示波器的选用、基本参数与基本操作
波形点数。
示波器的主要指标:波形捕获率
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器的选用总结
实现信号完整性的能力是测试中选择示波器的核心衡量标准,影响数字示波器信号完整性的实现的
因素是:数字示波器的带宽、上升时间、频率响应、采样率和探头系统的带宽和负载效应。 科技改变城市交通出行生态
三、触发能力太弱:基本只能边沿触发吧;
四、性能不稳定:毕竟是大量的模拟器件,时间长了之后指标就不稳了,温漂也要比数字示波器严重 的多。
不同仪器的应用范围
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器的原理框图
放大器限制了示波器的带宽(等效为一个RC低通滤波器);模数转换器,采集存储器,决定了示波器 的存储深度;数据处理以及最后的显示。
数字应用需要的带宽
根据以往经验,示波器带宽应比被测系统的最快数字时钟速率至少快 5 倍。如果示波器满足这一标准, 则其能够捕捉高达 5 次的谐波,并实现最小的信号衰减。这个信号分量对于确定数字信号的总体波形非 常重要。但是如果您需要对高速边沿进行精确测量,那么此一次方程式不会考虑快速上升沿和下降沿中 嵌入的实际最高频分量。 科技改变城市交通出行生态
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
负载效应---输入电阻
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
负载效应---输入电容
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
感性负载效应对测量的影响
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
探头补偿
模拟示波器的问题
一、带宽有限: 模拟示波器的输入信号是放大后直接控制CRT显示屏的电子枪偏转。但是CRT电子枪的偏转速 科技改变城市交通出行生态 度是有限的,对于高频信号,电子枪的速度跟不上信号变化。因此,当前模拟示波器带宽真的很难做 上去。 二、无法存储和分析: 首个进入二线城市的共享单车企业
模拟示波器保存波形是要拿相机拍照的,如果要测幅度、周期、上升时间,只能手动抓;
示波器的探头类型
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
理想探头
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
探头的几个重要概念
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
探头会影响测试结果
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
对信号的负载效应
脉宽触发 :根据脉冲的宽度来确定触发时刻。(方波、正弦信号等) 科技改变城市交通出行生态 斜率触发 :依据信号的上升/下降时间来判断。(三角波、锯齿波等) 视频触发 :对标准视频信号进行任意行或场触发。(视频信号) 首个进入二线城市的共享单车企业 交替触发: 稳定触发不同步信号。(双通道模拟信号) 码型触发 :码型触发指的是多个通道组成的码型,每个通道按照预设的门限可以判断 信号是0或1,多个通道的0或1即可组成码型,示波器即触发预设的码型。(数字信号) 持续时间触发 :在满足码型条件后的指定时间内触发。(码形及脉宽的结合) 触发释抑 :触发释抑指在前一次触发之后的一段时间之内,示波器停止触发响应。 ( 复杂的脉冲串、调幅信号)。
(2)作定量测量时,应先将示波器通电预热10分钟以上,使机中各元件在热稳定状态下工作,
否则由于机内元件温度处于上升过程,影响测量结果。 (3)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。 (4)示波器电源回路尽量无其他设备并入,防止噪声沿电源线进入示波器。 首个进入二线城市的共享单车企业 (5)示波器使垂直分辨率尽可能小,是显示的波形尽量沾满整个屏幕。 (6)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。 (7)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V。 (8)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关。
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
有源单端探头
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
有源单端探头
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
差分探头
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器使用注意事项
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
科技改变城市交通出行生态
THANKS
2018,让我们一起
推动绿色出行 推动共享低碳经济健康发展 推动中国交通信用体系建设落地
思考信号的带宽? 信号的频率?
