和准确性。

二、示波器的基本使用方法1. 连接电路:首先,将待测试的电路与示波器相连接。

通常,示波器有两个探头(标称为1X和10X),通过选择适当的探头可以在不同测试条件下获得更好的信号质量。

2. 调整水平和垂直控制:示波器的水平和垂直控制用于设置波形的水平位置和垂直幅度。

通过调整这些参数,可以使波形在屏幕上居中和适应屏幕大小。

3. 选择触发方式:触发方式决定了示波器何时开始显示波形。

常见的触发方式有自由运行触发、边沿触发和脉冲触发等。

根据测试需求,选择适当的触发方式可以更好地显示待测信号。

4. 调整触发电平和斜率:触发电平决定了波形触发的阈值,而触发斜率决定了触发时信号的上升或下降沿。

根据测试的信号特点,设置适当的触发电平和斜率可以获得稳定和准确的波形显示。

5. 选择和调整时间基准:示波器的时间基准用于确定波形在屏幕上的时间尺度。

通过选择不同的时间基准和调整时间刻度,可以观察到不同时间尺度下的信号变化。

三、示波器的调节要点1. 垂直灵敏度:垂直灵敏度设置决定了每个格子的电压幅度。

根据待测信号的特点,选择适当的垂直灵敏度可以使波形显示在较大的范围内。

示波器测交流电波形的步骤 示波器常见问题解决方法

示波器测交流电波形的步骤 示波器常见问题解决方法

示波器测交流电波形的步骤示波器常见问题解决方法在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种特别直观的波形分析器。

示波器测交流电波形的步骤:1、首先先将在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种特别直观的波形分析器。

示波器测交流电波形的步骤:1、首先先将示波器的电源插头与接地端断开2、然后将示波器调整到测试状态3、其次探头调到X10或X100档4、然后示波器调到直流耦合5、最后调整Y轴每格的V数,直到波形最大程度的显示在屏幕上。

使用示波器注意事项:1、测试前应估算被测信号的幅度大小,若不明确,应将示波器的垂直偏转因数旋钮置于最大挡,避开因电压过大而损坏示波器。

2、在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不简单同步。

这时可实行以下两种方法加以解决:第一、认真调整示波器上的触发电平旋钮,使被测信号稳定和同步。

必要时可结合调整扫描微调旋钮,但应注意,调整该旋钮会使屏幕上显示的频率读数发生变化(逆时针旋转,扫描因数扩大2、5倍以上。

会给计算频率造成确定困难。

在一般情况下,应将此旋钮顺时针旋转到底,使之位于校正位置(CAL、。

第二、使用与被测信号同频率(或整数倍。

的另一强信号作为示波器的触发信号,该信号可以直接从示波器的通道2输入。

3、示波器工作时,四周不要放一些大功率的变压器,否则测出的波形会有重影和噪波干扰。

4、示波器可作为高内阻的电流电压表使用,移动电话电路中有一些高内阻电路,若使用一般万用表测电压,由于万用表内阻较低,测量结果会不精准,而且还可能会影响被测电路的正常工作,而示波器的输入阻抗比万用表高得多,使用示波器直流输入方式,先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,就能便利地测量被测信号的直流电压。

—专业分析仪器服务平台,试验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣扬媒体。

相关热词:等离子清洗机,反应釜,旋转蒸发仪,高精度温湿度计,露点仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,高压灭菌器,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。

