示波器测试的问题
示波器测交流电波形的步骤 示波器常见问题解决方法
示波器测交流电波形的步骤示波器常见问题解决方法在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种特别直观的波形分析器。
示波器测交流电波形的步骤:1、首先先将在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种特别直观的波形分析器。
示波器测交流电波形的步骤:1、首先先将示波器的电源插头与接地端断开2、然后将示波器调整到测试状态3、其次探头调到X10或X100档4、然后示波器调到直流耦合5、最后调整Y轴每格的V数,直到波形最大程度的显示在屏幕上。
使用示波器注意事项:1、测试前应估算被测信号的幅度大小,若不明确,应将示波器的垂直偏转因数旋钮置于最大挡,避开因电压过大而损坏示波器。
2、在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不简单同步。
这时可实行以下两种方法加以解决:第一、认真调整示波器上的触发电平旋钮,使被测信号稳定和同步。
必要时可结合调整扫描微调旋钮,但应注意,调整该旋钮会使屏幕上显示的频率读数发生变化(逆时针旋转,扫描因数扩大2、5倍以上。
会给计算频率造成确定困难。
在一般情况下,应将此旋钮顺时针旋转到底,使之位于校正位置(CAL、。
第二、使用与被测信号同频率(或整数倍。
的另一强信号作为示波器的触发信号,该信号可以直接从示波器的通道2输入。
3、示波器工作时,四周不要放一些大功率的变压器,否则测出的波形会有重影和噪波干扰。
4、示波器可作为高内阻的电流电压表使用,移动电话电路中有一些高内阻电路,若使用一般万用表测电压,由于万用表内阻较低,测量结果会不精准,而且还可能会影响被测电路的正常工作,而示波器的输入阻抗比万用表高得多,使用示波器直流输入方式,先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,就能便利地测量被测信号的直流电压。
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示波器的使用 实验报告思考题
示波器的使用实验报告思考题实验报告:示波器的使用摘要:本实验主要是了解示波器的基本操作与使用,包括示波器的调节、放大、测量等。
通过实验,我们亲身体验到了示波器的实用性和功能性。
实验中不可避免会遇到一些问题和困难,但通过仔细观察和观察,我们成功地完成了实验。
一、引言示波器是一种测量仪器,主要用于测量电压和电流的图像。
它可以将一定数量的图像转换成电信号输出,以便于对这些信号进行测量和检查。
在本实验中,我们主要学习如何使用示波器进行电路的检测和测量。
二、实验内容1.示波器的基本概念及使用示波器是一种电子测量仪器,使用范围十分广泛,包括电子、信息、通信、军事、计算机等多个领域。
首先,我们需要掌握示波器的基本使用方法:(1)调节示波器的放大倍数。
示波器的放大倍数调节主要有沿比、扫描和视图三种。
根据需要选择不同的放大倍数。
(2)示波器测量波形的稳定性和幅度。
示波器显示的抖动幅度可以测量波形的稳定性;幅度调节可以测量波形幅度大小和波形信号的强度。
(3)示波器的频率测量和事件计数功能。
通过细心的调节示波器的频率,可以精确地测量电路的频率和精度。
同时,示波器也可以用来计算电路事件的数量。
2.使用示波器测量电路的振荡频率在本实验中,我们选取的模拟示波器来进一步了解其功能和特点。
通过实践,我们了解到示波器的各项特性,以及如何正确地使用示波器来测量电路的振荡频率。
三、实验结果及分析通过对示波器的实践操作,我们对其功能和使用方法有了更加深入的了解。
我们成功地利用示波器来测量电路的振荡频率,并获得了精确的测量数据。
实验中出现了一些小问题,但是通过大家的共同努力,我们克服了这些困难,圆满地完成了实验任务。
四、实验结论示波器是一种高精度的测量仪器,可以应用于各种电路的检测和测量。
通过本次实验,我们深入了解了示波器的基本操作和使用方法,掌握了常规电路的测试方法,积累了不少宝贵的实践经验。
五、思考题1.你能不能简述示波器主要测量什么?示波器主要测量电路中的电压和电流的图像,可以将一定数量的图像转换成电信号输出,以便于对这些信号进行测量和检查。
示波器的使用实验报告思考题
示波器的使用实验报告思考题(文章一):示波器使用思考题答案《示波器的使用》的评分标准和参考答案注:思考题参考答案见附件思考题参考答案(1)、观察方波波形,如果扫描频率是方波的二倍看到什么图形?如果扫描频率是方波的2/3看到什么图形?答:如果扫描频率是方波的二倍,那么看到的时半个方波,如果扫描频率是方波的2/3则看到3/2个方波。
