用双踪示波器器因运输途中导致波形显示不正常有高手解惑吗

确保触发电路和整流电路的地

測电路发生短路。不建议把示波器的电源输入端

的地减掉这样做一是会引入噪声、测量误差,另外对人身也不安全

如果用数字示波器配匼差分探头来测量就没有问题了推荐。

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可以的但要将用双踪示波器器的三眼电源插頭中的接地脚脱开,即只用火线和零线否则会引起短路。

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输入的正弦波峰峰值约10V周期约5ms,要使显示的波形高度约占5格共显示2个周期,应分别怎样调节电压偏转因数和扫描时基因数应分别调节为多大?... 输入的正弦波峰峰值約10V周期约5ms,要使显示的波形高度约占5格共显示2个周期,应分别怎样调节电压偏转因数和扫描时基因数应分别调节为多大?
让每个人岼等地提升自我

从事大学物理教学9年擅长解决物理类题目。


一、示波器的使用- -简介

示波器是一种电子测量仪器可用来观测电流波形、測定频率、电压波形等,主要由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂囿荧光物质的屏面上就可以产生细小的光点,在被测信号作用下电子束便可以在屏面上描绘出被测信号的变化曲线。

  示波器按信號的不同可分为数字示波器和模拟示波器;按结构和性能不同可分为普通示波器、多用示波器、多线示波器、多综示波器、取样示波器、记憶示波器、数字示波器虽然示波器种类多种多样,但其使用方法却大同小异本文便以SR-8型用双踪示波器器为例来详细介绍示波器的使用方法。

二、示波器的使用- -面板装置

  SR-8示波器的面板按其位置和功能大概可以分为显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)三大部分接下来对这三部分面板装置分别加以介绍。

  显示部分包括电源开关、电源指示灯、辉度(调整光点亮度)、聚焦(调整光点或波形清晰度)、辅助聚焦(配合“聚焦”旋钮调节清晰度)、标尺亮度(调节坐标片上刻度线亮度)、寻迹 (当按键向下按时使偏离荧光屏的光点回到显示区域,从而寻到光点位置)和標准信号输出(1kHz、1V方波校准信号由此引出加到Y轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度)

  2、垂直(Y轴)部分

  垂直(Y轴)部分包括显礻方式选择开关(用以转换

两个Y轴前置放大器YA与YB 工作状态)、“DC-地-AC”Y轴输入选择开关(用以选择被测信号接至输入端的耦合方式)、“微调V/div”灵敏喥选择开关及微调装置、“↑↓”Y轴位移电位器(用以调节波形的垂直位置)、“极性、拉YA ”YA 通道的极性转换按拉式开关、“内触发、拉YB ”触發源选择开关和Y轴输入插座。

  3、水平(X轴)部分

  水平(X轴)部分包括“t/div”扫描速度选择开关及微调旋钮、“扩展、拉×10”扫描速度扩展装置、“→←” X轴位置调节旋钮、“外触发、X外接”插座、“触发电平”旋钮、“稳定性”触发稳定性微调旋钮(用以改变扫描电路的工作状態)、“内、外”触发源选择开关、“AC-AC(H)-DC”触发耦合方式开关、“高频-常态-自动”触发方式开关和“+、-”触发极性开关

三、示波器的使用- -使鼡步骤

  下面具体讲解使用示波器观察电信号波形的具体步骤:

  步骤一:选择Y轴耦合方式。根据被测电信

率将Y轴输入耦合方式选擇“AC-地-DC”开关置于AC或DC;

  步骤二:选择Y轴灵敏度。根据被测电信号的峰峰值将Y轴灵敏度选择“V/div”开关置于适当档级(在实际使用过程中,若无需读取被测电压值则只需适当调节Y轴灵敏度微调旋钮,使得屏幕上显示所需高度波形即可);

  步骤三:选择触发信号来源与极性通常将触发信号极性开关置于“+”或“-”档位上;

  步骤四:选择扫描速度。根据被测信号周期将将X轴扫描速度“t/div”开关置于适当档级(茬实际使用过程中,若无需读取被测时间值则只需适当调节扫描速度“t/div”微调旋钮,使得屏幕上显示所需周期数波形即可);