示波器的主要指标:带宽
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并 在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征
带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大 平坦频率响应,通常在 -3 dB 频率附近显示出具 有更尖锐下降特征、更为平坦的带内响应。
在实际选用时,可遵循以下原则: 1.数字示波器的带宽为被测信号最高频率的3-5倍; 2.上升时间小于被测信号的三分之一到五分之一; 3.频率响应曲线平坦; 4.采样速率为被测信号最高频率的2.5-10倍; 5.选取厂家推荐的探头系统。 首个进入二线城市的共享单车企业
示波器主要技术指 标及选择
示波器的触发
硬件测试示波器培训
和谐交通 · 智慧出行
上海钧正网络科技有限公司
示波器
能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电 科技改变城市交通出行生态 压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 首个进入二线城市的共享单车企业
模拟示波器与数字示波器的不同
模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压经过放大后 控制荧光屏电子枪的垂直偏转。这样一来,光斑或者亮线就清楚的显示在荧光屏上了,形成波形。 数字示波器要先把一段数据采集到高速缓存里面,然后再停止采集,再由后面的处理器把缓存里的数 据取出来再进行内插、分析、测量、显示。
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器一个采集通道的原理框图
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器的主要指标:带宽
输入信号衰减 3 dB 所在的最低频率称为示波器的带宽。
即输入电压降低到70.7%时的频率点。
示波器带宽是模拟上的概 科技改变城市交通出行生态 念,指能够测试信号频率 的范围。 首个进入二线城市的共享单车企业 也指示波器能够测量标准 正弦波的能力。
触发方式:
Байду номын сангаас
NORMAL:等不到预定条件出现,就不会在屏幕上绘制任何图形的普通模式;
AUTO:如果预定条件不出现,就将之前绘制的波形显示在屏幕上,最常用; 科技改变城市交通出行生态 SINGLE:NORMAL的分支,在NORMAL模式下,等到N次波形也只绘制一次在屏幕上。 触发模式: 首个进入二线城市的共享单车企业
连续信号
根据经验: 准确还原原始信号,采 样速率一般为原始信号 最高频率的2.5-10倍。
示波器的主要指标:存储深度
把经过A/D数字化后的八 位二进制波形信息存储 科技改变城市交通出行生态 到示波器的告诉CMOS内 存中,即示波器的存 储。 首个进入二线城市的共享单车企业 指高速采样下,一次实 时采集波形所能存储的
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器带宽的选用(更精确的方式)
第一步: 确定最快的边沿速度(TR)
第二步:计算fknee 第三步: 计算示波器带宽
示波器的主要指标:采样率
科技改变城市交通出行生态
首个进入二线城市的共享单车企业
示波器的主要指标:采样率
奈奎斯特采样定律?
科技改变城市交通出行生态
适用条件: 首个进入二线城市的共享单车企业 无限长的时间
①有关垂直方向的幅度,例瞬态尖峰触发、过脉冲或短脉冲触发等;
②有关水平方向的与时间有关的触发,例脉冲宽度、窄脉冲、建立/保持时间等设定时 间宽度的触发形式;
③扩展和常规触发功能的组合能力,例对视频信号或其它难以捕捉的信号,通过时间
和幅度组合设置触发条件进行触发。
示波器的触发
触发原理:
边沿触发 :在输入信号边沿的触发阈值上触发。(方波、正弦波等)
如何正确选择和使用示波器探头
如何正确选择和使用示波器探头摘要:电子产品日益复杂,市场对示波器的带宽和准确性提出更高要求。
