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示波器辉度控制不正常的维修

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        电子示波器在使用过程中,经常会出现"辉度"控制不正常的故障现象,即调节"辉度"控制旋钮,示波管屏幕上显示波形的辉度很亮,不能调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下:

  (1)如果示波管内部的真空度下降,即存在轻微的漏气问题,则管内的空气会被快速运动的电子束电流所电离,从而大大增强第三阳极(A3)的电流,导致显示的波形无法调暗。或者由于示波管的栅极管座焊片接触不良而发生断路,此时电子束电流最强,并且不受控,导致显示的波形无法调暗。两者情况的区别是,前者在整个屏幕范围会呈现"散光"现象,而后者只受"聚焦"控制的作用。检修时,对于前者可采用"器件替代法"加以确定;对于后者可在示波器通电的情况下,采用"测量电阻法"检测示波管的栅极管脚和管座上相应焊片之间的通路电阻加以判断,并进行必要的修整。

(2)如果示波管的阴极发射能力下降了,即存在衰老问题,则管内的电子束电流变弱,导致显示波形的辉度暗淡而不能调亮,基至显示不出波形来。检修时可采用"改变现状法",即设法提高示波管灯丝的供电压(7-8V),或者短路示波管阴极串联电阻(RK),以便增大电子束电流,使显示波形的辉度有所改善。但归根结底还是要更新示波管才能根本解决问题。

(3)示波管的高压电路是指供应示波管各电极用的正、负直流高压电源,以及相应的分压电路。如图示出普通示波管的高压电路原理图。这里R1、W、R2、R3等组成"-1500V"直流高压电源的分压电路。调节电位器W1的活动特点,可使示波管的栅极G对阴极K之间的电位差,在"-10V"至"-100V"范围内变化。"-10V"工作点相当于"辉度"最亮;"-30V"工作点相当于"辉度"暗淡;"-40V"至"-100V"工作点相当于暗区。

如果分压电阻R2后边各电阻元件存在变值、虚焊、损坏等问题,即分压电路开断了,使得G-K之间的电位差不能调到暗区,因而出现显示波形不能调暗的故障现象。检修时,可在通电的情况下,采用"测量电压法"和"改变现状法"检测示波管G-K之间的电位差是否正常。即一边调节"辉度控制"电位器W1,一边使用高输入阻抗的直流电子电压表检测G-K之间的电压值。或者在不通电的情况下,采用"测量电阻法"检测各分压元件的阻值与通路情况,以便发现问题。

如果分压电阻R1和W1存在虚焊或损坏等"断路"问题,则示波器管G-K之间的电位差将大大超过"-100V" ,导致无波显示的故障现象,检修时,可采用"测量电压法"或"测量电阻法"予以确定。 如果分压电阻R1变值或者示波管第三阳极A3的插帽脱落,将会出现显示波形暗淡并无法调亮的故障现象。检修时,可采用"不通电观察法"和"测量电阻法"予以确定。

(4)现代的电子示波器大都采用快速高灵度的示波管作为显示器件,它的示波管高压电路如图所示。这里使用"-1100V"和"-1250V"两组负高压,分别作为"辉度"控制和"聚焦"控制的分压电路的直流电源,其目的是为了减少"辉度"控制和"聚焦"控制相互之间对显示波形的影响,以提高示波器工作的稳定性。但是,如果这两组负高压之一的电压值发生变化,或者这两组分压电路中的电阻元件存在变值、虚焊、损坏等问题,都将会导致波形的"辉度"控制不正常。

从图可见,示波管G4-1的栅极G和阴极K之间的电位差最大为"-150V",此时没有电子束电流,亦即无波形显示。但是借助R4、W2和W等电阻元件组成的分压电路,可使调节"辉度"控制电位器W时,示波管G-K之间的电位差能在"-10V"至"-100V"范围变化,即可调亮也可调暗,从而实现正常的"辉度"控制。这里,W2是内部分压调整器,用来补偿分压电阻的变量;RK是示波管阴极的串联电阻,用来限制电子束电流的大小。 如果"-1250V"负高压电源的输出偏低了(即电压绝对值小于1250V),或者分压电路中W4前边的电阻元件之一存在变值、虚焊、损环等问题,则示波管G-K之间的电位差可能调不到"暗区"(VG-K<"-30V"),示波器就会出现"辉度"控制不能调暗的故障现象。检修时,可先采用"改变现状法",即改变W2的阻值,以观测其对"辉度"控制的改善程度,或者在不通电的条件下,采用"测量电阻法"检测"-1250V"的滤波电路中G的漏阻,以及各分压电阻的阻值和通路情况,以便查出故障原因加以排除。

