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正确选用示波器
由于你日复一日的依赖于示波器,所以选用恰能满足你要求的示波器的确是一重要任务。对不同厂商提供的示波器技术指标及特点进行期比较不仅费时而且容易混淆。本文所列出的诸项步骤可以帮助你加加快选择的过程并克服某些共同错误。不论你考虑哪一种品牌的示波器,下述步骤可以能帮助你客观评价仪器的性能。
  在读完下面列出的十个步骤之后,你将获得你可能选择到并且能满足你应用要求的最好示波器的有关信息。
  在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,最终你有可能买不到你所需要的性能。所以如果仅考虑价格因素,你可以考虑租用一台示波器或者买一台二手设备。

1、确定你需要模拟还是数字示波器?

数字示波器和模拟示波器各有其优缺点。现代技术的发展使数字正确选用示波器的十个步骤示波器功能更强,响应更快而且价格也逐渐降低。这些优势使得模拟示波器很难与先进的数字示波器相匹敌。
模拟示波器的优点:
※ 操作控制均很熟悉
※ 对实时调整即时更新显示
※ 对诸如垂直灵敏度,时基扫描速度,跟踪位置以及触发电平等常用调接可以进行直接专门控制
※ 价格低
 

模拟示波器的缺点:


※ 精度低
※ 显示闪烁并且/或者显示模糊
※ 无预触发观测能力
※ 带宽局限于一定范围之内
※ 测量能力较弱

数字示波器的优点

※ 显示可存储
※ 测量精度高
※ 亮度高,在任何虚拟水平扫速下聚集都很好
※ 有预触发观测能力
※ 峰值,毛刺检测
※ 自动测量
※ 可与计算机、打印机、绘图仪连接
※ 具有波形运算能力,波形数学函数运算功能
※ 有平均和无限余辉显示模式
※ 自校准

数字示波器的缺点:

※ 价格可能比较高
※ 操作可能不太直观;(因为功能比较多)
  针对你的应用要求,对模拟及数串示波器缺点进行权衡比较,如果你觉得只有数字示波器才能提供你所需要的能力,请继续阅下面的各个步骤!

2、确定你对带宽的要求

  测量交流波形的仪器通常都一频率上限,如果波形的频率在此之上则测量精度会变差。这频率上限就是仪器的带宽。
  通常用仪器响应降低3bB处的频率来定义,你所需仪器带宽的数值取决于被测信号的特征以及你希望得到的测量精度。
  示波器有两重类型的宽度,即重复(或模拟)带宽及实时带宽。很多数字示波器提供的模拟带
宽比其基本采样率要高。这一点是可能的,如果一信

 
 
 
 

号重复出现,示波器并不一定要在一次完成所有的采集,而可以通过在每—次触发发生时获取波形的一部分,在多次循环触发之后构成显示波形 。(这过程通常很快,以致你不会注意到它的发生),重复带宽指标独立于示波器的采样速率。事实上,这一指标通常用来衡量示波器模拟放大器部分的带宽。
  实时带宽适用于非重复或单次信号。示波器在一次触发过程中完成数字化,所以实时带宽取决于示波器的采样率,采样率与带宽之间的比值不是固定的。如果示波器有数字重构能力,这比值接近于4:1,如果没有重构,这比值通常是10:l。
  有关采样速率部分可以参考第四个步骤。很多波形中包含的重要频率成分比波形的基频高出很多倍。例如,方波中包含个少比信号基频高出十倍的频率。高带宽示波器能使你更精确地观测这些高频成分。
  下面图示的屏幕图形说明了50 MHz的方波在不同的四种示波器上进行观测的结果:
500MHz的示波器精确地显示了其中的高频成分,并且最好地表示了上升时间。150 MHz示波器的显示中则丢失了高频信号
  通常的细节,显示的上升时间较真实值慢了很多,100 MHz的示波器则使上升时间看起来变得更慢。同时,你还以看到幅值的衰减。示波器带宽方波信号的基频还要低的时候,显示的波形已面日个非。
  作为一基本准则,你所使用示波器的带宽应至少高出被测信号中的最高频率三倍。 如果你需要更高的精度,那么要求的带宽将更高。虽然精确的幅值测量并不完全取决于频率响应,但是仍要求示波器的带宽高出被测信号频率十倍。
对于典型测量,上升时间与带宽之间的关系可以近似为:Tr:0.35/3dB带宽对于定时测量,信号上升时间与示波器上升时间的比值越高,则测量误差越小。具体数据可以参照下表信号上升时间/示波器上升时间
              1:1 41.4%
              3:1 5.4%
              5:1 2.0%
              10:1 0.5%

  简言之,如果你拥有带宽越高的示波器(上升时间越快),那么你的测量结果也就越精确。

你应该牢记下面几点:

※ 探头将影响测量精度,
※ 某些示波器所列出的最高带宽指标只局限于某一特定的电压范围,或者只在50欧姆输入时才具有。
※ 模拟示波器的带宽很少能高于400 MHz,而某些数字示波器具有超过50GHz的带宽。