这不是购买一台高档示波器就能解决的问题,还需搭配适合的探头和正确的测试方法。
本文从探头的原理出发,讲述如何正确选择和使用探头。
一、认识示波器探头被测信号不可能直接接入到示波器中,这就需要一个设备为测试点与示波器之间建立电气连接。
根据需求不同,这个设备可以是一个导线,也可能是较为复杂的电路。
这个负责勾连测试点与示波器的设备就是示波器探头。
所以示波器探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。
图1上图为示波器探头测量时的示意图,从上图可知,示波器一般具有三个典型的部分,探头头部、探头电缆和探头补偿设备。
其中探头头部的作用是与测试点直接接触,从而与被测系统产生电气连接,最终获取到需要测量的信号。
探头电缆的作用则是使示波器和探头头部彼此不互相干涉,可以做到在不移动示波器的前提下,随意移动探头头部,使之可以方便的与测试点接触。
最后的探头补偿设备,主要是为了尽量消除探头电缆带来的负面影响,从一定程度上保持探头的测量准确性。
由探头的基本结构可知,探头是不可能被看为一个透明的设备,一定会有很多性能上的限制,比如探头电缆和补偿设备决定了探头的带宽,又比如探头中的器件尺寸也决定了探头的输入电压。
所以探头会有一些基本的参数。
在此归纳一下:1、衰减系数衰减系数,是所有探头都会有的一个参数,指的是探头使信号幅度下降的程度。
某些探头可能会有可选择的衰减系数。
典型的衰减系数有1×、10×和100×。
1×探头表示不会对信号进行衰减。
10×则表示信号会被衰减10倍再输入示波器。
1×、10×这些名称的由来,是因为之前的示波器没有自动识别探头衰减系数和自动调节的能力,所以需要通过1×、10×这些名称来提醒测试者记得要把测量出来的结果乘以相应的倍数。
2、带宽带宽也同样是一个探头必备的参数,指的是探头导致信号衰减-3dB情况下的频率点。
谈谈数字示波器的选用
3dB 时的频率为示波器的带宽。 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
fs=N/(ddiv) N为每格采样点 当采样点数 N 为一定值时海 与ddiv 成反
比, 扫速越大, 采样速率越低。 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。为了可靠地捕获到不可重复 的事件 , 示波器的采样率(频率)必须比被测信 号的频率高 5- 10 倍。 ( 四)确定所需要的存储深度 存储深度是示波器所能存储的采样点多少 的量度。 如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串, 则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事
了很大程度的灵活性, 而且能大大地简化工作。 (六)考察屏幕更新率和波形捕获方式
另外两个主要影响着示波器显示 日常测试 与调试中所遇到的未知和复杂信号的能力的因 素是:屏幕更新速率和波形捕获方式。 数字示波
器在后续处理信号时会占用 CPU 时间, 这段时 间示波器无法捕捉信号, 称为死区, 由于死区时 间的存在, 数字示波器还不能百分之百的捕获 所有信号。 通过并行技术、 数字荧光技术等手段 可以有效减少死区时间。波形捕获率就是单位
这是怎么回事呢? 这是因为示波器的采样速率
就是触发。示波器的触发能使信号 在正& k的位置点 同 平扫描, 引 号 步水 决定 言 特胜 是否清 触发 晰。 :控制 按钮可R V 定重 , 复的波形并捕获单次波形。 大多数通用示波器的用户只采用边沿触发 方式,您可能发现拥有其它触发能力在某些应 用是有益的。 特别是对新设计产品的故障查寻。 先进的触发方式可将所关心的事件分离出来, 从而最有效地利用取样速度和存储深度。 现今有很多示波器, 具有先进的触发能力:
示波器操作指南
该
指示灯有两种
功能:1.当仪
器工作在非单
次扫描方式
时,该灯亮表
示扫描电路工
触发 作在被触发状 18 (准备)指示 态;2.当仪器
(TRIG'READY) 工作在单次扫
描方式时,该
灯亮表示扫描
电路工作在准
备状态,此时
若有信号输入
将产生一次扫
描,指示灯随