  步骤五:輸入被测信号被测信号由探头衰减后通过Y轴输入端输入示波器。

我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表

普通的电压表昰在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式顯示信号电压随时间的变化即波形。

示波器和电压表之间的主要区别是:

1.电压表可以给出祥测信号的数值这通常是有效值即RMS值。但是電压表不能给出有关信号形状的信息有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化嘚历史情况。

2.电压表通常只能对一个信号进行测量而示波器则能同时显示两个或多个信号。

示波器的显示器件是阴极射线管缩写为CRT,見图1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来。

电子在从电子枪到屏幕的途中要经过偏转系统在偏轉系统上施加电压就可以使光点在屏幕上移动。偏转系统由水平(X)偏转板和垂直(Y)偏转板组成这种偏转方式称为静电偏转。

在屏幕嘚内表面用刻划或腐蚀的方法作出许多水平和垂直的直线形成网络称为标尺。标尺通常在垂直方向有8个水平方向有10个,每个格为1cm有嘚标尺线又进一步分成小格,并且还有标明0%和100%的特别线这些特别的线和标明10%和90%的标尺配合使用以进行上升时间的测量。我们后媔会讨论这个问题

如上所述,受到电子轰击后CRT上的荧光物质就会发光。当电子束移开后荧光物质在一个短的时间内还会继续发光。這个时间称为余辉时间余辉时间的长短随荧光物质的不同而变化。最常用的荧光物质是P31其余辉时间小于一毫秒(ms).而荧光物质P7的余辉时间則较长,约为300ms这对于观察较慢的信号非常有用。P31材料发射绿光而P7材料发光的颜色为黄绿色。

将输入信号加到Y轴偏转板上而示波器自巳使电子束沿X轴方向扫描。这样就使得光点在屏幕上描绘出输入信号的波形这样扫出的信号波形称为波形轨迹。

影响屏幕的控制机构有:

辉度控制用来调切波形显示的亮度本书中用作示例的示波器所采用的电路能够根据不同的扫描速度自动调切辉度。当电子束移动得比較快时荧光物质受到激励的时间就变短,因此必须增加辉度才能看清轨迹相反,当电子束移动缓慢时屏幕上的光点变得很亮,因此必须减小辉度以免荧光物质被烧坏从而延长示波管的寿命。

对于屏幕上的文字部分另有单独的辉度控制机构。

聚焦控制机构用来控制屏幕上光点的大小以便获得清晰的波形轨迹。有些示波器例如本书用作示例的示波器上,聚集也是由示波器自己进行最佳控制的从洏能在不同的辉度和不同的扫描下保持清晰的波形轨迹。另外也提供手动调节的聚集控制

这个控制机构使X轴扫描线和水平标尺线对齐。甴于地球的磁场在各个地方是不同的这将会影响示波管显示的扫描线。扫迹旋转功能就用来对此进行补偿扫描旋转功能是预先调好的,通常只需在示波器搬动后再行调节

标尺亮度可以单独控制。这对于屏幕摄影或在弱光线条件下工作时非常有用

扫描的辉度可以用电氣的方法通过一个外加的信号来改变。这对于由外部信号来产生水平偏转以及使用X-Y显示方式来寻找频率关系的应用中是十分有用的

此信号输入端通常是示波器后面板上的一个BNC插座。

1.2 模拟示波器方框图

CRT是所有示波器的基础现在我们已经对它有所了解。下面我们就看一看示波管是怎样作为示波器的心脏来起作用的

我们已经看到,示波器有两个垂直偏转板两个水平偏转板和一个电子枪。从电子枪发射絀的电子束的强度可以用电气的办法来加以控制

在上术基础上,再增添下面叙述的电路就可以构成一个完整的示波器(见图2)

图2 模拟示波器方框图

示波管的垂直偏转系统包括:

—输入衰减器(每通道一个)

—前置放大器(每通道一个)

—用来选择使用哪一个输入通道的电孓开关

示波器的水平偏转系统包括:时基、触发电路和水平偏转放大器

辉度控制电路用电子学的方法在恰当的时刻点亮和熄灭扫迹

为使所有这些电路工作,示波器需要有一个电源此电源从交流市电或者从机内或外部的电池获取能量,使示波器工作任何示波器的基本性能都是由它的垂直偏转系统的特性来决定的,所以我们首先来详细地考察这一部分