3.确定你所需要的通道数

  一般来讲,你所需要的通道数取决于被测对象。目前以双通道示波器最为流行。然而对大多数工程师来讲,对于某些应用,四通道示波器更为有用。
下面几点应该予以考虑:
※ 你需要在同一触发事件捕获多通道信号吗?如果是这样的话,请选用每个通道可以同时采样或独立A/D变换的示波器。如果你观测的信号是重复信号,那么就不一定要求同时采集了。
※ 某些示波器是2+2形式的,也就是说,其中两个通道是全功能的,而另外两个通道是衰减范围受 限制的辅助通道。在这种情况下,两个A/D变换器由四个通道共享。辅助通道在你观测数字信号时可以提供额外的灵活性。
※ 对于双通道示波器,外触发可能很有用处。它可以用一无需观测的信号作为外触发源,而不占用示波器的输入通道。
※ 如果你要进行数字定时测量,要求超过四个通道的示波器时,你不妨考虑使用逻辑分析仪。尽管此时你放弃了测量的垂直分辨率,但你获得了多个通道以及额外的触发及分析能力。

4.确定你所需要的采样速率

   对于单次信号测量,最关键的性能指标是采样速率,即示波器对于输入信号进行“快速拍照”的速率。高采样速率可以产生高实时带宽以及高的实时分辨率。
  大多数示波器生产厂商采用采样速率与实时带宽为4:l(如果采用数字重构技术)或10:1(没有数字重构)的比例来防止出现假波。
  某些示波器提供了独立控制采样速率的功能,这样你可以同时调节采样速率和屏幕显示的数据量(时基),使二者设置不必互相牵制。这一特征可以使你保持你所希望的时间分辨率来观测波形。
你应该牢记下面几点:
※ 示波器的标称采样速率可能只适用于单通道采样。某些示波器在多通道均处于工作状态时采样率将降低。这样由于改变了示波器的采样速率与信号带宽之间的关系,所以增加了出现假波的可能性。
※ 由于记录长度的限制,大多数示波器只在最快水平扫速条件下才以最大速度采样。在水平扫速变慢时,采样速率将降低。
※ 在捕捉单次事件时,应同时考虑存储深度和采样速率的重要性。如果你需要不间断连续观测,你需要拥有既可以保持很高的时间分辨率,又具有足够的内存来存储整个事件的示波器。
※ 示波器的采样速率与显示更新速率无关。

5、确定你所需要的存储深度

  你所需要的示波器存储深度取决于要求的总时间测量范围以及要求的时间分辨率。如果你想以高分辨率存储长时间段信号,那么你需要选择深存储示波器。这样,你可以在水平扫描速度低的情况下,采用高采样速率。由此将大大减少出现假波的机会,并且获得更多的波形细节信息。
下列算式可以帮助你计算你所希望的存储深度。
  存储深度=时间范围/分辨率
  深存储的缺点是由于示波器需要处理更多的数据,所以响应速度将变慢。

6、考察评估触发能力

   很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进的触发功能可以隔离出你所希望观测的事件。在数字应用领域,使示波器触发在多通道之间的特定模式对解决问题很有用处。此外,状态触发可以用来使模式触发与外时钟沿同步。毛刺触发在正或负毛刺发生的时刻或者一脉冲宽于或窄于设定的宽度。这些特征对故障查错尤其重要,触发在错误发生的时刻,观察前向事件(采用延时或水平位置旋钮)来确定问题产生的原因。如果需要更高级的逻辑触发功 能,你仍然可以考虑采用逻辑分析仪。
电视信号触发可以触发在场以及你需要观测的特定行上。在某些示波器上,该特征是选项功能。

7、评价毛刺捕捉能力

三个重要因素影响示波器的毛刺捕捉能力:
  更新速率:数字示波器必须首先捕获数据然后进行处理,最后进行显示。示波器在一秒钟内可以完成这三个过程的次数称为更新速率。更新速率快的示波器捕捉偶发毛刺的机会比较高。采用多处理器结构的示波器比传统的单处理器结构示波器具有更快的更新速率,使它更适用于捕捉偶发事件。多处理器结构可以产生与模拟示波器相近的显示吞吐能力和响应速度。
  峰值检测能力:大多数数字示波器在低扫速时将丢掉采样点,从而降低了有效采样速率。由此引发了这样一个问题,在设定成快速时基时很容易观察到的窄脉冲在扫速低时消失了。然而对于峰值检测或毛刺检测这一特殊采样模式,在所有的扫描速度下均维持最大采样速率,把每一采样周期获得的最大和最小值记录下来。可以检测到的最小毛刺只与示波器的采样速率有关。
  毛刺触发:具有毛刺触发功能的示波器可使你隔离出难以发现的毛刺并且触发在毛刺发生时刻。这一功能可以帮助你发现电路运行过程中发生异常情况的原因。
  有关触发功能可参考第六个步骤

