0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

模拟示波器的使用原理

h1654155355.6033 来源:未知 作者:朱常 2022-12-09 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

模拟示波器的使用原理

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。

示波器与电压表的主要区别:电压表可以给出被测信号的数值,通常是有效值即RMS值,但它不能给出有关信号形状的信息。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。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。

一、显示系统

示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT 。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一个点上。 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。 偏转系统由水平偏转板和垂直偏转板组成。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格,称为标尺 。标尺通常在垂直方向有8个,水平方向有10个,每格为10cm。

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。

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。

模拟示波器的使用基本原理

波形显示

由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。

如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电压为V1(正值),荧光屏上光点在坐标原点0点上方的1上,位移的大小正比于电压V1;在时间t=2的瞬间,电压为V2(最大正值),荧光屏上的光点在坐标原点0点上方的2点上,位移的距离正比于电压V2;以此类推,在时间t=3,t=4,…,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点位置分别为3、4、…、8点。在交流电压的第二个周期、第三个周期……都将重复第一个周期的情况。如果此时加在垂直偏转板上的正弦交流电压之频率很低,仅为lHz~2Hz,那么,在荧光屏上便会看见一个上下移动着的光点。这光点距离坐标原点的瞬时偏转值将与加在垂直偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在垂直偏转板上的交流电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,在荧光屏上看到的就不是一个上下移动的点,而是一根垂直的亮线了。该亮线的长短在示波器的垂直放大增益一定的情况下决定于正弦交流电压峰一峰值的大小。如果在水平偏转板上加一个正弦交流电压,则会产生相类似的情况,只是光点在水平轴上移动罢了。

如果将一随时间线性变化的电压(如锯齿波电压)加到一对偏转板上,则光点在荧光屏上又会怎样移动呢?当水平偏转板上有锯齿波电压时,在时间t=0瞬间,电压为Vo(最大负值),荧光屏上光点在坐标原点左侧的起始位置(零点上),位移的距离正比于电压Vo;在时间t=1的瞬间,电压为V1(负值),荧光屏上光点在坐标原点左方的1点上,位移的距离正比于电压V1;以此类推,在时间t=2,t=3,...,t=8的各个瞬间,荧光屏上光点的对应位置是2、3、…、8各点。在t=8这个瞬间,锯齿波电压由最大正值V8跃变到最大负值Vo,则荧光屏上光点从8点极其迅速地向左移到起始位置零点。如果锯齿波电压是周期性的,则在锯齿波电压的第二个周期、第三个周期、……都将重复第一个周期的情形。如果此时加在水平偏转板上的锯齿波电压频率很低,仅为1Hz~2Hz,在荧光屏上便会看见光点自左边起始位置零点向右边8点处匀速地移动,随后光点又从右边8点处极其迅速地移动到左边起始位置零点。上述这个过程称为扫描。在水平轴加有周期性锯齿波电压时,扫描将周而复始地进行下去。光点距离起始位置零点的瞬时值,将与加在偏转板上的电压瞬时值成正比。如果加在偏转板上的锯齿波电压频率在10Hz~20Hz以上,则由于荧光屏的余辉现象和人眼的视觉暂留现象,就看到一根水平亮线,该水平亮线的长度,在示波器水平放大增益一定的情况下决定于锯齿波电压值,锯齿波电压值是与时间变化成正比的,而荧光屏上光点的位移又是与电压值成正比的,因此荧光屏上的水平亮线可以代表时间轴。在此亮线上的任何相等的线段都代表相等的一段时间。

如果将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,而且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线。在被测周期信号的第二个周期、第三个周期……都重复第一个周期的情形,光点在荧光屏上描出的轨迹也都重叠在第一次描出的轨迹上。所以,荧光屏上显示出来的被测信号电压是随时间变化的稳定波形曲线。

为使荧光屏上的图形稳定,被测信号电压的频率应与锯齿波电压的频率保持整数比的关系,即同步关系。为了实现这一点,就要求锯齿波电压的频率连续可调,以便适应观察各种不同频率的周期信号。其次,由于被测信号频率和锯齿波振荡信号频率的相对不稳定性,即使把锯齿波电压的频率临时调到与被测信号频率成整倍数关系,也不能使图形一直保持稳定。因此,示波器中都设有同步装置。也就是在锯齿波电路的某部分加上一个同步信号来促使扫描的同步,对于只能产生连续扫描(即产生周而复始连续不断的锯齿波)一种状态的简易示波器(如国产SB-10型示波器等)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被观察信号频率相关的同步信号,当所加同步信号的频率接近锯齿波频率的自主振荡频率(或接近其整数倍)时,就可以把锯齿波频率“拖入同步”或“锁住”。对于具有等待扫描(即平时不产生锯齿波,当被测信号来到时才产生一个锯齿波进行一次扫描)功能的示波器(如国产ST-16型示波器、SBT-5型同步示波器、SR-8型双踪示波器等等)而言,需要在其扫描电路上输入一个与被测信号相关的触发信号,使扫描过程与被测信号密切配合。这样,只要按照需要来选择适当的同步信号或触发信号,便可使任何欲研究的过程与锯齿波扫描频率保持同步。