系统分类: 测试测量
用户分类: 电子基础
标签: 示波器 辉度 检测维修
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如何选择逻辑分析仪

如何选择逻辑分析仪


逻辑分析仪的品质可以用下述六项要素来评价:
信号采集能力;信号适应能力;可靠性;信号捕捉能力;信号处理能力;扩展性。
下面分类逐项介绍各项性能指标对逻辑分析仪品质的影响。

1、 信号采集能力
  信号采集能力反映出逻辑分析仪的基本工作能力。
1.1 输入信号通道数目
  它决定能够同时测量的信号数目。
1.2 采样频率范围
  它决定观察信号的频率范围,也决定测量的时间精度。一般当采样频率为被测信号频率8倍以上时,可以获得比较好的观察和测量结果。
1.3 采样存储深度
  它决定能够存储的每个测量信号的采样数目。

2、信号适应能力
  信号适应能力决定逻辑分析仪的工作范围。
2.1 输入信号电压范围
  它决定逻辑分析仪正常工作的信号电压范围,当信号的电压超出范围时,通常会产生较大的输入电流。
2.2 输入信号触发电平调整范围
  它反映出逻辑分析仪适应各种标准电路的能力。常用的范围为-2V至+3V。
2.3 数据建立时间/最小信号宽度/最高输入信号频率
  数据建立时间和最小信号宽度反映的是同一个时间指标,当被测信号的宽度小于这个指标时,就可能会测量不到。最高输入信号频率是一个习惯性的指标,通常是指在占空比为1:1时2倍数据建立时间所对应的频率,另外逻辑分析仪中输入信号模/数转换器的带宽指标也制约着最高输入信号频率。
2.4 输入阻抗和输入电流
  这个指标反映出设备测试弱信号的能力,当逻辑分析仪的输入端子接在一个驱动能力很弱的电压源信号上时(如高频晶体谐振器的无源端),如果输入阻抗过低或输入电流过大,就可能使被测信号发生变形甚至消失。
  可供参考的较好的指标如下:
  输入电阻>1MΩ;输入电容<10pF;输入电流<3μA。
2.5 输入信号探头种类
  探头种类是否齐全反映出逻辑分析仪测量功能的完善性。常用的探头及主要参考指标如下:
  高频探头,带宽>200MHz,上升速率>3000V/μS;
  高阻抗探头,输入电阻>1000 MΩ,输入电容<5pF;
  长线驱动器,线长>2米;
  高电压探头;
  小信号探头;
  差分信号探头;
  多线探头组。
2.6 测量夹具种类
  可装配的测试夹和测试探针的种类也反映出逻辑分析仪测量功能的完善性。一个功能完善的逻辑分析仪应当采用通用型测试端子接口,以便于连接各种性能的测试夹具。
  对于高密度电路测试,下述测量夹具是重要的:
  能够测量微小间距表贴元件的精密测试夹;
  能够测量微小间距电路的精密防颤测试探针。

 

3 、可靠性
  可靠性反映出设备的稳定程度和耐用程度。一台逻辑分析仪的可靠性包含许多因素,下述四点是其中比较重要而又能直接测试和审查的要点。
3.1 输入端子抗静电冲击能力
  静电冲击是操作中经常发生的现象,一个高可靠性的逻辑分析仪的所有输入端子应该能够承受数千伏特的静电冲击而不被损坏。
3.2 输入端子抗电源冲击能力
  短路和接错测试点也是操作中经常发生的现象,一个高可靠性的逻辑分析仪的所有输入端子应该能够承受数十伏特的电源冲击而不被损坏。
3.3 接插件结构和品质
  接插件应当具有锁紧结构,以保障连接的可靠性,特别是高频测试部件,必须从结构上保证具有优良的高频特性。
  接插件应当使用优良的材料制造,以保证经久耐用,其接触部位建议按下述标准进行电镀处理:底层电镀50微吋镍;表层电镀30微吋金。
3.4 散热特性
  散热特性会影响到设备的稳定性和工作寿命,良好的散热性能是非常重要的。