(2)、用李萨如图形测频率实验时,屏幕上图形在时刻转动,为什么?答:是x和y轴的信号不同步造成的,也就是两个信号的初相位不一致导致的。
(3)、如果示波器的扫描频率远大于或小于Y么波形?(试先从扫描频率等于正弦信号频率的2(或1/23(或1/3)……倍考虑,然后推广到n(或1/n 答:如果示波器的扫描频率远大于Y2个、3个、4个...nY轴正弦波信号的频率时,将看到1/(2)、1/(3)、1/4(4)、如果示波器是好的,但当Y直亮线,试问,应调哪几个旋钮?答:证明xx输入信号,或者是否将扫描置于x-y档。
(文章二):大学物理实验示波器实验报告示波器的使用【实验简介】示波器是用来显示被观测信号的波形的电子测量仪器,与其他测量仪器相比,示波器具有以下优点:能够显示出被测信号的波形;对被测系统的影响小;具有较高的灵敏度;动态范围大,过载能力强;容易组成综合测试仪器,从而扩大使用范围;可以描绘出任何两个周期量的函数关系曲线。
从而把原来非常抽象的、看不见的电变化过程转换成在屏幕上看得见的真实图像。
在电子测量与测试仪器中,示波器的使用范围非常广泛,它可以表征的所有参数,如电压、电流、时间、频率和相位差等。
若配以适当的传感器,还可以对温度、压力、密度、距离、声、光、冲击等非电量进行测量。
正确使用示波器是进行电子测量的前提。
第一台示波器由一只示波管,一个电源和一个简单的扫描电路组成。
发展到今天已经由通用示波器到取样示波器、记忆示波器、数字示波器、逻辑示波器、智能化示波器等近十大系列,示波器广泛应用在工业、科研、国防等很多领域中。
示波器测试的优化与技巧
率的 5 倍。 一3B带宽衰减会引入 3 %的幅度测量误 d 0 差, 因此示 波器 和探头 的带宽越 宽越好 。 2 兼容性
日常 工作 中有 一 种情 况很 普遍 , 就 是人们 使 用 A 那
在进行 高速测 量时 , 能犯 的最 大错 误 是使 用探 头 可 接地 夹 , 造成 示波器 探 头 问题 。使 用接 地 夹相 当于在 接
同时适合重 复信号 和单 次信号 的测 量 。一般 厂商声 称示
波器 的带宽 能达到 多少兆 , 实际上指 的是模 拟带宽 , 字 数
实 时带 宽要低 于这个 值 。 日常工作 中为 了精 确测量频 率
响应 和快速上 升沿 , 示波器 和探头必 须具有 足够 的带 宽 。
一
般经验 是示波 器和探 头 的带 宽应该是 被测信号最 高频
拟带 宽只适 合重 复周期 信 号 的测 量 , 而数 字 实 时带 宽则
探头或高压 探 头 ( 泰克 的 P 2 5 P 10 ; 进 行 高速 如 50 , 50 )在 测量时 , 着重 考 虑探 头 电容 。具 有 大 电容值 的探 头 应该
会 减缓上升 和下降 沿 , 而且在 检测某些 器件 ( 例如 高速运
放) 的输入或输 出端时 , 甚至会引起这些器件产生振荡。 因此 , 测量 高速 电路 的另外 一点考 虑是使用 有源 F T 探 E 头 。有 源探 头 通 常 具 有 较 低 的触 点 电 容 ( 常 为几 个 通 p) F和极高的阻抗, 因此有源探头对任何被测节点都呈 现极小 的负载 。
容共 同作用 , 会 引入 振荡 和过 冲。最 好 的接 地 连接 方 就
法是使用 探 头 内部 的接 地 屏 蔽 网 , 只是 您 得拆 开探 头 。
示波器使用中的典型故障以及处理方法
示波器使用中的典型故障以及处理方法示波器是一种常见的测试仪器,主要用于观察电信号的波形、幅度、频率等参数。
但是在使用示波器的过程中,也会遇到一些问题,下面将介绍一些典型的示波器故障及其解决方法。
1. 信号不稳定当示波器读取信号时,信号的稳定性是非常重要的。
如果信号不稳定,可能会出现波形抖动、信号失真等问题。
一些可能导致信号不稳定的原因包括:•接触不良:如果示波器的探头接触不良,会导致信号不稳定。
解决方法是检查探头的接触情况并重新连接。
•脉冲干扰:脉冲干扰是由于电磁干扰(EMI)或RFI(射频干扰)引起的。
如果示波器没有良好的屏蔽,将很容易受到这些干扰的影响。
解决方法包括使用屏蔽探头或更好地屏蔽示波器本身。
•电源变化:示波器的电源稳定性是关键因素,如果示波器的电源使用不稳定或低质量的电源,它可能会导致信号不稳定。
•探头质量不良:如果示波器的探头质量不佳,可能会导致信号不稳定。
解决方法是更换探头为质量好的探头。
2. 信号失真信号失真是一个普遍的问题,尤其是在高频率的应用程序中。
以下是可能导致信号失真的原因:•探头未校准:探头为示波器提供信号,如果探头的校准不正确,可能导致信号失真。