垂直偏转系统对输入信号进行比例变换,使之能在屏幕上表现出来示波器可以显示峰峰值电压为几毫伏到几十伏的信号。因此必须把不同幅度的信号进行变换以适应屏幕的显示范围这样僦可以按照标尺刻度对波形进行测量。为此就要求对大信号进行衰减、对小信号进行放大示波器的灵敏度或衰减器控制就是为此而设置嘚。

灵敏度是以每格的伏特数来衡量的看一下图3可以知道其灵敏度设置为1V/格因此,峰峰值为6V的信号使得扫迹在垂直方向的6个格内偏转变囮知道了示波器的灵敏度设置值和电子束在垂直方向扫描的格数,我们就可以测量出信号的峰峰电压值

在多数的示波器上,灵敏度控淛都是按1-2-5的序列步进变化的即灵敏度。设置颠倒为10mV/格、20mV/格、50mV/、100mV/格等等灵敏度通常是用幅度上升/下降钮来进行控制的,而在有些示波器则是用转动垂直灵敏度旋钮来进行

如果使用这些灵敏度步进不能调节信号使之能够准确的按照要求在屏幕上显示,那么就可以使用鈳变(VAR)控制在第6章我们将会看到,使用标尺刻度来进行信号上升时间的测量就是一个很好的例子可变控制能够在1-2-5的步进值之间對灵敏度进行连续调节。通常当使用可变控制时准确的灵敏度值是不知道的。我们只知道这时示波器的灵敏度是在1-2-5序列的两个步进徝之间的某个值这时我们称该通道的Y偏转是未校准的或表示为"uncal"。这种未校准的状态通常在示波器的前面板或屏幕上指示出来

在更现代囮的示波器,例如我们用作示例的示波器由于彩用了现代先进的技术进行控制和校准。因此示波器的灵敏度可以在最小值和最大值之间連续变化而始终保持处于校准状态。

在老式的示波器上通道灵敏度的设置值是从灵敏度控制旋钮周围的刻度上读出的。而在新型的示波器上通道灵敏度设置值清晰地显示在屏幕上,如图3所示或者用一个单独的CD显示器显示出来。

图3 在灵敏度为1v/格的情况下峰峰值为6v的信号使电子束在垂直方向偏转6格

耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控淛可以有两种设置方式即DC耦合和AC耦合。

DC耦合方式为信号提供直接的连接通路因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和:DC)都会影响示波器的波形显示

AC耦合方式则在BDC端和衰减器之间串联一个电容。这样信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻戓大为衰减示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其輸入耦合电容的数值示波器的低频截止频率典型值为10Hz,见图4

图4 说明AC及DC耦合、输入接地以及50Ω输入阻抗功能选择的简化输入电路

和耦合控淛机构有关的另一个功能是输入接地功能。这时输入信号和衰减器断开并将衰减器输入端连至示波器的地电平。当选择接地时在屏幕仩将会看到一条位于0V电平的直线。这时可以使用位置控制机构来调节这个参考电平或扫描基线的位置

多数示波器的输入阻抗为1MΩ和大约25pF楿关联。这足以满足多数应用场合的要求因为它对多数电路的负载效应极小。

有些信号来自50Ω输出阻搞的源。为了准确的测量这些信号并避免发生失真,必须对这些信号进行正确的传送和端接。这时应当使用50Ω特性阻抗的电缆并用50Ω的负载进行端接。某些示波器,如PM3094和PM3394A內部装有一个50Ω的负载,提供一种用户可选择的功能。为避免误操作,选择此功能时需经再次确认。由于同样的理由50Ω输入阻抗功能不能和某些探头配合使用。

垂直位置控制或POS控制机构控制扫迹在屏幕Y轴的位置。在输入耦合控制中选择接地这时就将输入信号断开,这样就鈳以找到地电平的位置在更先进的示波器上设有单独的地电平指示器,它可以让用户能连续地获得波形的参考电平

动态范围就是示波器能够不失真地显示信号的最大幅值,在此信号幅值下只要调节示波器的垂直位置仍能观察到波形的全部对于Fluke公司的示波器来说,动态范围的典型值为24路(3个屏幕)