8、确定你所需要的分析功能

  利用自动测量以及示波器内置的分析能力,你可以即容易又省时地完成工作。数字示波器通常具有模拟示波器不可能拥有的顺序测量功能和分析选件。
  算术运算功能包括有加、减、乘、除、积分和微分。统计测量(最小、最大和平均)可以定量描述测量的不确定性,这在测量噪声特征以及定时容限时是很有价值的。有些数字示波器还可以提供FFT功能。具有—卜述所有先进功能的示波器可能在价格上要高一些,所以你自己应该决定花费额外的钱是否物有所值。你最好还是根据实际应用来选择拥有这些特征的示波器。

9、评价存档能力

  大多数数字示波器可以通过GPIB、RS-232或者并行口与PC,打印机或绘图仪相连接。但你应弄清楚可以提供哪一种接口,可与哪种类型打印机相匹配。从激光和喷墨打印机输出的效果比热打印输出的质量要高得多,这一点你应该心中有数。
  利用带有软盘驱动器或软件包的数字示波器,你可以方便地将波形的图像和波形数据传送至PC机。如果你想在一份报告中包含一幅捕捉到的屏幕图像或者想要把波形数据转换成表格,那么这些特征会节省时间,而且减少很多麻烦。

10、试用你要选择的示波器

  如果你已经完成上述九个步骤,并且将满足测量要求的示波器局限在几种型号之内。现在是你试用和面对面比较的时候了。将示波器短时间内租用几天,花点功夫做一下全面评价。
  在使用每一种示波器时都应考虑下面几种因素:
  易于使用:在你试用期间,评价一下每台示波器的易使用性。有专门设计且非常好用的手轮吗?利用手轮你可以对诸如垂直灵敏度,水平扫描速度,跟踪位置和触发电平等进行直接调整吗?从一个操作到另一操作你需要按几次按键吗?
  你可以集中精力于被测试电路的同时直观地操作示波器吗?
显示响应:无论你用示波器作维修还是大量采集数据,显示响应都是一关键因素,在你作评价时对这一点要特别注意,当你改变V/div,△Time/div及设定位置时,示波器响应快吗?在打开测量功能时作同样的试验,响应明显变慢了。
  在你已经考虑过上述所有这些问题并且评估过准备选用哪一种示波器之后,你已经可以明确选定哪一种示波器真正满足你的要求。如果你仍然犹豫不决,你可以与其它示波器用户进行磋商或与供应商的技术人员联系。

 

自:安捷伦科技

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怎样选择台式示波器
几年前模拟示波器是台式示波器唯一的候选产品。现今,便宜的数字存储示波器(DSO)的推出,已经为工程师们提供了几十种可供选择的型号。

 

   DSO是很有吸引力的,因为它可以存储波形、求信号平均,并支持各种触发和分析选件。但DSO并非都是一样的。许多DSO只有两个性能完整的通道可供信号采集,当使用者要监视电路上的多个测试点时只好自认倒霉了。
   正确地选择示波器成了一个具有挑战性的问题。本文按重要性次序列出选择示波器需要考虑的八项因素,以便工程师作出正确的选择。

 

1. 带宽  
    示波器要有足够的带宽,以便捕捉和显示目前和将来应用中最快速的信号。通用的经验是:示波器带宽至少是被测最快信号频率的三倍。
 
2. 价格  
    每位工程师都需要一台台式示波器。根据公司的规模大小,这意味着要购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。
    许多公司舍不得用2500美元或更多的钱去购买一台示波器,除非该设备能由一组工程师共享。但如果要求每位工程师必须有一台示波器,如何花费最少则是最关心的问题。

3. 性能  
    使用者希望性能越多越好,特别是设计要求要尽快完成时。当使用高速处理器时,工程师必须能够检测和减少任何会危害系统运行的偶发和瞬态事件。这就要求示波器支持高速的瞬时事件采集、先进测量和分析能力,例如快速傅里叶变换(FFT)。
    性能更高意味着价格更高,因此在拨款预算内获得尽量多的性能是主要目标。选用的示波器应有四个完整的通道和最高的取样率。
    接近1G样本/秒的取样率可保证仪器能够捕捉和显示高速事件,如毛刺和/或抖动。必须确认所标明的取样率对全部通道都一样,许多便宜的DSO把取样头交叠在一个通道上得到更高的取样率。如果全部通道都工作,每个通道只能获得一部分的取样率。
    DSO还应支持实时采集,使示波器捕捉到非重复的信号特性。当跟踪偶尔出现的脉冲畸变和瞬态信号异常时,这种性能很重要。

4. 触发  
    选择示波器时一定要考虑触发,要确认示波器支持基本的边沿和视频触发功能,以便迅速找到特定信号的活动。

5. 测量和分析特性  
    自动测量如周期、频率、平均和峰-峰值,非常有助于信号检验和故障检测。另外还需要更高级的分析能力,如信号平均和FFT。信号平均可消除示波器波形显示中的额外噪声,让使用者只检查有用的信号特性。

6. 尺寸  
    由于桌子的面积有限,因此示波器的尺寸必然是大家最关心的。工程师亦爱用更小型的示波器,因为它携带方便。但并非越小就越好,考虑尺寸时不可牺牲性能或通道数目。