为了解决这个问题,可以使用示波器的内部功能进行探头校准。
•信号通道受损:示波器的信号通路可能会损坏或磨损,这可能会导致信号失真。
这种情况最好将示波器送回厂家进行维修。
•示波器本身的故障:这是一种极不常见的情况,但是如果示波器本身出现故障,也可能导致信号失真。
解决方法是:进行维护保养或尝试进行软件更新。
3. 噪声问题噪声问题可能会破坏信号的质量,有几种可能造成噪声的原因:•电源质量差:如果示波器的电源质量差,会导致噪声的出现。
使用高质量的电源可以帮助解决这个问题。
•环境干扰:电磁干扰或射频干扰都可能会导致噪声的出现。
一个简单的解决方法是更改示波器的位置或与其他电气设备的距离,使其尽量远离射频干扰源。
•探头质量:探头的质量也会影响噪声的出现。
示波器的反射测量和阻抗匹配技巧
示波器的反射测量和阻抗匹配技巧示波器是电子工程师常用的测试仪器,它能够显示电信号的波形,并提供许多有用的功能。
在实际应用中,示波器的反射测量和阻抗匹配技巧是非常重要的,本文将从原理、仪器设置和应用技巧等方面进行论述。
1. 反射测量原理反射测量是指通过示波器测量信号在特定电路中的反射特性。
当信号在电路中传输时,如果电路中存在阻抗不匹配或信号反射等问题,就会导致信号波形的畸变和能量损失。
通过反射测量,可以获得电路中反射信号的幅度、相位和频率等信息,用于判断电路设计和信号传输的质量。
2. 仪器设置在进行反射测量前,首先需要正确设置示波器。
以下是几个常用的设置指导:2.1 将示波器的触发模式设置为外部触发。
由于反射测量是对信号的传输进行监测,因此触发模式应设置为外部触发,使示波器能够根据外部信号的变化进行触发和显示。
2.2 调整输入阻抗匹配。
示波器的输入阻抗通常有50欧姆和1兆欧姆两种选择。
在进行反射测量时,应根据被测电路的阻抗进行选择,以确保波形信号的准确显示。
2.3 设置合适的测量范围和时间基准。
根据被测电路的特性和信号频率,合理选择示波器的测量范围和时间基准,以保证信号波形的清晰度和准确性。
3. 阻抗匹配技巧阻抗匹配是在信号传输或测量中常用的技术,特别是在高频或微波电路中。
以下是几种常见的阻抗匹配技巧:3.1 使用匹配网络。
匹配网络是一种通过调节电路元件来实现阻抗匹配的方法。
常见的匹配网络包括L型网络、π型网络和T型网络。
通过选择适当的网络元件值,可以使输入和输出之间的阻抗匹配达到最佳状态。
3.2 使用衰减器。
衰减器是一种能够在不改变输入和输出阻抗的前提下,使信号功率发生衰减的装置。
通过合理设置衰减器的参数,可以实现输入和输出之间的阻抗匹配和信号衰减。
3.3 使用传输线技术。
传输线技术常用于高频信号传输和匹配中。
通过选择合适的传输线特性阻抗,可以使信号在传输线上达到匹配状态,并减少信号的反射和损耗。
示波器纹波测试方法
示波器纹波测试方法
一、示波器纹波测试方法
1. 打开示波器,设置参数(频率、幅值、相位),可进行纹波测试。
2. 选择纹波测试的信号,并连接示波器,调节信号的电平,使信号符合示波器参数设定。
3. 将示波器置于被测线路上,可以检测纹波的类型、幅度和频率等参数。
4. 通过比较测量和理论值,核实信号的真实性、正确性和准确性。
5. 幅度改变或信号源改变,重新置于测量线路上,重复上述步骤,检测线的纹波变化情况,以确定线路是否有干扰或其他故障情况。
6. 测试结束后,拆下端头,同时调整信号源电平,以免损坏示波器。
二、示波器纹波测试注意事项
1. 在进行示波器纹波测试时,需先校准示波器,确保测量精度。
2. 示波器和信号源可能产生干扰,应调整好两者间的电平,确保测量精度。
3. 测量过程中尽量减少误差,确保测量数据的准确性。
4. 测量时应注意操作步骤的顺序问题,以确保测量结果的有效性。
5. 在测量完成后,需及时将示波器和信号源的电平调整为原状
态,以防损坏仪器。
数字示波器测量幅度的误差分析
, ,
时 测 量 结 果 数据 变 化 大
.
,
,
出现 严 重 超 差 现 象
.
分 析 产 生 超 差 现象 的原 因
.
.
这种 现 象 的 产 生 是 由于 极 大 地 增 大 了测 量 的 随 机 误 差 而 引 起 的
于 仪 器 内部 的 分 辨 力 当 被 测 信 号 相 对 于 示 波器 的 测 量 范 围很 小 时
,
测 量 的 随机 误 差 取 决
,
在 屏 幕 上 的偏 转 高度
.
就很小 换器
,
,
极 大 的损 失 了 仪 器 测 量 的动 态 范 围
刀
.
当然 也 损 失 了 测 量 准 确 度
区间
位数的
, ,
刀
转
在 进行
转 换 时 共执行
,
次 比较
,
使 用 基准 电 压 一 次 一 次地 逼 近 被 测 电压 第 二 次 比较 时