示波器波形失真原因

示波器波形失真原因

示波器波形失真原因示波器是一种用于观察和测量电信号波形的仪器。

在使用示波器时,有时会出现波形失真的情况,即信号波形在示波器上显示出与实际波形不一致的情况。

波形失真可能会导致对信号特征的判断产生误差,因此了解波形失真的原因对于正确使用示波器是非常重要的。

波形失真的原因可以分为多个方面,下面将对常见的几种波形失真原因进行介绍。

1. 带宽限制:示波器的带宽指的是示波器能够显示的信号频率范围。

如果被测信号的频率超过示波器的带宽,那么示波器会对信号进行衰减和相位延迟,导致波形失真。

解决这个问题的方法是选择带宽更高的示波器来进行测量。

2. 响应时间:示波器的响应时间指的是示波器从输入信号发生变化到显示出来的时间。

如果示波器的响应时间较长,那么在高频信号的变化过程中,示波器可能无法及时显示出来,导致波形失真。

解决这个问题的方法是选择响应时间更短的示波器。

3. 非线性失真:示波器的输入电路和放大电路可能会引入非线性失真,导致波形形状发生变化。

非线性失真可能是由于电路元件的非线性特性或者电路设计不良造成的。

解决这个问题的方法是使用更高质量的示波器或者进行电路设计的优化。

4. 采样率不足:示波器的采样率指的是示波器对输入信号进行采样的频率。

如果采样率不足,那么示波器可能无法准确地捕捉到信号的快速变化,导致波形失真。

解决这个问题的方法是选择采样率更高的示波器进行测量。

5. 动态范围不足:示波器的动态范围指的是示波器能够测量的最大信号幅值和最小信号幅值之间的比值。

如果被测信号的幅值超过了示波器的动态范围,那么示波器可能无法准确地显示出信号的细节,导致波形失真。

解决这个问题的方法是选择动态范围更大的示波器。

除了以上几种常见的波形失真原因外,还有一些其他因素也可能会导致波形失真,例如电缆传输损耗、噪声干扰等。

在使用示波器进行信号测量时,需要对这些因素进行综合考虑,选择合适的示波器,并采取相应的措施来减小波形失真的影响。

总结起来,示波器波形失真的原因主要包括带宽限制、响应时间、非线性失真、采样率不足和动态范围不足等。

示波器如何校正-示波器校准步骤

示波器如何校正-示波器校准步骤

示波器如何校正?示波器校准步骤示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其开展校正。

而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。

也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。

以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。

但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。

在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位置调节好,这就要将输入之间的连接模态信号的开关拨到GND位置上(左下列图)。

这时若正常接通电源,应该能够显出一条水平亮线;如果没有显示,那就要上下调节POSITION、DC BALT 和INTER了。

其中,POSITION是波形上下调节按钮(中图),DC BAL是水平亮线的中心调整,INTER是亮度调整,如果现出亮线不平衡(相对于X轴)时,则要用无感螺丝刀调节在FOCUS附近的TEACE ROTATION(右下列图),之后通过FOCUS的调节把会聚调至最正确状态。

第一步工作完成后,将GND转换为AC挡(图a);在输入校正波形时,要把衰减或扩大按钮调到原始位置上,如果拨错了会严重影响被测波形数值的准确性;对输入踪道的选择,完全操纵在MODE选择键上(图b);调试出来的波形如果是闪烁不定的,那就要考虑到同步功能键,即LEVEL(水平同步调节)(图C)和TRIG. ALT、ALT.CHOP(图d)。

图a 图b 图c 图d而通常需要校正的主要是电压峰峰值和周期数的调节,这也是我们对波形的测试内容。

这些调节由按钮VOLTS/DIV、TIME/DIV、SWP.VAR,VOLTS/DIV共同配合完成,各按钮上的标志指向哪一个数值,表示这一数值就是显示屏的坐标轴上每一格的单位数值。