之Hale Waihona Puke 灭。当扫描“微调”置
校准位置时,
19
扫描 可根据度盘的 速率(SEC/DIV)位置和波形在
式时,此端口作为水
平轴信号输入口。
演示
选择垂
直轴的偏转灵敏度,
通道
从
8
1 灵敏度选择 开关
5mV/DIV~10V/DIV 分 11 个档级调整,
(VOLTS/DIV) 可根据被测信号的
电压幅度选择合适
的档级。
微调 9 拉*5(VARIABLE
PULL*5)
配合 8 进行微调
垂直
用以调
10 位移
节光迹在垂直方
信号来自
CH1 通道;在
单踪显示时, 触发信号则来 自被显示的通
道。 CH2 :在双踪 显示时,触发
信号来自 CH2 通道;在 单踪显示时, 触发信号则来 自被显示的通
道。 交替 ( ALT ):在 双踪交替显示 时,触发信号 交替来自两个 Y 通道,此方 式用于同时观 察两路不相关 的信号。 电源 ( LINE ): 触发信号来自 于市电。 外接 ( EXT ):触 发信号来自于 触发输入端 口。
(POSITION) 向的位置
选择垂
直系统的工作方式
CH1:只显示通道 1
数字荧光示波器使用说明书
INSTRUCTION MANUAL 使用说明书前言非常感谢您选择使用由广州德肯电子股份有限公司研制、生产的数字荧光示波器!本产品功能齐全、技术指标先进、选件配置丰富,突破性和创新性的技术让您体验更多、更出色的示波器性能。
为增进您对本款示波器的了解和使用,请仔细阅读本手册。
我们将以最大限度满足您的需求为己任,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您一流的售后服务。
“质量优良,服务周到”是我们一贯的宗旨,提供让客户满意的产品和服务是我们对客户的承诺。
本手册介绍了数字荧光示波器的用途、菜单结构、使用方法、使用注意事项、基本工作原理等,以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。
请仔细阅读本手册,并按照相应说明进行正确操作。
由于时间紧迫和笔者水平有限,在本手册中难免有错误或疏漏之处,恳请批评指正!如果由于我们的工作失误给您造成不便,我们在此深表歉意!说明:本手册是数字荧光示波器用户手册。
本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。
本手册内容及所用术语解释权归属广州德肯电子股份有限公司所有。
本手册版权属于广州德肯电子股份有限公司,任何单位或个人非经本公司授权,不得对本手册内容进行修改或篡改,并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播,广州德肯电子股份有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。
编者2020年3月目录第一章使用指南 (1)1.1开箱检查 (1)1.2安全须知 (1)1.2.1环境要求 (2)1.2.2电源线的选择 (2)1.2.3供电要求 (2)1.2.4静电防护(ESD) (2)1.3售后维护 (2)1.4文章标识 (3)第二章关于数字荧光示波器 (4)2.1开机使用 (4)2.2前面板概述 (5)2.2.1电源按钮 (6)2.2.2前置USB口 (6)2.2.3逻辑分析仪扩展接口 (6)2.2.4波形发生扩展接口 (7)2.2.51kHz校准信号 (7)2.2.6屏幕显示区 (7)2.2.7通用旋钮设置区 (8)2.2.8功能设置区 (8)2.2.9运行系统设置区 (10)2.2.10水平系统设置区 (10)2.2.11触发系统设置区 (11)2.2.12垂直系统设置区 (11)2.2.13输入通道区 (12)2.3后面板概述 (12)第三章垂直系统 (14)3.1按键/旋钮说明 (14)3.2探头 (15)3.2.1探头接口 (15)3.3通道状态 (15)3.4输入耦合 (16)3.5输入阻抗 (16)3.6带宽限制 (16)3.7探头设置 (17)3.7.1探头系数 (17)3.7.2探头类型 (18)3.7.3探头校零 (18)3.8反相 (18)3.9量程细调 (19)3.10垂直量程 (19)3.11垂直偏移 (20)3.12通道延时 (20)第四章水平系统 (22)4.1按键/旋钮说明 (22)4.2时基 (23)4.3水平延时 (23)4.4视窗扩展 (23)4.5采集模式 (24)4.6存储深度 (25)4.7快采样模式 (27)第五章触发系统 (28)5.1按键/旋钮说明 (28)5.2触发源 (28)5.3触发类型 (29)边沿触发 (29)脉宽触发 (32)欠幅触发 (34)序列触发 (37)逻辑触发 (38)建立和保持时间触发 (42)升降时间触发 (44)串行总线触发 (49)可视触发(区域触发) (49)5.4触发释抑 (50)5.5触发模式 (51)5.6触发灵敏度 (52)5.7触发电平 (53)5.8辅助输出 (53)第六章测量系统 (55)6.1参数测量 (55)6.1.1添加测量 (56)6.1.2删除测量 (58)6.1.3直方图 (59)6.1.4统计 (61)6.1.5选通 (61)6.1.6参考电平 (61)6.1.7硬件辅助开关 (62)6.2光标测量 (62)第七章数学运算 (64)7.1双波形数学运算 (64)7.2FFT (65)7.3高级数学 (67)第八章显示系统 (71)8.1波形显示设置 (71)8.2波形色彩设置 (71)8.3余辉设置 (74)8.4网格设置 (74)8.5亮度设置 (75)8.6XY显示 (75)第九章保存调用和参考 (77)9.1保存 (77)9.2调用 (80)9.4录制&回放 (81)第十章系统设置 (83)10.1配置 (83)10.2参考&输出 (84)10.3网络设置 (85)10.4选件 (86)10.5校准 (87)10.6系统写保护 (87)第十一章总线分析仪(选件) (89)11.1I2C总线触发与分析 (89)11.1.1I2C总线设置 (90)11.1.2I2C触发设置 (94)11.2RS232/RS422/RS485/UART总线触发与分析 (99)11.2.1RS232总线设置 (99)11.2.2RS232触发设置 (107)11.3SPI总线触发与分析 (109)11.3.1SPI总线设置 (109)11.3.2SPI触发设置 (116)11.4CAN总线触发与分析 (118)11.4.1CAN总线设置 (118)11.4.2CAN触发设置 (123)11.5LIN总线触发与分析 (128)11.5.1LIN总线设置 (128)11.5.2LIN触发设置 (133)11.6FLEXRAY总线触发与分析 (138)11.6.1FlexRay总线设置 (138)11.6.2FlexRay触发设置 (144)11.7AUDIO总线触发与分析 (151)11.7.1Audio总线设置 (153)11.7.2Audio触发设置 (160)11.8USB总线触发与分析 (162)11.9.1USB总线设置 (162)11.9MIL-STD-1553总线触发与分析 (172)11.9.1MIL-STD-1553总线设置 (173)11.9.2MIL-STD-1553触发设置 (177)第十二章极限和模板测试(选件) (182)12.1设置模板 (182)12.2选择模板 (183)12.3设置测试 (184)12.4运行测试 (185)12.5显示结果 (185)第十三章功率测量与分析(选件) (187)13.1测量类型 (187)13.2电源质量 (188)13.2.1定义输入 (188)13.2.2测量显示 (188)13.2.3频率参考 (189)13.3纹波 (189)13.3.1定义输入 (190)13.3.2测量源 (190)13.4谐波 (190)13.4.1定义输入 (190)13.4.2设置 (191)13.4.3显示 (192)13.5开关损耗 (193)13.5.1定义输入 (193)13.5.2测量显示 (194)13.5.3传导计算 (194)13.5.4参考电平 (195)13.6调制 (196)13.6.1定义输入 (196)13.6.2测量源 (196)13.6.3调制类型 (196)13.7安全作业区 (197)13.7.2定义轴 (198)13.7.3定义模板 (198)13.7.4违例停止 (199)第十四章逻辑分析仪(选件) (201)14.1打开/关闭数字逻辑 (201)14.2通道开关 (202)14.3阈值 (204)14.4编辑标签 (204)第十五章波形发生(选件) (206)15.1波形类型 (207)15.1.1正弦波 (207)15.1.2方波 (209)15.1.3斜波 (209)15.1.4脉冲 (210)15.1.5直流 (211)15.1.6噪声 (212)15.1.7任意波 (212)15.1.8内建波形 (216)15.2波形调制 (217)15.2.1调制类型 (217)15.2.2调制频率/FSK速率 (219)15.2.3调制波形 (219)15.2.4调制开关 (219)15.3波形预览 (219)15.4波形输出 (220)第十六章数字电压表 (221)第十七章工作原理 (222)第十八章应用示例 (224)18.1测量简单的信号 (224)18.2测量脉冲信号 (224)18.3查看两路信号的相位差 (225)18.3.1XY测量法 (225)18.3.2参数自动测量法 (226)18.4I2C总线触发与分析示例 (226)18.5CAN总线触发与分析示例 (228)18.6LIN总线触发与分析示例 (230)18.7FLEXRAY总线触发与分析示例 (232)18.8RS232总线触发与分析示例 (234)18.9SPI总线触发与分析示例 (236)18.10AUDIO总线触发与分析示例 (237)18.11USB总线触发与分析示例 (239)18.121553总线触发与分析示例 (241)第十九章故障检测与处理 (243)附录1:技术指标说明 (244)附录2:附件和选件 (I)第一章使用指南第一章使用指南欢迎选用由广州德肯电子股份有限公司研制、生产的数字荧光示波器。
示波器原理与使用
示波器原理与使用
示波器是一种用来观测、测量电信号的仪器。
它能够将电信号转换为对应的图形波形,并将其显示在示波器的屏幕上。
示波器的基本原理是利用电子束在示波管内偏转,从而在屏幕上显示电信号的波形。
其中,电子束的运动是由垂直和水平偏转系统控制的。
垂直偏转系统负责控制电子束在屏幕上的垂直位置,从而显示电信号的振幅。
水平偏转系统则控制电子束的水平位置,表示时间。
示波器的使用通常包括以下几个步骤:
1. 连接电源和信号源:将示波器与电源和待测电路连接。
确保电源电压和信号源频率符合示波器的规格要求。
2. 调整示波器参数:根据需要,设置示波器的垂直灵敏度、水平扫描速度等参数,以确保波形可见且适合观测。
3. 观察波形:打开示波器的电源,将待测信号输入示波器。
在屏幕上可以看到电信号的波形。
根据需要,可以调整显示的时间和垂直位置。
4. 测量信号参数:示波器还可以提供一些测量功能,如测量波形的频率、幅值、周期等。
可以根据需要使用相应的测量功能。
5. 记录和分析数据:如果需要记录和分析波形数据,可以将示波器与计算机或存储设备连接,并使用相应的软件进行数据处
理。
总之,示波器是一种重要的测试工具,能够帮助工程师观测和测量电信号,用于故障排查、信号分析等工作。
正确使用示波器,可以提高工作效率,确保电路和设备的正常运行。
CALTEK CA8020示波器使用说明
CALTEK CA8020双踪示波器操作说明1、5 Z轴系统灵敏度输入极性频率范围输入电阻最大安全输入电压5V低电平加亮DC—1MHz10KΩ50V(DC+AC peak)1、6 校正信号波形幅度频率对称方波0.5V±2%1 KHz±2%1、7 示波管有效工作面加速电压发光颜色8x10 DIV 1DIV=10mm 2000V绿色1、8 电源电压范围频率最大功耗220V±10% 50Hz±2Hz 40W1、9 物理特性重量外形尺寸6.5Kg310x130x418mm (宽x 高x 深)1、10 环境条件工作温度储存温度工作温度储存温度工作高度非工作高度0℃--40℃-40℃--60℃90%(40℃)90%(50℃)5000m 15000m2、操作说明2、1 控制件位置图前面板控制件位置后面板控制件位置序号控制件名称功能(1) 亮度(INTEN) 调节光迹的亮度(2) 辅助聚焦(ASTIG) 与聚焦配合,调节光迹的清晰度(3) 聚焦(FOCUS) 调节光迹的清晰度(4) 迹线旋转(ROTATION) 调节光迹与水平刻度线平行(5) 校正信号(CAL) 