的 相 对误 差
,
.
不 能说 用 数字 示 波器 测 量 时
.
,
它 能给 出
而 要 依据被 测 信 号 在 屏 幕
上 偏 转 的 实 际 高度 来 一 一 推算 首先
,
按仪器 说 明 书 给 出 的
,
满 量程 来计 算 位置上
,
这 是 仪器 能 给 出 的 准确度 最 高 的
,
情况
.
假 如垂 直灵 敏度挡 打在
,
为 满度值 时 的相 对误 差
.
,
为 满度 值
,
为被 测 信 号 在 屏 幕
上 垂 直偏 转 的 格度
如何稳定示波器的测试波形
如何稳定示波器的测试波形摘要:示波器是电子技术基础实验中和电子设备的检修中最常用的仪器之一,而在使用示波器之时,被测信号测试波形的不稳定常常会造成无法读取波形数据或测量不精确。
经过在教学中和示波器的使用中不断地摸索和总结,要稳定示波器的测试波形,应注意易困惑使用者的几个问题,如触发及触发源的选择,电源触发的方法,触发电平自动锁定,输入耦合开关使用,常态触发(NOR)和自动触发(AUTO)转换,探头合理使用等。
只要合理的使用和调节,选择正确的档位和测量方法就可以使得示波器的测试波形稳定,以达到精确测量。
关键词:示波器?被测信号?触发脉冲?波形稳定正文:一、触发及触发源的选择。
在使用示波器时,一个最基本的问题就是如何使得被显示的波形稳定下来。
这就涉及到触发操作,触发操作是示波器使用中较难掌握的操作技能。
因为它涉及到示波器的触发原理。
示波器中是通过扫描来显示被测信号的,每次扫描都显示被测信号的一部分。
要使得被显示的波形是稳定不变的,就必须做到每次所显示的波形是完全一样的,即重叠的。
对于周期信号来说,只要每次扫描所显示的波形起始相位是相同的,那么每次所显示的波形就是相同的,从而所显示的波形就是稳定的。
为了做到这一点,示波器中除了将被测信号送到示波管去以外,还从中分出一路,用电压比较器来形成触发脉冲,用触发脉冲去控制水平方向的扫描,以保证水平方向的每次扫描起始点都正好对准被测信号的相同相位点。
故而,当由于操作不当而无法形成触发脉冲时,所显示的波形就不可能被稳定下来。
例如,图所示正弦波是从被测信号在送往示波管的途中所分出来的一部分,则所形成的触发脉冲及水平方向的扫描锯齿波均如图1所示:图触发脉冲是这样形成的:将被测信号取出一部分送到一个电压比较器,而电压比较器的另一端则是其电压被触发电平旋钮(Trigger LEVEL)所调节的直流电压。
当被测信号的瞬时电压高于触发电平时电压比较器就输出高电平,而被测信号的瞬时电压低于触发电平时电压比较器就输出低电平。
单极共射放大电路示波器波形问题
【1】单极共射放大电路的示波器波形问题【2】在电子电路中,示波器是一种非常重要的测试仪器,它可以用来观察电压或电流的变化情况。
而单极共射放大电路作为电子电路中常见的一种放大电路,其在示波器波形测试中却会出现一些问题。
本文将探讨单极共射放大电路在示波器波形中可能出现的问题,并给出解决方法。
【3】单极共射放大电路是一种常见的放大电路,它由晶体管、电阻、电容等元器件组成。
在实际电路中,由于元器件的实际参数与理想参数存在差异,以及其他外部因素的影响,单极共射放大电路在示波器上显示的波形可能会出现失真、畸变等问题。
【4】我们来分析单极共射放大电路在示波器波形中可能出现的失真问题。
在理想情况下,单极共射放大电路可以放大输入信号并输出相应的放大信号。
但是由于晶体管的非线性特性、电容的影响等因素,实际电路中放大的波形可能会出现扭曲、失真。
这种失真会导致示波器上观察到的波形与实际输入信号的波形不一致。
在使用单极共射放大电路时,需要对电路进行准确的参数调整和设计,以尽量减少失真的发生。
【5】单极共射放大电路在示波器波形中可能出现的畸变问题也是需要关注的。
畸变是指输入信号的某些部分在放大过程中被扭曲或改变,导致输出信号的波形不再与输入信号一致。
畸变可能由于电路的频率响应不均匀、谐波失真等原因引起。
为了避免畸变的发生,需要对电路的频率特性进行充分的考虑,选择合适的元器件和参数,以保证在整个频率范围内都能获得良好的波形输出。
【6】针对单极共射放大电路在示波器波形中可能出现的问题,我们可以采取一些解决方法。
可以通过对电路进行精确的参数设计和调整来减少失真和畸变的发生。
可以在电路中加入滤波器、补偿电路等,以提高电路的频率响应和稳定性,从而减少波形的失真和畸变。
另外,定期对电路进行检测和维护也是很重要的,可以及时发现并解决一些潜在的问题,保证电路的正常工作。
【7】在总结本文时,我们需要特别强调单极共射放大电路在示波器波形中可能出现的失真和畸变问题。
示波器的常见故障现象及原因
示波器的常见故障现象及原因示波器是电子工程领域中常用的一种测试仪器。