7. 易用性   
   工程师越快掌握示波器的性能,就越容易进行有意义的测量。由于工程师要经常使用这种工具,所以用户接口越友好,工程师的效率就越高。

8. 通信  
----DSO支持RS-232和GPIB通信接口,有助于工程师用示波器作远程测量和/或自动执行测量序列。另一个主要优点是具备单按键的硬拷贝支持。

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用示波器测量确定性抖动
为抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适用。其实利用普通数字采样示波器,设计人员也能准确快速地进行确定性抖动测量,成本比所预计的要低很多。本文介绍针对较短的测试序列如何用示波器进行抖动测量。

 

   准确的抖动测量对以太网和光通路元件来说是一个挑战。抖动可以分成两类,即随机性(无界限)抖动和确定性(有界限)抖动。确定性抖动(DJ)包括在受控条件下能够重现的所有抖动,可以再细分为周期抖动(PJ)、测试序列模板造成的抖动(PDJ)、脉宽失真(DCD)和有限无关联抖动。

 

   产生确定性抖动的主要原因有:

 

   1.基准电平模糊。由系统低频截止点引起,它会在长串连续同样数字(CID)附近产生抖动。

 

   2.系统带宽不足。这会阻止某些脉冲达到稳态水平,在分隔的脉冲(如..010..或..101..数据序列)上引起抖动。

 

   3.放大器偏置。可在每次数据转换时引起脉宽变形。

 

   4.非线性放大器效应。它会产生不可预测的抖动影响,经常在长串CID之后引起抖动。

 

   5.电源噪声和串扰。会产生与数据输入无关的抖动(有时称作有限无关联抖动)。

 

   光纤通讯系统中,抖动会在每个元件上累积。在接收端,时钟和数据恢复电路(CDR)分析数据并分解出串行速率时钟,CDR上的抖动表现为时钟速率小频率变化。缓慢的变化(小频率抖动)很容易跟踪,而快速变化(高频抖动)则不那么容易。如果接收端有太多高频抖动,时钟就不能分解出来,于是在数据通信中出现大量错误。

 

   抖动余量考虑

 

   为防止上面所说的这种情况出现,系统设计人员应考虑采用抖动余量。注意确定性抖动是线性增加的(在最坏情况下所有抖动源都加在一起),而随机性抖动则以几何倍数增加(平方和再开方),这里假设引起随机性抖动的噪声源是独立无关的。将抖动元件分开会使每个元件产生的抖动更加随机,这有几个好处,包括链接距离更长及元件成本更低。

 

   应注意的是,确定性抖动测量误差总是使元件确定性抖动显得更大,而且是直接从余量中减去,随机性抖动测量误差没有这么严重,所以更需要准确测量确定性抖动。

 

   测量确定性抖动需要知道一个数据模板序列。K28.5是测量光纤通道和工作在1Gb/s到3.125Gb/s以太网系统抖动通常指定的序列模板,该序列是8B/10B译码表中的一个特殊字符,经常表示一帧的开始或结束。重复的K28.5序列(轮流由K28.5+和K28.5-构成)含有数据串0011111010110000010,它有五个连续的1和五个连续的0(8B/10B译码数据中最长连续同样数字),它还含有分开的1-010和0-101。

 

   重复的K28.5序列可用于测量因基准电平模糊、低带宽和偏置引起的确定性抖动,其它序列更适合于测量非线性影响引起的抖动。

 

   抖动测量

 

   用示波器测量确定性抖动通常有三种方法,分别是眼图法、平均眼图法和平均交叉测量法。

 

   使用眼图法时,示波器将同时显示多个交叉的波形,可以迅速看到整体抖动情况(确定性抖动和随机性抖动结合在一起)。眼图法的主要优点是速度快和设置方便,图1显示了测试设备和被测器件(DUT)的典型设置。但眼图既不能把随机性抖动和确定性抖动分离开,也不能将测试系统引起的抖动去掉。

 

 

    用眼图法时应清楚触发方式会掩盖大部分确定性抖动,例如假设序列发生器每10个时钟周期提供一次触发,如果序列长度是偶数,那么示波器就不会在奇数位上触发,这会将一些转换掩盖掉,利用奇数长度序列或在序列发生器时钟输出上的触发可以避免这个问题。

 

   如果被测器件含有时间再生电路(时钟恢复或再定时器),应采用好的锁相环来恢复示波器触发时钟,该锁相环是针对特定协议的。另外如果被测器件内有光学元件,还需要增加适当的光变换器(光-电或电-光转换器)。必要时可假设光转换器或锁相环已包含在测试设备里。

 

   有些示波器提供的平均模式能去除眼图中的随机性抖动,这种模式与基本眼图相比精确性和可重复性都更高,但与触发有关的问题同样存在。

 

   平均交叉测量法在K28.5序列上能准确测量确定性抖动的大部分来源,其步骤如下:

 

   1.如图1所示连接好被测器件,将示波器触发设为序列模板。

 

   2.在示波器屏幕上显示整个K28.5序列。

 

   3.计算屏幕上每次转换的预期交叉时间(最好是单位时间间隔,但应跳过没有转换的单位时间间隔)。

 

   4.反复进行平均运算。

 

   5.把交叉制成表格并计算抖动,重复K28.5序列(001111101011000001010)有10个交叉。

 