提供幅度为0.5V,频率为1KHz的方波信号,用于校正10:1探极补偿电容器和检测示波器垂直与水平的偏转因子(6) 电源指示(ROWERINDICATION)电源接通时,灯亮(7) 电源开关(POWER) 电源接通或关闭(8) CH1移位(PWS 1 T 1 ON)CH1—X,CH2—Y调节信道1光迹在屏幕上的垂直位置用作X—Y显示(9) CH2移位(PWS 1 T 1 ON)PULL INVERT调节信道2光迹在屏幕上的垂直位置在ADD方式时使CH1+ CH2或CH1 -CH2(10) 垂直方式(VERT MODE) CH1或CH2:信道1或信道2单独显示ALT:两个信道交替显示CHOP:两个信道断续显示,用于扫速较慢时的双向显示ADD:用于两个信道的代数和或差(11) 垂直衰减器(VOLTS/DIV) 调节垂直偏转灵敏度(12) 垂直衰减器(VOLTS/DIV) 调节垂直偏转灵敏度(13) 微调(V ARIABLE) 用于连接调节垂直偏转灵敏度,顺时针旋足为校正位置(14) 微调(V ARIABLE) 用于连续调节垂直偏转灵敏度,顺时针旋足为校正位置(15) 耦合方式(AC—DC—GND) 用于选择被测信号馈入垂直信道的耦合方式(16) 耦合方式(AC—DC—GND) 用于选择被测信号馈入垂直信道的耦合方式2、3操作方法2、3、1电源检查本示波器电源电压为220V±10%。
示波器的使用方法
示波器的使用方法和使用方法。
1 示波器工作原理1.1 示波管图1 示波管的内部结构和供电图示1.荧光屏当电子停止轰击后,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。
管,以保护人的眼睛。
2.电子枪及聚焦穿过栅极小孔,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,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上的第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极。
3.偏转系统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,就能控制示波管显等五部分组成。
图2 示波器基本组成框图加到示波管的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。
的是两个稳定的、清晰的信号波形。
2 示波器使用型号的示波器,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。
示波器说明
功耗:约40VA
工作环境:
室内使用
海拔2000m; 满足 性能指 标温度 :10°C~35°C 最大工作范围:0°C~40°C 相对湿度:≤75% RH,干燥 机 械 尺 寸 : 310×150×455(mm)
重 量:约8kg 存 贮 温 度 :- 10°C~70°C
辅件:
THE INSTR UM ENT BEFORE REPLACIN G THE FUSE
35 34
! WARNING
TO AV OI D E LECTRIC SH OCK THE POWER CORD PR OTECTIVE GROUNDING COND UCTOR MUS T B E CONNE CT ED TO GROUND . FO R CONTI NUE D FIRE PRO TECTI ON. R EPLAC E ONLY WITH SPE CIFIED TY PE AN D RATED FU SE . NO OPERATOR SE RV ICE ABLE COMPONENT S INSIDE. DO NOT REMOVE COVE RS. REFE R SERVIC ING TO QUALIFIED P ERSON NE L.
2 ~4 0M Hz : 2. 5D IV
发
触发模式
AUTO:自动 当没有触发信号输入时,扫描工作在自由模式下 (适用于频率大于25H z的重复信号)
NORM:常态 当没有触发 信号时,踪迹处在待命状态并不显示. 电 视 场: 当想 要 观察 一 场的 电 视信 号时.