双线示波

在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。并对这些不同信号进行电量的测试和比较。为了达到这个目的,人们在应用普通示波器原理的基础上,采用了以下两种同时显示多个波形的方法:一种是双线(或多线)示波法;另一种是双踪(或多踪)示波法。应用这两种方法制造出来的示波器分别称为双线(或多线)示波器和双踪(或多踪)示波器。

双线(或多线)示波器是采用双枪(或多枪)示波管来实现的。下面以双枪示波管为例加以简单说明。双枪示波管有两个互相独立的电子枪产生两束电子。另有两组互相独立的偏转系统,它们各自控制一束电子作上下、左右的运动。荧光屏是共用的,因而屏上可以同时显示出两种不同的电信号波形,双线示波也可以采用单枪双线示波管来实现。这种示波管只有一个电子枪,在工作时是依靠特殊的电极把电子分成两束。然后,由管内的两组互相独立的偏转系统,分别控制两束电子上下、左右运动。荧光屏是共用的,能同时显示出两种不同的电信号波形。由于双线示波管的制造工艺要求高,成本也高,所以应用并不十分普遍。

双踪示波

双踪(或多踪)示波是在单线示波器的基础上,增设一个专用电子开关,用它来实现两种(或多种)波形的分别显示。由于实现双踪(或多踪)示波比实现双线(或多线)示波来得简单,不需要使用结构复杂、价格昂贵的“双腔”或“多腔”示波管,所以双踪(或多踪)示波获得了普遍的应用。

为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。

首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。

为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理地选择电子开关的转换频率,使得在示波器上所显示的波形个数合适,以便于观察。下面谈谈电子开关的工作方式问题,这个问题与电子开关的转换频率有关。电子开关的工作方式有“交替”转换和“断续”转换两种。

采用交替转换工作方式的显示的波形与双线示波法所显示的波形非常相似,它们都没有间断点。但由于被测信号UA、UB的波形是依次交替地出现在荧光屏上的,所以,如果交替的间隙时间超过了人眼的视觉暂留时间和荧光屏的余辉时间,则人们所看到的荧光屏上的波形就会有闪烁现象。为了避免这种情况的出现,就要求电子开关有足够高的转换频率。这就是说当被测信号的频率较低时,不宜采用交替转换工作方式,而应采用断续转换工作方式。当电子开关用断续转换工作方式时,在X轴扫描的每一个过程中,电子开关都以足够高的转换频率,分别对所显示的每个被测信号进行多次取样。这样,即使被测信号频率较低,也可避免出现波形的闪烁现象。

双踪示波器的主要是由两个通道的Y轴前置放大电路、门控电路、电子开关、混合电路、延迟电路、Y轴后置放大电路、触发电路、扫描电路、X轴放大电路、Z轴放大电路、校准信号电路、示波管和高低压电源供给电路等组成。

当显示方式开关置于交替位置时,电子开关为一双稳态电路。它受由扫描电路来的闸门信号控制,使得Y轴两个前置通道随着扫描电路门信号的变化而交替地工作。每秒钟交替转换次数与由扫描电路产生的扫描信号的重复频率有关。交替工作状态适用于观察频率不太低的被测信号。

为了观察被测信号随时间变化的波形,示波管的水平偏转板上必须加以线性扫描电压(锯齿波电压)。这个扫描电压是由扫描电路产生的。当触发信号加到触发电路时,触发了扫描电路,扫描电路就产生相应的扫描信号;当不加触发信号时,扫描电路就不产生扫描信号。

触发有内触发、外触发两种,由触发选择开关来选择。当该开关置于内的位置时,触发信号来自经Y轴通道送入的被测信号。当该开关置于外的位置时,触发信号是由外部送入的。这个信号应与被测信号的频率成整数比的关系。示波器在使用中,多数采用内触发工作方式。

高、低压电源供给电路中的低压是供给示波器各级所需的低压电源的,高压是供给示波管显示系统电源的。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 示波器
    +关注

    关注

    113

    文章

    7128

    浏览量

    196851
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    示波器故障不用慌,专业维修排查攻略全科普