   6.保证信号填满垂直平面的至少2/3,这样可使示波器的数字化性能最佳。

 

   7.示波器主要位置设定尽可能小(使延迟离开触发,显示尽可能短以减少触发抖动)。

 

   8.使用最大水平分辨率(多个水平点)。

 

   9.反复进行平均(平均64到1,000次)以减少随机性抖动。

 

   注意周期性抖动和有限无关联抖动不能用已平均的示波器波形来捕捉,应采用其它方法测量,如果能安全假设被测器件不会产生大量这类抖动,那就可用平均交叉测量。

 

   对于使用扰频器的系统,该技术则太过困难用不能使用,因为这类系统的测试序列一般都很长。例如通常用于测试扰频数据系统的223-1伪随机二进制序列长度超过800万比特,对如此长的图形进行平均交叉测量很慢,而且也不准确。

 

   增强准确性

 

   当今很多元件的确定性抖动与模板发生器和示波器的差不多或更小,因此要准确确定这些元件的抖动就要先找出测试系统引入的抖动,然后对测量进行调整。把被测器件从测试装置上拿掉并判定数据图形每次转换的抖动可测出系统误差,然后把被测器件放回到测试系统,再次测量抖动值,可通过算术方法判定出被测器件产生的抖动。

 

   这里介绍的平均交叉测量方法非常适合于使用8B/10B编码系统的以太网和光纤通道元件的确定性抖动测量,仅采用常用测试设备就可进行准确可重复的抖动测量。
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选择示波器要注意哪些方面
八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。

 

   一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。

 

   例如:美国吉时利的LC584AXL

 

     4ch  1GHz  8Gs/s  16M  USD 47050.00
     2ch  20Mhz  20M/s  1K  USD 800.00

 

   怎样选择才算合理呢?

 

   1、带宽

 

   如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号:

 

   从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。

 

   2、采样本

 

   正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。

 

   脉冲波:上升沿要大于5个采样点:

 

   精确测量上升沿要大于10个采样点。

 

   3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间,公式

 

   4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号。以利于观察和分析被测波形。

 

   触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。

 

   触发功能分两大类:

 

   1)边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。

 

   2)聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、 本触发……

 

   5、分析功能:应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。

 

   1)形和参数合格/失败自动判试功能;

 

   2)高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能;

 

   3)FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量;

 

   4)直方 分析可按各种参数作直方 测试信号的稳定性运算从500点-8M点;

 

   5)波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析;

 

   6)可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形;

 

   7)提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量 (Vector diagram)分析。

 

   6、储存和打印信号:

 

   1)可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式打印机,方便打印分析长时间信号;

 

   2)有的还提供VGA接口。
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新型数字示波器的应用
示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。

 

  问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?

 

  答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。

 

  示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。

 

  另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。

 

  当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。

 

  问题2:有些瞬时信号稍纵即失,如何捕捉并使其重现?

 

  答:将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),注意示波器的存储深度将决定您能采集信号的时间以及能用到的最大采样速率。

 

  问题3:在PLL中周期抖动可以衡量一个设计的好坏,但是要精确测量却非常困难,有什么方法和技巧吗?

 

  答:在使用示波器时,要注意其本身的抖动相关指标是否满足您的测试需求,如示波器本身的触发抖动指标等。同时要注意使用不同的探头和探头连接附件时,若不能保证示波器的系统带宽,测量结果也会不准确。另外关于PLL设置时间的测量,可使用示波器+USB-GPIB适配器+软件选件来完成,也可用较为便宜的调制域分析仪。

 

  问题4:为什么我的示波器有时候抓不到经过放大后的电流信呢?

 

  答:如果信号的确存在,但示波器有时能抓到有时抓不到,这就可能和示波器的设置有关系。通常可将示波器触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式。如果这种方式还不行,那就可能是仪器出了问题。

 

  问题5:如何测量电源纹波?

 

  答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。

 

  问题6:新型数字示波器怎样用于单片机开发?

 

  答:I2C总线信号一般工作速率不超过400Kbps,最近也出现了几Mbps的芯片,有的示波器在设置触发条件时,无需顾及不同速率的影响,但对其它总线,如CAN总线,则需要先在示波器上设置CAN总线当前的实际工作速率以便示波器能正确理解协议,并正确触发。若想对Inter-IC总线信号进行进一步的分析,如协议级分析,可使用逻辑分析仪,但相对来说价格比较高。

 

  问题7:关于模拟和数字示波器比较的问题:1、模拟和数字示波器在观察波形的细部时,哪个更有优势(例如在过零点和峰值时,观察1%以下寄生波形)?2、数字示波器一般提供在线显示均方根值,它的精度一般是多少?

