示波器的触发源和触发方式

合集下载

示波器的调节与应用原理

示波器的调节与应用原理

示波器的调节与应用原理1. 前言示波器是一种用于观察电压周期的电子仪器,广泛应用于电子实验、电路调试、电子设备维修等领域。

本文将介绍示波器的调节方法和应用原理。

2. 示波器调节方法2.1 通道设置示波器通常具有多个通道,用于同时观测多个信号。

在进行示波器调节时,需要设置合适的通道参数。

1.选择观测通道:根据需要观测的信号,选择合适的通道进行观测。

2.设置耦合方式:示波器通常有直流耦合和交流耦合两种方式,根据信号的特点选择合适的耦合方式。

3.调节增益:根据信号的幅值范围,调节通道的增益,确保信号能够在示波器屏幕上完整显示。

2.2 时间基准设置示波器的时间基准用于调节观测的时间尺度,以便观测信号的频率、周期等特性。

1.设置时间量程:根据需要观测的信号频率,选择合适的时间量程,确保观测到完整的信号周期。

2.调节扫描速度:根据需要观测的信号变化速度,调节示波器的扫描速度,以充分显示信号的变化过程。

2.3 触发设置示波器的触发功能用于控制示波器在信号达到一定条件时进行触发,并显示稳定的波形。

1.设置触发方式:示波器通常有边沿触发、脉宽触发、视频触发等触发方式,根据信号的特点选择合适的触发方式。

2.调节触发电平:根据触发信号的电平,调节触发电平,确保示波器能够稳定触发并显示波形。

3. 示波器的应用原理示波器的工作原理是利用扫描电子束在示波管内的水平和垂直方向上的偏转,绘制出输入信号的波形图。

3.1 垂直系统原理示波器的垂直系统用于放大输入信号,使其能够显示在示波器的屏幕上。

1.输入信号放大:示波器的垂直系统通过放大器将输入信号放大到合适的幅值范围。

2.垂直扫描:放大后的信号经过垂直偏转系统,在示波管内的垂直方向上进行扫描。

3.垂直偏转灵敏度:示波器垂直系统的灵敏度表示输入信号单位变化时,屏幕上显示的垂直单位长度。

3.2 水平系统原理示波器的水平系统用于控制扫描电子束在水平方向上的偏转,以绘制出输入信号的波形图。

示波器的控制面板介绍

示波器的控制面板介绍

示波器的控制面板介绍示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。

我们在操作示波器的时候对于示波器面板的操作也是需要熟练掌握的,如果操作错误是很容易造成检测失败的。

今天就来为大家介绍一下示波器的控制面板吧,希望可以帮助到大家。

1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为”辉度”),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。

聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细) 程度,使用时以图形清晰为佳。

2.信号输入通道常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。

3.通道选择键(垂直方式选择)常用示波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道1单独显示;(2)CH2:通道2单独显示;(3)ALT:两通道交替显示;(4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;(5)ADD:两通道的信号叠加。

维修中以选择通道1或通道2为多。

4.垂直灵敏度调节旋钮调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为0.5V)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。

5.垂直移动调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。

6.水平扫描调节旋钮调节水平速度,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。

7.水平位置调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。

8.触发方式选择示波器通常有四种触发方式:(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;(2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;(3)电视场(TV):用于显示电视场信号;(4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。