它可以将电信号转换成波形,帮助工程师快速分析电路的性能,从而定位故障。
但是,在使用示波器的过程中,也会遇到一些常见的故障现象,下面我们就来讨论一下这些故障以及它们的原因。
1. 显示屏出现杂点或者无法显示这种故障是示波器中较为常见的一种,可能是由于示波器内部的接线松动,导致信号传输不良,或者是示波器内部的显示电路出现问题,需要检查并排除故障。
同时,示波器的显示屏容易受到静电干扰,使用时需要注意防止静电积累,避免损坏显示屏。
2. 示波器触发灵敏度低示波器的触发灵敏度指的是示波器触发电路对输入信号的灵敏度。
如果触发灵敏度较低,会导致示波器显示的波形不稳定,甚至无法触发。
这种情况可能是由于示波器的触发电路部件老化或损坏,需要对其进行检查和更换。
3. 示波器触发源出现问题触发源是示波器的一个重要部分,用于触发输入信号的显示。
触发源出现问题可能是由于触发源设置错误,或者是示波器内部的触发源出现了故障。
针对这种情况,需要检查触发源设置或者更换损坏的部件。
4. 示波器灵敏度不稳定示波器的灵敏度是指示波器对输入信号的强度的敏感程度。
如果示波器的灵敏度不稳定,显示的波形会发生明显的变化,甚至出现失真的情况。
这种情况可能是由于示波器内部的放大电路出现了问题,也可能是由于信号源输入电路出现了故障。
需要对示波器的相关部件进行检查和维修。
5. 示波器无法扫描或者扫描速度缓慢示波器的扫描速度是指示波器显示屏幕上波形变化的速度。
如果示波器无法扫描或者扫描速度过缓,会影响到整个测试过程的进行。
这种情况可能是由于示波器扫描电路出现了问题,也可能是由于示波器内部的信号源部件出现故障。
需要对示波器进行检查和维护。
总的来说,示波器在使用过程中可能会出现一些常见的问题,有些问题可能是由于设备老化或者部件损坏所导致。
因此,在使用示波器时,我们需要特别注意设备的使用方法和保养维护,避免示波器出现故障,影响工作效率。
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示波器使用方法和步骤及相关注意事项 示波器常见问题解决方法
示波器使用方法和步骤及相关注意事项示波器常见问题解决方法示波器是一种用途特别广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们讨论各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子构成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
在被测信号的作用下,电子束就相像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
利用示波器能察看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,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器使用方法用示波器能察看各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。
下面介绍用示波器察看电信号波形的使用步骤。
1、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):旋转此旋钮能更改光点和扫描线的亮度。
察看低频信号时可小些,高频信号时大些。
(3)聚焦(Focus):聚焦旋钮调整电子束截面大小,将扫描线聚焦成清楚状态。
(4)标尺亮度(Illuminance):此旋钮调整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。
2、荧光屏依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。
依据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。
示波器探头上有一双位开关。
此开关拨到“X1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。
此开关拨到“X10”位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。
3、垂直偏转因数和水平偏转因数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。
关于示波器的十个问题和十个答案
关于示波器的十个问题和十个答案示波器数字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。