示波器使用中的典型故障以及处理方法

示波器使用中的典型故障以及处理方法

示波器使用中的典型故障以及处理方法示波器是一种常见的测试仪器,主要用于观察电信号的波形、幅度、频率等参数。

但是在使用示波器的过程中,也会遇到一些问题,下面将介绍一些典型的示波器故障及其解决方法。

1. 信号不稳定当示波器读取信号时,信号的稳定性是非常重要的。

如果信号不稳定,可能会出现波形抖动、信号失真等问题。

一些可能导致信号不稳定的原因包括:•接触不良:如果示波器的探头接触不良,会导致信号不稳定。

解决方法是检查探头的接触情况并重新连接。

•脉冲干扰:脉冲干扰是由于电磁干扰(EMI)或RFI(射频干扰)引起的。

如果示波器没有良好的屏蔽,将很容易受到这些干扰的影响。

解决方法包括使用屏蔽探头或更好地屏蔽示波器本身。

•电源变化:示波器的电源稳定性是关键因素,如果示波器的电源使用不稳定或低质量的电源,它可能会导致信号不稳定。

•探头质量不良:如果示波器的探头质量不佳,可能会导致信号不稳定。

解决方法是更换探头为质量好的探头。

2. 信号失真信号失真是一个普遍的问题,尤其是在高频率的应用程序中。

以下是可能导致信号失真的原因:•探头未校准:探头为示波器提供信号,如果探头的校准不正确,可能导致信号失真。

为了解决这个问题,可以使用示波器的内部功能进行探头校准。

•信号通道受损:示波器的信号通路可能会损坏或磨损,这可能会导致信号失真。

这种情况最好将示波器送回厂家进行维修。

•示波器本身的故障:这是一种极不常见的情况,但是如果示波器本身出现故障,也可能导致信号失真。

解决方法是:进行维护保养或尝试进行软件更新。

3. 噪声问题噪声问题可能会破坏信号的质量,有几种可能造成噪声的原因:•电源质量差:如果示波器的电源质量差,会导致噪声的出现。

使用高质量的电源可以帮助解决这个问题。

•环境干扰:电磁干扰或射频干扰都可能会导致噪声的出现。

一个简单的解决方法是更改示波器的位置或与其他电气设备的距离,使其尽量远离射频干扰源。

•探头质量:探头的质量也会影响噪声的出现。

示波器在使用过程中常见的故障及其维修方法

示波器在使用过程中常见的故障及其维修方法

①合上电源开关指示灯不亮。

方法:检查供电电源、保险丝、电源线、电源变压器。

②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。

方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X方式置“A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;
第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内部触发信号输出,并将其短接,若此时出现光迹说明Z轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z轴放大器;
第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。

③Y位移不正常。

方法:短路延迟线,看光迹线或光点能否回到屏中心?若能回到屏中心则检查Y前置放大器和延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。

④水平位移不正常,检查X输出放大器。

⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”,调节电平,若还不稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。

⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。

⑦聚焦不良或亮度太暗,检查示波管控制电路。

此外,与X输出放大器有关的故障现象还有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有
关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。

示波器测量脉冲信号测量结果的不确定度分析与评定

示波器测量脉冲信号测量结果的不确定度分析与评定

示波器测量脉冲信号测量结果的不确定度分析与评定数字示波器因为操作便捷,过程简洁方便,信号可以及时的传递等良好的性能,所以在相关的检测领域得到了广泛的使用,本篇文章结合了相关的示波器对其测量脉冲信号测量结果的不确定度进行了相应的分析。

标签:示波器;脉冲信号;不确定度因为数字示波器在对相关测量的项目的分析、传递电信号幅度与时间等方面有较好的优点能够较为精确的测试各种交、直流信号,生动明显的反映被检测信号的基本内容和特点,这让示波器在脉冲测量领域成为了最常用也最基本的一种仪器。

脉冲信号测试的项目主要包括幅度、频率以及脉宽等方面,但是不同的使用者测量得出的结果会存在一定的偏差,而且示波器测量脉冲信号测量结果存在一定的不确定性,在这篇文章中结合了相应的检测仪器对脉冲信号的幅度、频率和脉冲宽度进行了测量,并根据测量的过程和结果对导致结果不確定度的因素进行了相应的分析评定。

一、测量结果的不确定度的概念测量结果的不确定度和处理结果的误差不是同一个概念,他们存在相应的区别,测量结果的不确定度是测量结果带来的一个参数,参数表示表征合理的赋予,被测量值的分散性,而测量的误差是指测量所得出的数据与实际的数据之间的差值,是测量的数值接近和被测物体数值的程度[1]。

二、脉冲信号测量7 (一)测量原理通过是德科技的DSO 6052A型号的数字示波器对某种脉冲信号进行了测量,如图1,把测量仪器与脉冲信号相连接的原理。

首先把脉冲信号和示波器的CH1的输入通道连接起来,并把垂直偏转系数以及水平扫描的时间等设置在合理的程度,显示波形要占显示屏的五分之四左右是最合适的。

对触发电平进行相应的调整,直到显示波形趋于稳定为止。

(二)计算方法在进行相关的测量时脉冲信号的波动幅度,波动频率以及脉冲的宽度时示波器直接读出的,其计算公式如下:(在公式中ΔY表示被测量的脉冲信号的绝对误差;Yx表示被测量的脉冲信号的标称值;YN表示被测量的脉冲信号的实测值)ΔY=Yx-YN三、脉冲信号测量结果的不确定度的分析与评定(一)脉冲信号幅度测量结果的不确定度的分析与评定脉冲信号幅度的结果是通过示波器直接读取的,而脉冲信号幅度的不确定度主要是由以下几个方面产生的。

泰克示波器校准方法

泰克示波器校准方法

泰克(Tektronix)示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和分析各种电子信号。

为了确保示波器的准确性和可靠性,定期校准是必要的。

以下是泰克示波器校准的基本步骤:
1. 连接电源:
将示波器的电源线插入电源插座,打开电源开关。

等待电源指示灯亮起,表示示波器已启动。

2. 设置扫描线:
在示波器屏幕上调整亮度,确保扫描线清晰可见。

使用聚焦控制调节扫描线的清晰度,使其最细。

3. 调整基线:
使用基线旋钮调整扫描线与水平刻度线平行,确保基线稳定。

4. 校准探头:
如果示波器配备有校准探头,按照说明书上的步骤进行校准。

通常需要将探头接到示波器的校正方波输出端,并调整探头上的校正孔补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。