 

  答:1)观察1%以下寄生波形,无论是模拟示波器还是数字示波器,观察精度都不是很好。模拟示波器的垂直精度未必比数字示波器更高,如某500MHz带宽的模拟示波器垂直精度是±3%,这并不比数字示波器(通常精度为1~2%)更具优势,而且对细节,数字示波器的自动测量功能比模拟示波器的人工测量更精确。

 

  2)对于示波器的幅值测量精度,很多人用A/D位数来衡量。实际上,随着您所用的示波器带宽、实际采样率设置等,它会有所变化。若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大,若带宽够了,采样设置很高,实际的幅值测量精度也不如采样率低时候的精度(您有时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下,示波器的A/D实际有效位数)。总的来讲,示波器测量幅值,包括均方根值的精度往往不如万用表,同理,测量频率它不如频率计数器。

 

  问题8:毛刺触发指标有什么意义(例如5ns)?假如有一个100MHz示波器,测量的方波信号大约是10M左右,而且是占空比1:1左右的方波,设想一下,一个10M的方波,它的正向或负向的脉宽都是50ns,那么在什么样的情况下能真正用到5ns这个性能呢?

 

  答:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应用场合,一是同步电路行为,如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用无法用边沿触发正确同步信号时,脉宽触发就是一个选择;另一是用来发现信号中的异常现象,如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现,必须用毛刺触发来捕获(也有一种方法是峰值检测方式,但峰值检测方法有可能受其最大采样率的限制,所以一般是只能看而不能测)。在问题所提的例子中,若被测对象的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何问题,也就是说没有因干扰、竞争等问题引起的信号畸变或变窄,那么用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发。根据不同的应用,未必会使用到5ns这个指标,一般用户将脉宽触发设置为10ns~30ns。

 

  问题9:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢?

 

  答:取决于被测对象。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若在选型时,对正弦波选择示波器带宽应是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,也即实际上是信号的12到15倍;若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若您正在使用示波器,可通过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率不够,否则无碍。另外也可用点显示来分析采样率是否够用。

 

  问题10:如何理解“考核波形采样率够不够时,将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率就不够,否则无碍。也可用点显示来分析采样率是否够用。”?

 

  答:我有幸给用户做过实测,曾亲历这种现象。当时被测对象是一种看上去很随机且高速变化的信号,用户将触发电平设在-13V左右。波形采集下来后想放大测量细节时,却发现改变示波器时基(SEC/DIV)设置时,信号幅值突然变小,我当时将示波器改成点显示,发现好像是点数(存储深度)不够,但我比较点显示和矢量显示后,发现若矢量显示有一定可信性,那么就是当前的两个采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。我换了一台同样存储深度但采样率较高的示波器,发现问题消失了。

 

  存储深度也会影响示波器能用到的实际最大采样率。存储深度太浅可能是个问题,因为存储深度可能限制能实际用到的最大采样速率,但实质上是采样率不够,丢失了信号细节。存储深度不够深,可能会导致实际采样率不高,这一点跟厂家提供的指标关系不大。
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示波器的使用方法

在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。
  虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。  
一、面板介绍
     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。该方式只有部分示波器(例如CALTEK卡尔泰克CA8000系列示波器)中采用。
     9.触发源选择 
    示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(CH1)或通道2(CH2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。

二、测量方法
  1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
    (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
    (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
    (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
    (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
    (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
    (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
    (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
     2.示波器应用举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例)
     手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13MHz时钟信号。步骤如下:
     (1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
     (2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于AC档;
     (3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机CPU第脚;
     (4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13MHz信号。

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数字示波器使用必须注意问题
前言

 

  数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。

 

区分模拟带宽和数字实时带宽

 

  带宽是示波器最重要的指标之一。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达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。

 

有关采样速率

 

  采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。采样速率是数字示波器的一项重要指标。

 

  1.如果采样速率不够,容易出现混迭现象

 

  如果示波器的输人信号为一个100KHz的正弦信号,示波器显示的信号频率却是50KHz,这是怎么回事呢?这是因为示波器的采样速率太慢,产生了混迭现象。混迭就是屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯已经亮了,而显示的波形仍不稳定。混迭的产生如图1所示。那么,对于一个未知频率的波形,如何判断所显示的波形是否已经产生混迭呢?可以通过慢慢改变扫速t/div到较快的时基档,看波形的频率参数是否急剧改变,如果是,说明波形混迭已经发生;或者晃动的波形在某个较快的时基档稳定下来,也说明波形混迭已经发生。根据奈奎斯特定理,采样速率至少高于信号高频成分的2倍才不会发生混迭,如一个500MHz的信号,至少需要1GS/s的采样速率。有如下几种方法可以简单地防止混迭发生:
  ·调整扫速;
  ·采用自动设置(Autoset);
  ·试着将收集方式切换到包络方式或峰值检测方式,因为包络方式是在多个收集记录中寻找极值,而峰值检测方式则是在单个收集记录中寻找最大最小值,这两种方法都能检测到较快的信号变化。

 

  ·如果示波器有Insta Vu采集方式,可以选用,因为这种方式采集波形速度快,用这种方法显示的波形类似于用模拟示波器显示的波形。

 

  2.采样速率与t/div的关系

 

  每台数字示波器的最大采样速率是一个定值。但是,在任意一个扫描时间t/div,采样速率fs由下式给出:
      fs=N/(t/div)       N为每格采样点
  当采样点数N为一定值时,fs与t/div成反比,扫速越大,采样速率越低。下面是TDS520B的一组扫速与采样速率的数据:
表1扫速与采样速率
t/div(ns)1252550100200fs(GS/s)502510210.50.25
  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。
数字示波器的上升时间