 

4 、信号捕捉能力
  信号捕捉能力反映出逻辑分析仪的特殊工作能力。
4.1 信号状态触发器
  其功能是在输入信号中相应的若干个信号的电平(高电平/低电平)处于特定组合状态时发出触发信号。
4.2 信号边沿触发器
  其功能是在输入信号中某个信号发生跳变(上升沿/下降沿/双沿)时发出触发信号。
4.3 信号总线触发器
  其功能是可以使用输入信号中的相应位构成一个所需宽度的总线信号,当总线信号的值等相关参数处于特定状态(大于某值/小于某值/等于某值/在某区间内/在某区间外)时发出触发信号。
4.4 信号宽度触发器
  其功能是在由输入信号合成的特定信号状态所持续时间的值处于特定范围(大于某值/小于某值/在某区间内/在某区间外)时发出触发信号。
4.5 信号队列触发器
  其功能是在由输入信号合成的特定信号按特定的顺序发生时发出触发信号。
4.6 触发系统结构
  一个完善的触发系统应当具有足够多的各种触发器,并能够提供灵活的逻辑运算和完善的控制操作,以满足捕捉复杂信号的要求。
4.7 同步时钟结构和频率范围
  同步时钟可以由一个单独的输入信号产生,也可以由若干个输入信号合成产生,以提供更丰富的采样功能。同步时钟结构和频率范围标志着逻辑分析仪使用外部时钟信号的能力。
4.8 条件存储功能
  该功能仅存储符合用户指定条件的采样结果,而不存储不符合用户指定条件的采样结果,因此可以跟踪更长的相关时间区域。
4.9 计时器范围
  它影响到逻辑分析仪工作的时间范围。

 

5、 信号处理能力
  信号处理能力主要反映出逻辑分析仪的软件水平。
5.1 信号波形图示功能
  能以形图方式显示所有被测信号的波形。
5.2 信号状态列表功能
  能以数据表方式列出所有被测信号的状态。
5.3 标尺和标识功能
  提供进行精确时间定位和测量的标尺和标识工具。
5.4 工作状态指示器
  在逻辑分析仪工作时,指示出其主要的各个工作状态。
5.5 信号搜索功能
  能够让用户设定条件并自动向前或向后搜索对应的信号状态。
5.6 数据存储功能
  能够以文件形式存储设定参数和采集到的数据,供以后使用。
5.7 数据比较功能
  能够将若干次采集到的数据进行对比。

 

6、 扩展性
  扩展性决定可以构造的系统规模,它反映出本设备与其他设备协同工作的能力。
6.1 同步信号接口
  提供与其它设备连接在一起同步进行工作的能力。比如将若干个逻辑分析仪连接在一起构成更多输入信号通道的组合型逻辑分析仪,或者将逻辑分析仪与存储示波器、信号发生器等设备连接在一起,构成多功能测试系统。
6.2 数据接口
  提供与其它软件平台共享数据和进行远程控制的能力。

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LabVIEW相关论文下载(二)

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音频测量手册(二)

接着来。。。。。。

36-40、rarrarrarrarrar

41-45、rarrarrarrarrar

46-50、rarrarrarrarrar

51-55、rarrarrarrarrar

56-60、rarrarrarrarrar

61-65、rarrarrarrarrar

66-70、rarrarrarrarrar

71-74、rarrarrarrar

 

终于发完了,呵呵。

将上面的74个部分全部下载,然后按顺序编号,最后解压第一个就可以了。

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音频测量手册

一款电子书,国外的,全英版。东西太大了,下载要有耐心哦,呵呵。

1-5、rarrarrarrarrar

6-10、rarrarrarrarrar

11-15、rarrarrarrarrar

16-20、rarrarrarrarrar

21-25、rarrarrarrarrar

26-30、rarrarrarrarrar

31-35、rarrarrarrarrar

 

后面还有。。。。。。

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