5. 设置示波器参数:
根据被测信号的大小和频率,调整伏/度选择开关、工作方式开关和扫描时间选择开关等,以便正确显示信号波形。

6. 输入耦合:
将输入耦合开关置于GND位置,确保示波器显示的是稳定的零电平。

然后置于AC 位置,以便输入被测信号。

7. 波形稳定:
使用同步开关调节波形稳定性,确保波形无抖动或扭曲。

8. 观察与调整:
观察屏幕上的信号波形,调整垂直和水平缩放,使波形适合屏幕显示,便于分析。

9. 校准完成:
完成上述步骤后,示波器应已进行基本校准。

如果需要进行更详细的校准,可以参考泰克示波器的具体说明书,进行高级校准操作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

示波器测高频脉冲信号失真解决的方法
有位深圳福田华强北的工程师是专门研发生产屏幕的,需要用示波器测量出苹果平板电脑 ipad 给屏幕上电时的一串脉冲信号,示波器捕捉下来后,他就可以对照着模拟出这段信号。

但是这位朋友测了好几次都不成功,或者对捕捉到的信号不满意,因此他特意带着他的麦科信平板示波器和其他相关设备来上门咨询了
首先他演示了一遍他的测量方法,他一共需要测量三路信号,分别连接了示波器的三个通道。

当通道三上电产生一个直流电时,通道一和通道二就会分别产生一段脉冲正负间隔并且脉宽有差异的信号,而他需要观察的就是通道一的脉冲变化规律,以此作为依据做出模拟。

通道三产生的直流电在二点几伏,通道一和通道二的脉冲在±500mV 以内。

因此他把通道一和通道二的垂直档位设置为了 200mV/div,通道三的垂直档位设置为了 1V/div。

接着他把示波器的时基打到了 500ms,也就是一屏幕记录 500*14ms 的波形,既时长 7 秒的信号。

接着他将信号分别接入三个通道,然后进行上电,示波器在 500ms 时基下进入了滚屏模式,因此他可以实时看到信号的变化,当捕捉完一屏幕信号后,他按下暂停键,然后调节时基展开信号,观察通道一脉冲密集处的信号。

可是展开以后看到的波形却令他大失所望,因为预期的方波都变成了锯齿波。

甚至还丢失了部分脉冲信号。

其实他的操作并没有问题,问题出在他的操作必须要求示波器有很大的存储深度,这样在时基打大的时候,采样率就不会降低太多。

他这个脉冲信号一个周期实际上是在 1us 左右,也就是 1M 的频率,此时示波器的带宽还是满足测量条件的,但是采样率收到存储深度所限,已经下降太多。

理想的测量采样率应该是在 5M/s-20M/s 左右。

这里和分享一个基本的知识点,就是示波器的实时采样率是 = 示波器存储深度 ÷ 波形记录时长,由这个公式可见,由于示波器的存储深度是固定的,因此波形记录时长越长,示波器的实时采样率就越低。

我们购买示波器的时候总是会看到示波器标注采样率 1G/s 或者 2G/s,往往忽略了存储深度这个指标,实际上在测量的过程中,如果示波器的存储深度太低,示波器是无法保持这个标注的采样率的。

找到了问题所在,解决起来也就容易了。

首先,我们把示波器的存储深度调到 28Mpts,默认是自动的。

由于示波器打开了三个通道,因此每个通道分到 7Mpts。

然后通过对之前捕捉信号的整体观察,我们将时基打到 1ms,将触发方式设为边沿上升触发,触发电平上移到 292mV,然后点击 Single SEQ,打算采用单次触发的方式来捕捉信号。

设置好以后,进行上电,然后示波器就捕捉到了如下图所示的信号。

然后,我们停止信号,调节时基再将信号展开,就可以清晰的看到通道一的每个脉冲,以及那个脉宽比较大的脉冲。

用户比较好奇,为什么脉冲信号上
方有比较明显的突起,也就是过冲。

实际上是因为他的接地线太长了导致的,开启低通滤波也可以缓解这种显示情况。

后来我们拿了台即将上市的样机,存储深度要大很多,用他 开始的方法测了一下,由于存储深度够大,500ms 时基也展开后也照样没有失真。

因此,更加验证了存储深度的重要性。

相关文档
最新文档