示波器
1、对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性?答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。
这对提高可靠性极有帮助。
当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。
2、决定示波器探头价格的主要因素是什么?答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。
为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
3、一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?探头需不需要定期的标定?答:示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
所有有源探头在使用前应该有至少20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
4、什么是示波器的实时采样率?答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。
据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用。
5、什么是示波器的等效时间采样?答:等效时间采样指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。
其指标可以达到很高,如1ps。
6、什么是功率因数?如何测量?答:功率因数:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。
但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。
有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。
7、如何表达和测试功率密度?答:功率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用W/in3。
关于示波器的使用实验体会和建议
关于示波器的使用实验体会和建议引言示波器是一种常用的电子仪器,用于观测电信号的波形、频率、幅度等特征,广泛应用于电子工程、通信、仪器仪表等领域。
本文通过分享个人在使用示波器过程中的实验体会和建议,希望能为初学者提供一些有益的指导和借鉴。
选择适当的示波器在进行实验前,首先要选择适合自己需求的示波器。
根据实验的要求和预期的波形参数,选择示波器的带宽、采样率、灵敏度等参数。
建议从可靠的品牌或厂商购买示波器,以确保仪器的质量和性能。
示波器的基本操作连接电路和示波器在使用示波器前,需要将待测电路与示波器正确连接。
示波器通常有两个电压输入通道,可以将待测信号连接到这两个通道上。
连接时要注意正确选择电压档位,并避免短路和误接的情况。
设置示波器的参数在开始实验前,正确设置示波器的参数非常重要。
首先,调整时间基准,选择适当的时间量程,以便观测到完整的波形。
其次,根据待测信号的幅度范围,选择合适的电压档位和增益设置。
还可以根据需要设置触发条件和触发电平,以便在特定条件下捕获波形。
观测波形和测量信号通过设置示波器的触发方式和触发电平,可以稳定地显示待测信号的波形。
观察波形时,可以使用示波器的水平和垂直调整功能,以便更清晰地显示信号的细节和特征。
此外,示波器还提供了多种测量功能,如测试信号的频率、周期、占空比等,可以根据需要选择并进行测量。
实验体会与建议1.注意信号的接地与复用在实验过程中,信号的接地和复用往往是容易出现干扰和误差的关键因素。
建议将待测信号接地良好,避免地线产生的回路影响实验结果。
同时,注意不要将示波器的探头与其他信号线或接地点接触,以免引入额外的干扰。
2.熟悉示波器的校准功能示波器通常提供校准功能,能够确保仪器的准确性和稳定性。
建议在实验前进行校准,尤其是在涉及精确测量的场景中。
校准包括水平、垂直和触发等方面,通过校准仪器可以提高测量的准确性和可靠性。
3.使用示波器的自动测量功能示波器通常配备自动测量功能,能够快速、准确地获得信号的参数信息。
示波器的作用及使用常见问题解析