常用的示波器操作方法

常用的示波器操作方法

常用的示波器操作方法示波器是电子工程师和技术人员常用的一种测量仪器,用于观察和分析电信号的波形。

以下是一些常用的示波器操作方法:1. 示波器的基本控制:示波器通常有开关、旋钮和按钮等控制元件。

首先打开示波器的电源开关,然后调节亮度和对比度使显示屏清晰可见。

接下来,选择适当的触发方式(如边沿触发、脉冲触发等)和触发电平。

最后,选择合适的时间和电压基准,设置示波器的主控钮(包括水平、垂直和触发控制),使波形在屏幕上合适地显示。

2. 时间和水平缩放:示波器的时间和水平缩放功能使得用户能够放大或缩小波形或测量信号的特定部分。

用户可以通过旋转示波器的水平和时间旋钮来调整水平和时间缩放比例。

例如,当检测到的波形周期很长时,可以通过缩小时间比例使其在屏幕上显示更清晰。

3. 垂直缩放和偏置:示波器的垂直缩放和偏置功能使用户能够调整波形的幅度和对地的偏移量。

用户可以通过旋转示波器的垂直旋钮来调整垂直缩放系数,从而放大或缩小波形的幅度。

另外,通过按下示波器的偏置按钮或旋转示波器的偏置旋钮,用户可以将波形上下移动,从而调整波形相对于基准线的位置。

4. 触发设置:在示波器上观察波形时,用户经常需要设置适当的触发条件以确保所观察到的波形是稳定和可重复的。

示波器的触发功能允许用户选择触发方式、触发电平和触发源等参数。

例如,用户可以选择边沿触发,并设置上升沿或下降沿触发电平。

触发源可以是测量信号本身或外部信号。

5. 自动测量功能:许多现代示波器都配备了自动测量功能,可以快速准确地测量波形的各种参数。

常见的自动测量参数包括频率、周期、峰峰值、最大值、最小值、上升沿时间、下降沿时间等。

用户只需按下示波器上的自动测量按钮,示波器将自动对所选择的波形进行测量并在显示屏上显示结果。

6. 存储和回放波形:示波器通常有存储和回放功能,可以记录和重播测量的波形。

用户可以通过按下示波器上的存储按钮,将当前的波形保存到示波器的内部存储器或外部存储介质(如USB闪存驱动器)。

示波器边沿触发设置方法

示波器边沿触发设置方法

示波器边沿触发设置方法示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和分析电信号的波形。

边沿触发是示波器中的一个重要设置,它可以帮助我们精确地捕捉特定信号的波形。

本文将介绍示波器边沿触发的设置方法。

一、什么是边沿触发边沿触发是指示波器在特定的电信号边沿处触发并显示波形的功能。

边沿可以是上升沿(rising edge)或下降沿(falling edge),通过设置示波器可以选择触发的边沿类型。

二、为什么需要边沿触发在某些情况下,我们需要观察特定信号的波形,但信号本身可能是非常快速和复杂的。

如果示波器显示所有的波形,我们将无法准确地分析信号的特性。

因此,边沿触发可以帮助我们只显示我们感兴趣的信号波形,从而更好地进行信号分析。

三、边沿触发的设置方法示波器通常提供了多种设置选项,这里我们将介绍一种常用的边沿触发设置方法。

1. 打开示波器并连接待测信号:首先,将示波器与待测信号源进行连接。

确保信号源的输出符合示波器的输入要求,并确保连接稳定可靠。

2. 选择触发源:示波器通常提供了多个触发源选项,例如外部信号触发、通道触发等。

根据实际情况选择触发源,并将触发源连接到正确的触发输入端口。

3. 设置触发模式:示波器通常提供了多种触发模式,例如自动触发、单次触发、正常触发等。

根据实际需求选择触发模式,并将示波器切换到相应的模式。

4. 设置触发电平:示波器通常提供了触发电平的设置选项。

根据待测信号的特点,选择适当的触发电平。

例如,如果我们关注的是上升沿,可以将触发电平设置为待测信号上升沿的阈值。

5. 设置触发边沿:示波器通常提供了触发边沿的选择选项,包括上升沿触发和下降沿触发。

根据实际需求选择触发边沿,并将示波器设置为相应的边沿类型。

6. 调整触发灵敏度:示波器通常提供了触发灵敏度的调节选项,用于调整触发电平的灵敏度。

根据实际需求,适当调整触发灵敏度,以确保示波器能够准确地捕捉到触发边沿。

7. 进行触发:完成以上设置后,将示波器切换到触发模式,并开始观察波形。

示波器简易使用说明

示波器简易使用说明

示波器简易使用说明示波器是一种广泛应用于电子设备测试和故障排查的仪器,用于观察和分析电压和电流波形。

下面是示波器的简易使用说明。

1.连接示波器:首先,将被测电路的输出信号与示波器的输入端口连接。

通常,示波器的输入端口有两个,分别是由正负极性标识的BNC接口。

2.打开示波器:在接好电路后,打开示波器的电源开关。

等待示波器启动,并确保示波器显示屏亮起。

3.调整示波器设置:示波器的设置包括时间和幅度的测量。

通过旋转示波器上的旋钮或按下按钮,可以选择不同的测量范围。

-选择水平扫描时间:示波器的水平设置用于确定波形显示的横向时间范围。

可以通过旋转时间/扫描速度控制旋钮来选择合适的时间范围。

一般地,较长的时间设置可以显示较长时间内的波形,而较短的时间设置可以显示较短时间内的波形。

-选择垂直幅度:示波器的垂直设置用于确定显示的波形幅度。

可以通过旋转垂直灵敏度控制旋钮来调整幅度。

它控制着显示上下移动的波形的垂直高度。

- 设置触发方式:示波器的触发设置用于确定显示的波形的起始位置。

触发方式有自由运行(Free Run)和外部触发(External Trigger)两种模式。

如果选择外部触发模式,则需要将外部触发信号连接到示波器的触发输入端口。

-调整触发电平:在示波器设置中,可以调整触发电平,以确保在特定电平下触发波形的显示。

4. 获取波形:一切设置就绪后,按下示波器上的“Start”按钮或相应的启动按钮,示波器将开始采样并显示特定时间范围内的电压波形。

5.分析波形:示波器通常具有一些预置功能,可以帮助我们更好地分析和测量波形。

-自动测量功能:示波器可以自动计算并显示波形的特征参数,如峰值值、平均值、最大值、最小值等。

通过按下自动测量按钮,示波器将自动计算并显示这些参数。

-储存和回放波形:示波器通常具有内置存储器,可以储存和回放特定的波形。

这对于需要长时间观察波形并进行比较分析的应用非常有用。

-示波器触发:示波器触发功能使我们可以选择在特定条件下触发波形的显示。