简单的把两个信号相加起来似乎没有什么实际意义然百,把两个有关信号之一反向再将二者相加,实际仩就实现了两个信号的相减这对于消除共模干扰(即交流声),或者进行差分测量都是非常有用的

从一个系统的输出信号中减去输入信号,再进行适当的比例变换就可以测出被测系统引起的失真。

由于很多电子系统本身就具有反向的特性这样只要把示波器的两个输叺信号相加就能实现我们所期望的信号相减。

示波器CRT本身一次只能显示一条扫迹然而,在很多示波器应用中常常要进行信号的比较,唎如研究输入/输出信号间的关系,或者一个系统对信号的延迟等这就要求示波器实际上能同时显示不只一个信号。

为了达到这一目的可以用两种办法来控制电子束:

1.可以交替地画完一条扫迹,再画另一条扫迹这种方法称为交替模式,或简称为ALT模式

2.可以在两条扫迹の间迅速的进行开关或斩波切换,从而分段的画出两条扫迹这称为断续模式或CHOP模式。其结果是在一次扫描的时间里一段接一段的画出两條扫迹

断续模式适合于在低时基速率下显示低频率信号,因为这时斩波器开关能快速进行切换

交替模式适合于需要使用较快时基设置嘚高频率信号的显示。本书中我们用作示例的示波器在不同的扫描速度下能自动地ALT或CHOP模式以给出最好的显示效果用户也可以手动选择ALT或CHOP模式以适合特殊信号的需求。

示波器最生根的技术指标就是带宽示波器的带宽表明了该示波器垂直系统的频率响应。示波器的带宽定义為示波器在屏幕上能以不低于真实信号3dB的幅度来显示信号的最高频率

—3dB点的频率就是示波器所显示的信号幅度“Vdisp”为示波器输入端真实信号值“Vinput”的71%时的信号频率,如下式所示:设:

图5表示出一个100MHz示波器的典型频率响应曲线

图5 一台典型为100MHz示波器的频率响应曲线(简化嘚曲线和实际的曲线)

出于现实的理由,通常把带宽想象成为叔响曲线一直平坦延伸至其截止频率然后从该频率以-20dB/+倍频程的斜率下降。当然这是一种简化的考虑。实际上放大器的灵敏度从较低的频率就开始下降,百在其截止频率达到-3dB图5中中同时给出了简化的频率响应曲线和实际的频率响应曲线。

使用带宽限制器可以把通常带宽在100MHz以上的宽带示波器的频带减小到20MHz的典型值这样就降低了噪声电平囷干扰,这对于进行高灵敏度的测量是非常有用的

上升时间直接和带宽有关。上升时间通常规定为信号从其稳态最大值的10%到90%所用的時间

上升时间是一个示波器从理论上来说能够显示的最快的瞬变的时间。示波器的高频响

应曲线是经过认真安排的这就保证了具有高諧波含量的信号,如方波能够在屏幕上精确的再现。如果频响曲线下降太快则在信号的快速上升沿上就会发生振铃现象。如果频响曲線下降太慢即在频响曲线上下降开始得过早,则示波器总的高频响应就受到影响使得方波失去“方形”特性。

对于各种通用示波器来說其高频响应曲线是类似的。从该曲线我们可以得到一个示波器带宽和上升时间的简单关系公式此公式为:

对于高频示波器来说,这個公式可以表示为:

对于一个100MHz的示波器来说上升时间为3.5(ns=纳秒10-9秒)

在示波器的标尺上刻有标明0%和100%的专门的线,用来进行上升时间嘚测量测量时我们先用VAR灵敏度控制机构将被测认号的顶部和底部分别和标有0%和100%的线对齐。

然后找出信号和标尺上标有10%和90%的两条線的交点这样,上升时间就可以从这两个交点沿X轴方向的时间间隔读出来

要想测量一台示波器的上升时间,我们使用与上述相同的方法只是要求测试信号的上升时间应当比该示波器的上升时间短得多。为获得2%的测量误差测试信号的上升时间至少应小于示波器上升時间的五分之一。示波器上显示的上升时间应当是示波器上升时间和信号上升时间和组合函数

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