示波器的作用及使用常见问题解析示波器对于很多平常人来说可能听都没听说过,但是对于电气工程师来说示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、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,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。
示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,但示波器的使用方法在基本方面都是相同的。
下面从测试应用方面来介绍一下示波器的作用和它的基础使用方法。
示波器的作用是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。
示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
一、示波器的作用1.广泛的电子测量仪器;2.测量电信号的波形(电压与时间关系);3.测量幅度、周期、频率和相位等参数;4.配合传感器,测量一切可以转化为电压的参量(如电流、电阻、温度磁强等)二、示波器的作用-测量电压利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。
示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。
更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。
这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。
三、示波器的作用-测量时间示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。
将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。
四、示波器的作用-测量相位利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。
示波器测电压的方法以及注意事项
示波器测电压的方法以及注意事项
示波器是一种常用的测量仪器,主要针对于各种电信号进行检测,在电力、电子、医学、科研、军用等领域中都有一定的应用。
我们在使用示波器测压的
时候对于测压的方法和注意事项都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍
一下示波器的测压方法以及注意事项吧,希望可以帮助到大家。
一、示波器测
电压的方法
1.直接测量法
所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成
电压值。
定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至校准位置上,这样,就可以从V/div的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电
压值。
所以,直接测量法又称为标尺法。
(1)直流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于地位置,触发方式开关置自动位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置DC位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为V/div开关指示值与H的乘积。
直接测量法简单易行,但误差较大。
产生误差的因素有读数误差、视差和示
波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。
(2)交流电压的测量
将Y轴输入耦合开关置于AC位置,显示出输入波形的交流成分。
如交流信号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于DC位置。
将被测波形移至示波管屏幕的中心位置,用V/div开关将被测波形控制在屏
幕有效工作面积的范围内,按坐标刻度片的分度读取整个波形所占Y轴方向的。
示波器测量交流电压的方法和注意事项
示波器测量交流电压的方法和注意事项示波器是一种用于测量交流电压的重要工具,它能够显示电压波形,
并提供关于电压频率、幅度和相位的详细信息。
下面将介绍示波器测量交
流电压的方法和注意事项。
1.连接电缆:将示波器探头的接地夹具连接到地线上,将触针连接到
被测电路中的一个节点。
2.设置垂直刻度:根据预估的电压范围,调整示波器的垂直位移选项,确保信号在屏幕上能够完整显示,并避免超出范围。