 

  在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关,如图2中a表示上升沿恰好落在两采样点中间,这时上升时间为数字化间隔的0.8倍。图2中的b的上升沿的中部有一采样点,则同样的波形,上升时间为数字化间隔的1.6倍。另外,上升时间还与扫速有关,下面是TDS520B测量同一波形时的一组扫速与上升时间的数据:
表2扫速与上升时间
t/div(ms)502010521tr(μs)800320160803216
  由上面这组数据可以看出,虽然波形的上升时间是一个定值,而用数字示波器测量出来的结果却因为扫速不同而相差甚远。模拟示波器的上升时间与扫速无关,而数字示波器的上升时间不仅与扫速有关,还与采样点的位置有关,使用数字示波器时,我们不能象用模拟示波器那样,根据测出的时间来反推出信号的上升时间。

 

自:我要示波器网

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示波器基础使用说明和功能
 
说明和功能
  我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。
  普通的电压表是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显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。但是电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的历史情况。
  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。
显示系统
  示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT,见图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。

图1 阴极射线管图
  电子在从电子枪到屏幕的途中要经过偏转系统。在偏转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。
  在屏幕的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。有的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。我们后面会讨论这个问题。
  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。这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的余辉时间则较长,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,而示波器自己使电子束沿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
  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。当电子束移动得比较快时,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
  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,从而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。
—扫描旋转
  这个控制机构使X轴扫描线和水平标尺线对齐。由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。
—标尺照明
  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。
—Z调制
  扫描的辉度可以用电气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。从电子枪发射出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子开关
  —偏转放大器
  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。
1.3 垂直偏转
灵敏度
  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,这样就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的。
  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个格内偏转变化。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,灵敏度控制都是按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,那么就可以使用可变(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的步进值之间对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序列的两个步进值之间的某个值。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。
  在更现代化的示波器,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连续变化,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
  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。耦合控制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分量也将受阻或大为衰减。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输入耦合电容的数值。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
  和耦合控制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,在屏幕上将会看到一条位于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。
输入阻抗
  多数示波器的输入阻抗为1MΩ和大约25pF相关联。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,内部装有一个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。
位置
  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,这样就可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
  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)
相加和反向
  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,实际上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入信号相加就能实现我们所期望的信号相减。
交替和断续
  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,例如,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.可以在两条扫迹之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条扫迹。
  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的高频率信号的显示。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。
带宽
  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。示波器的带宽定义为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:
  dB(伏)=20log(电压比)
  —3Db=20log(Vdisp/Vinput)
  —0.15=log(Vdisp/Vinput)
  10-0.15=Vdisp/Vinput
  Vdisp=0.7Vinput
  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(简化的曲线和实际的曲线)
  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。
带宽限制器
  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和干扰,这对于进行高灵敏度的测量是非常有用的。
上升时间
  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%所用的时间。
  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。这就保证了具有高谐波含量的信号,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。如果频响曲线下降太慢,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说,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:
  tr(s)=0.35/BW(Hz)
  对于高频示波器来说,这个公式可以表示为:
  tr(ns)=350/BW(MHz)
  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,用来进行上升时间的测量。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%的两条线的交点。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时间的五分之一。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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示波器基础(六)—测量和练习
 6.1 如何进行测量

   在本书的前两章中我们介绍了示波器上可以用来影响信号波形显示的各种控制机构。在这一章里我们将要讲座重要的波形参数,并且还将介绍如何使用示波器来测量这些参数。
   示波器可以测量两个基本的量,即电压和时间。从这两个量出发,用手工的方法使用光标或者用自动的方法进行所有其它波形参数的测量。
   在进行测量时,了解自己的示波器的能力是很重要的。不要试图在一个20MHz的示波器上观察一个10MHz的方波,因为在这种情况下不可能看到方波的真实形状,10MHz的方波中包含有10MHz的正弦波基波,以及30MHz、50MHz、70MHz等的谐波。在10MHz的示波器上,也有可能看到30MHz谐波的部分效果(虽然其幅度不正确),但是下一个谐波分量的频率是示波器带宽的2.5倍!所以这时您在示波器上看到的波形将更象一个正弦波而不象方波(见图50)。

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图50 分别在20MHz和200MHz示波器上显示的10MHz方波的波形

   对于上升时间的测量来说,情况也是这样。如果您使用一台上升时间比被测信号的上升时间快10倍的示波器来进行测量,那么示波器本身的上升时间对测量的影响将几乎可以忽略。然而如果示波器的被测信号的上升时间相同,那么引起的测量误差可高达41%。

若干标准波形

   三种最常见的波形是正弦波、三角波和方波(见图51)。这些波形在任何函数发生器上都可以找到,并且在实际工作中也常常遇到。

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图51 最常见的信号类型

   正弦波包含单一的频率分量;而方波和三角波则由很多不同的相关正弦谐波组成。方波由基波的奇次谐波构成,三角波由基波的偶次谐波构成。这些波形在时间上和幅度上都是对称的。
   这些波形还有其变形形式,这通常是波形发生对称变化的结果。这样一来,三角波变成了锯齿波(从其开头而得名),而方波变成了矩形波。
   波形的一个完整的周波叫作一个周期。一个周期就是从一个周波的某一点到下一个周波相应点所需要的时间(见图52)。