电 视 行: 当想 要 观察 一 行的 电 视信 号时
CH 2 INV AC
GND DC
.2 V .5
示波器的使用和注意事项
示波器的使用和注意事项一、电源和示波管显示系统1、(power)电源开关,接通或关断整机输入电源150****5758。
2、(tracerotation)踪迹旋转控制钮利用此旋钮,可以调节示波管荧光屏上的光迹并使其与水平标尺刻度线一致。
3、(intensity)光迹亮度掌控顺时针旋转使光迹亮度增加,反之变暗。
4、(focus)聚焦调节此旋钮调节应当与调节钮3共同协调,就可以获得最佳的效果。
方法就是先调节3,并使荧光屏上表明适度亮度的光迹,而后再反反复复调节4,并使其光迹(或时间基线)越细越好,这样可以增大测试误差。
5、(illum)腰光亮度掌控坐标刻度照明,顺时针旋转使背光亮度增加,反之变暗。
6、(cal0.5v)校准信号接点。
从接点输入频率为1khz、峰值为0.5v且从0电平已经开始的正向方波信号,用作示波器的校正。
二、横向偏移系统1、(ch1x和ch2y)输出信号插座,为示波器提供更多输出信号。
2、(ac-gnd-dc)输出耦合方式(挑选)控制器ac与dc分别表示信号输入采用交流耦合与直流耦合方式,gnd表示输入端接地。
3、示波器中剧端的4、(position)垂直位移调节顺时针转动此旋钮时,示波屏幕上用所显出的波形向下移,反之则向上移动。
5、(position和pullinvert)横向加速度调节并并任第二地下通道极性转换开关它就是一个按拉式控制器旋钮,并具备双重功能促进作用。
既能够调节加速度,还能够发生改变该路输出信号的表明极性。
即为按下时为常态,正常表明第二地下通道输出的信号;打穿时,则表明好像二者(逆向)的二地下通道输出信号。
6、(volts/div)电压量程选择,垂直灵敏度选择开关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。
7、(uncal)不校正指示当ch1和ch2电压量程微调无此校正边线时,对应的不能校正指示灯照亮。
利用示波器观察电路振动的实验方法
利用示波器观察电路振动的实验方法引言:在现代科学技术发展迅猛的今天,电路振动已经成为了电子领域中一项重要的研究课题。
示波器作为一种常用的仪器,在观察电路振动方面发挥了重要的作用。
本文将介绍利用示波器观察电路振动的实验方法,包括实验装置的搭建、实验步骤以及实验中需要注意的事项。
一、实验装置的搭建1. 示波器选用:在进行电路振动实验时,选用一台适合的示波器非常重要。
示波器的带宽和采样率需要足够高,以保证对电路振动的准确观察和分析。
同时,示波器的垂直灵敏度和水平扫描速率也需要根据实际需求进行设置。
2. 功率放大器添加:为了增大电路振动的幅度,可以在电路中添加一个适当的功率放大器。
功率放大器的设计需要根据电路振动实验的具体要求进行选择和调整。
3. 电路连接:根据电路振动实验的不同目的和设计要求,将所需的电路元件连接到电路板上。
确保电路连接的牢固和可靠,避免引起不必要的干扰。
4. 示波器连接:将示波器的探头插入到电路板上相应的测试点上,确保连接正确并固定好。
示波器探头的选择和布线需要注意避免引入额外的噪音和干扰。
二、实验步骤1. 准备工作:确认实验装置搭建正确,示波器的各项参数调整合理。
关闭其他不必要的电子设备,确保实验环境相对安静。
2. 调整示波器:打开示波器电源,根据实验需求选择合适的触发模式和水平扫描速率。
调整示波器的垂直灵敏度和水平灵敏度,使得示波器所显示的波形大小合适。
3. 开始观察:将电路通电,观察示波器上显示的波形。
根据实验目的和设计要求,可以调整电路参数,如电压、频率等,以观察波形的变化。
4. 记录实验数据:根据实验的需要,可以用示波器上的屏幕标记功能进行相关数据的记录。
可以记录不同电压和频率下的波形变化,以及不同电路参数对振动特性的影响等。
5. 数据分析与总结:根据观察到的波形和记录的数据,进行数据分析,并得出实验结论。
比较不同实验条件下的振动特性的异同,并对电路振动机理进行分析和解释。