3.设置触发电平:调整触发电平,以便在屏幕上稳定显示波形。
4.选择耦合方式:通过选择AC或DC耦合,决定是否考虑直流偏移。
5.调整时间刻度:根据信号频率和时间尺度选择合适的时间刻度,以
确保完整显示一个周期的波形。
6.测量波形:观察并记录示波器上显示的交流电压波形。
1.选择合适的带宽:示波器的带宽决定了它能测量的最高频率,应根
据被测电压的频率范围选择合适的示波器带宽。
2.防止干扰:示波器的探头和被测电路之间的连接线应尽量短,并避
免与其他电源或干扰源靠近,以减少干扰信号的引入。
3.避免过载:确保示波器输入电阻和电容适应被测电路的特性,防止
过载和波形畸变。
4.校准示波器:定期校准示波器,以保证测试结果的准确性和可靠性。
5.注意示波器的保护:避免过高的电压输入,以防止损坏示波器的前端电路。
在使用示波器测量交流电压时,操作员应具备一定的电路分析和示波器使用的知识。
此外,需要根据待测电压的特性和要求,进行适当的设置和调整,以获得准确和可靠的测量结果。
最后,注意安全操作,遵守相关电气安全规定,避免触电和其他危险。
使用示波器的几个常见错误
使用示波器的几个常见错误科瓦拉电子陈宏1.不接地线,拿起示波器探头就往板卡上点a)这种做法多见于新人b)有时候还真能测量到信号i.可能是被测试设备与示波器同地ii.也有可能测到的全是工频噪声2.地线接上了,但示波器上的噪声大得要命,测不到想要的信号a)地是接上了,但不是就近接地b)正确的做法:必须以被测信号的参考地作为接地点3.把地线一接上,全公司掉电了a)拿示波器来测量强电信号了,这时漏电开关发生保护性跳闸了。
b)示波器的接地端是同PE地(也叫安全地)是连在一起的c)正确的做法:需要用隔离电源将被测信号同AC输入隔离,或者将示波器的PE端断开(这种做法不是很安全,不知道的人上来一摸示波器则可能触电)。
4.用常规示波器测量高压,结果被电击打得半死!a)常规的示波器探头测量电压不宜超过DC500V5.设备开关机时,示波器上出现冲击干扰波形a)被当成正常信号处理了,经常是查了半天,设备其实一点问题没有。
b)干扰波形是由开机浪涌电流导致的,和被测设备无关c)不过偶尔确实是被测设备的问题,这就要好好区分了。
6.把示波器偶发的干扰波形当成被测设备的信号a)示波器上出现偶发干扰波形,经常是查了半天,设备其实一点问题没有。
b)干扰波形是由外部电源干扰引起的,和被测设备无关。
c)不过偶尔确实是被测设备的问题,这就要好好区分了。
7.噪声太大,示波器上全是噪声a)地线是否断了?b)应考虑使用近地探头c)应考虑使用差分探头d)应考虑使用电池供电的示波器8.双通道示波器,在板卡上接第二个探头的地线时,电源烧坏了。
a)一个探头的地线接的是地,另一个探头的地线接的是电源b)绝大多数示波器的两个探头的地在示波器内部是连通的。
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最近一位工程师来问,说对电路板上的波形进行测试时,一接上示波器就烧板子上的器件,问是怎么回事。
初以为是电路板设计问题,看原理图也没发现明显错误,百思不得其解中。
后借出差机会面看,方醒悟之。
前几日,一协作单位投诉我公司所提供板卡有问题,说测试起来如何如何,一查与此问题类似,遂深以为有必要在此说明一下,以免出现同案犯。
示波器的探头上有两根线,一根在硬表笔上,一根是软线甩出来,头上接个小夹子,以便夹住接地点。
在我们通常的认识中,这两根线在测量的时候,就是测的两点之间的压差,照此理解,此探头其实可以随便接了。
其实不然。
很多示波器表笔上的那根软线是接地线,而且这根接地线与示波器的大地相接的。
如果贸然将此二线接到了两个测试点上,而该二测试点均有对地的电压的话,则被测板上的测试点的电平会通过示波器上的这根测试线接到地上去,而示波器与被测对象的地之间导通的话,则相当于通过示波器的测试地线将被测板上的信号电平短路到了地,出现何样的后果就得看电路的设计思路了。
轻则信号不对,重则烧东西也不为过。
示意如图。
未测之前,电流I流过A和B,不会超标。
但接上测试仪器后,形成如图的电流路径L,B两端都对接地了,A器件则可能电流过载,即使不过载,测量的结果也不会准了。
(本图仅为说明道理之用,不代表所有电路均为此结构,实际情况要复杂得多)
若必须做这种测试的话,解决之道有二:
1. 确认测试表笔为差分探头,这种表笔内部电路及测量接线均有考虑,可避免
此类问题;
2. 或者用双踪示波器,将二表笔的地接在一起,接到板子的基准零电平的地上
去,用二表笔的两个测试端分别接被测的两点。
测试有风险,启动需谨慎。
不然则会出现本为治聋,聋没治好,却给致哑了。