    示波器维修全攻略:常见故障与排查方法科普 在电子研发、产线测试、设备维修等工作中,示波器几乎是每天都要用到的基础仪器。无论是数字示波器模拟示波器
    发表于 04-24 09:33

    示波器小知识点

    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上能够测量到它
    的头像 发表于 04-16 11:04 88次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小知识点

    示波器常见问题解答 (FAQ)

    什么是示波器?它的工作原理是什么? 示波器是一种用途广泛的电子测量仪器。其核心功能是测量电压随时间的变化,并将结果以波形的形式显示在屏幕上。 从工作原理上看,示波器通过探头接收输入信号。在数字
    的头像 发表于 02-02 18:21 654次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>常见问题解答 (FAQ)

    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用

    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
    的头像 发表于 01-22 16:04 402次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用

    是德示波器与安捷伦示波器:技术差异与选型指南

    技术路径与产品特性上逐渐形成显著差异。本文通过硬件架构、性能指标、应用场景及用户体验四个维度,系统解析两者的核心差异,为用户提供选型参考。   一、硬件架构:模拟与数字技术的分野 是德示波器以"混合信号观测"为核心设计理念,其MSO系列(如M
    的头像 发表于 12-15 17:33 705次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b>与安捷伦<b class='flag-5'>示波器</b>:技术差异与选型指南

    实时示波器和采样示波器的差别

    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 2204次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别

    泰克(Tektronix)MSO 5000系列混合信号示波器维修与保养

    泰克MSO 5000系列示波器结合了模拟示波器和逻辑分析仪的功能,能够同时捕获、查看和分析模拟信号与数字信号。这一特性使得工程师在处理包含混合信号的系统时能够更加高效地进行调试和分析。
    的头像 发表于 08-21 15:21 818次阅读
    泰克(Tektronix)MSO 5000系列混合信号<b class='flag-5'>示波器</b>维修与保养

    泰克MSO64B示波器使用一个探头同时测量模拟和数字信号的方法

    在现代电子设计中,同时分析模拟信号和数字信号的需求日益增加。泰克MSO64B混合信号示波器凭借其强大的模拟和数字通道集成能力,为工程师提供了高效的测试解决方案。本文将详细介绍如何通过一个探头实现同时
    的头像 发表于 07-08 17:01 987次阅读
    泰克MSO64B<b class='flag-5'>示波器</b>使用一个探头同时测量<b class='flag-5'>模拟</b>和数字信号的方法

    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差

    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
    的头像 发表于 07-02 14:20 1262次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小测量误差

    是德示波器 MSO 与 DSO 的区别以及如何选择

    ,清晰了解这些区别有助于使用者做出正确选择。   核心功能差异 DSO(数字存储示波器)专注于模拟信号的测量与分析,其核心优势在于对模拟信号的精准捕捉与呈现。以是德 DSOX3000T 系列为例,它具备出色的
    的头像 发表于 07-01 16:35 1378次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b> MSO 与 DSO 的区别以及如何选择

    泰克示波器 MSO58 混合信号示波器在嵌入式系统调试中的核心技巧

    在嵌入式系统的开发与调试中,泰克示波器 MSO58 混合信号示波器凭借其强大的功能和灵活的特性,成为工程师不可或缺的调试利器。掌握其核心调试技巧,能够显著提升调试效率,快速定位并解决系统
    的头像 发表于 07-01 16:28 750次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b> MSO58 混合信号<b class='flag-5'>示波器</b>在嵌入式系统调试中的核心技巧

    普源示波器DHO与MSO的区别及通道数量选择指南

    ,在架构设计、功能定位及通道配置上呈现显著差异。本文将深入解析两大系列的技术特性,结合应用场景与参数协同原则,为用户提供选型决策框架。   一、DHO与MSO的技术架构差异 1.1 核心功能定位 普源DHO系列示波器基于传统模拟信号处理架构,专注于高保真度的
    的头像 发表于 05-06 16:20 1315次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>DHO与MSO的区别及通道数量选择指南

    Keysight是德示波器DSO与MSO的核心差异

    在现代电子测试领域,示波器作为工程师的"信号显微镜",其技术演进始终与电子系统复杂度同步升级。Keysight(原安捷伦)作为行业标杆,其DSO(数字存储示波器)与MSO(混合信号示波器)系列在
    的头像 发表于 04-30 15:41 1214次阅读
    Keysight是德<b class='flag-5'>示波器</b>DSO与MSO的核心差异

    示波器的使用入门

    本节简要介绍怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。在设置测量或处理电路时,正确接地是一个重要步骤
    的头像 发表于 04-28 09:29 2485次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的使用入门