示波器的触发模式有哪些

示波器的触发模式有哪些

示波器的触发模式有哪些示波器是电子工程师必备的一种测试仪器,它可以通过测量电信号的波形、频率、幅度等参数来帮助工程师完成电路设计、电信号分析等任务。

而示波器的触发模式是其中非常重要的一部分。

触发模式是用于稳定地显示稳态周期信号的参数。

如果没有正确地设置触发模式,示波器的显示结果将会很难看。

在示波器中,触发模式可分为五类。

自动触发模式自动触发模式是最常用的触发模式之一。

它是指示波器能以自动的方式捕捉任何类型的信号,而无需设置触发类型、触发电平和触发源等参数。

在自动触发模式下,示波器会不停地采样电信号,并在屏幕上显示波形。

这种模式适用于测试非周期性信号。

自动触发模式的缺点是它难以稳定地显示周期性信号。

这是因为示波器在该模式下无法掌握时间轴信息,无法精确地设置时间基准线。

Norm触发模式Norm触发模式是一种周期触发模式。

该模式设置的目的是为了稳定显示周期性信号,允许工程师在一段时间内采集相同的波形。

Norm触发模式要求输入信号频率充分稳定、非抖动,并在预设的电平范围内一个安定的水平。

此时示波器会每次从当前时间点开始,在指定的时间范围内寻找适当的电信号边沿。

Auto触发模式Auto触发模式是一种非周期触发模式。

该模式适用于测试非周期性的非重复性信号。

当自动触发模式无法捕捉到信号时,可以尝试Auto触发模式。

auto触发模式只适用于感兴趣的部分信号不重复的情况下,因为示波器在达到要求后,就会立即停止捕捉信号。

而且Auto触发模式会在第一次捕捉到足够的数据后停止。

Single触发模式Single触发模式是一种单次触发模式,适用于测试复杂的、不稳定的信号。

该模式下,示波器只执行一次触发操作,无需重复设置触发类型和触发源等参数。

使用Single触发模式时,工程师须确保输入信号在合适的时间窗口内以合适的电平递增或递减。

这个时间窗口在示波器上通常是一个相对时间,以基础采样率为基础。

Single触发模式可以帮助工程师捕捉复杂的波形,因为它只触发一次,可以在非常短的时间内获取足够的数据。

常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用

常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用

常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用2010-12-15 09:01 示波器的型号多种多样,其中无使用说明书的示波器占很大比例,这对于初次使用示波器的初学者十分不便。

本文根据实践经验,就如何操作无使用说明书的示波器作简单介绍,希望能给初学者带来帮助。

一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用1.POWER(电源开关):接通或关断整机输入电源。

2.FOCUS(聚焦)和ASTIG(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。

3.ROTATION(扫描轨迹旋转控制):调整此旋钮可以使光迹和座标水平线平行。

4.ILLUM(坐标刻度照明):用于照亮内刻度坐标。

5.A/B INTEN(A/B亮度控制):通常为套轴电位器,作用是调节A和B扫描光迹的亮度。

6.CAL 0.5Vp-p(校正信号输出):提供0.5Vp-p且从0电平开始的正向方波电压,用于校正示波器。

7.VOLTS/div(电压量程选择):通常电压量程和幅度微调为套轴电位器,外调节旋钮是电压量程选择,转动此旋钮以改变电压量程;中间带开关的电位器为电压量程微调,顺时针旋到底为校正位置,逆时针调节,波形幅度,变化范围在电压/格两档之间。

8.CH1和CH2(输入信号插座):为示波器提供输入信号。

9.AC GND DC(输入耦合开关):用于选择输入信号的耦合方式。

10.GRIG SEL(内同步选择):按下此键,以CH1和CH2分别作为内同步信号源。

11.CH POL(信号倒相):按下此键,输入信号倒相180?。

12.VERTICAL MODE(垂直工作方式选择):分别按下CH1、CH2、ALT、COHP、ADD、X-Y键,屏幕显示依次为CH1、CH2、CH1和CH2交替、CH1和CH2断续、CH1和CH2代数和、CH1垂直/CH2水平等方式。

示波器使用方法步骤

示波器使用方法步骤

示波器使用方法步骤示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。

示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。

小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。

示波器使用方法简介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。

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 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。

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。

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。

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)。

  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)。

示波器的触发源和触发方式
Q:示波器有哪几种触发方式?如何设置示波器的触发源和方式?
被测信号从示波器的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(Hold Off)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。

相关文档
最新文档