点击开大图

图52 正弦波及其频率和幅度的表示

频率是在一秒钟之内所发生的波形的周波数。
   所以如果我们用1秒除以一个周期所需的时间就得到了用Hz表示的频率。
   例如,周期=1ms则
   频率=1/10×10-3
     =1000Hz
     =1KHz

  
重复发生的波形称为重复性波形或周期性波形。这是最容易测量的波形。
   对重复性波形或周期性波形最常测量的另一个参数是波形的幅度。幅度是一个波形上从最高点到最低之间的电压。这又称之为峰(一)峰值幅度或Vp-p(见图52)。

6.2 基本练习或如何解释正弦波

   本部分所包含的练习可以帮助用户熟悉示波器上的主要控制机构。其内容分两部。首先介绍模拟示波器上的控制机构,接着再介绍数字示波器上的控制机构。有关DSO的专门练习将在后面给出。

需要的设备:

   ▲示波器:一台模拟示波器旭PM3094(仅供模拟示波器练习用)或者一台组合示波器,可从PM3382A……PM3394A系列或类似产品中选取。
   ▲两个10:1PM9010/091或PM9020/091探头或类似产品以及微调工具供探头补偿调节之用。
   ▲能产生频率达2MHz或更高的正弦波、方波及三角波的函数发生器,例如PM5135或PM5138或类似产品。
   ▲两根50ΩBNC电缆。

开始

   如果电缆已连在示波器上,则将其从示波器上拆下。
   使用正确的电源线将示波器连至市电电源,并将电源开关接通。
   将探头连至示波器的通道1,并将探头连至示波器前面板上的探头调节连接器。
   如果使用的是组合示波器,则选择模拟模式。
   按AUTOSET键(前面板上部的绿色按键)。
   对于没有此项功能的老式示波器,则按以上各项进行设置:
   亮度—中间位置
   垂直位置控制—中间位置
   水平位置控制—中间位置
   时基0.2ms/格
   CH1灵敏度0.2V/格。注意,如果示波器的自动化程度不高,则增加探头衰减。
   触发—触发源CH1,模式—AUTO,峰-峰值电平触发。
   确认探头已经补偿。为此可能需要调节探头上的LF补偿微调电容,如有必要,可参阅第4章“探头补偿”一节。现在我们就可以开始研究各控制机构了。
   参考本书前后封面上的插图来寻找各控制机构的位置。

屏置控制

   调节亮度和聚焦控制机构并观察对屏幕显示的影响。
   调节聚焦控制机构以获得清晰的扫迹显示和清楚文字显示。
   注意为了观察从探头调节输出端子给出的方波的上升沿和下降沿,需要将示波器的亮度调得比较亮。这是由于电子束在这些沿上移动得比较快的缘故。
   调节文字亮度控制机构使得示波管上的文字亮度达到可以接受的程度。
   将探头从CH1输入端断开,然后调节扫迹旋钮,使得扫迹和示波器的水平标尺线平行。
   放置标尺亮度控制旋钮,并观察标尺变亮。
   将探头重新连到CH1上。

垂直控制机构

位置

   将探头从探头调节输出端断开。
   旋转CH1的POS(垂直位置)旋钮,并将扫迹放到中央的标尺线上。注意通道标志和地电平指示器“1—”。
   将探头重新连接到探头调节输出端上。

灵敏度

   按动AMPL(幅度)“上/下”按钮,并观察显示波形的幅度随着所选的灵敏度的不同而变化。
   观察屏幕的下部,可以看到灵敏度的读出数值也在变化。
   如果要选择VAR(可变)灵敏度,则应同时按“上”和“下”两个键,然后再将两个键放开。现在就可以使用“上”和“下”两个按钮平滑的改变显示波形的幅度。
   注意,这时灵敏度读出数值也随之变化。
   再同时按“上”和“下”两个键,以便重新回到1-2-5步进值的工作方式。
注:Fluke公司的模拟示波器,如PM3094和组合示波器,PM3394A在配备这种标准的可变衰减器方面是独一无二的。

耦合

   按动AC/DC/GND按钮,当我们依次经历这三种不同的选择时,可以观察到在灵敏度读出数值后面的耦合符合也在相应变化。注意:在有些示波器上,设置上分开的控制机构。其中一个用来选择AC或DC耦合,而另一个用来将输入通道连接或切换到地。对这种示波器来说,应当使用这两个控制机构来观察效果。
   当我们由AC耦合转换为DC耦合时,屏幕上的波形将会向上跳动。
   方波的下部处在零伏电平,所以当选择DC耦合时,方波的下部应在中央标尺线上。通道标志“1-”为我们显示出通道号码和地电平的位置。我们可以看到,当选择GND时,地电平确实在中央标尺线的位置。这时衰减器的输入端连到了地电位。