示波器可以在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線,還可以用測試各種不同的電量,如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。
示波器的那些故障排除
示波器不能啟動?
首先檢查電源線、插線板是否完好,檢查電源開關是否全部打開(SDS1000CFL系列有一個電源開關和一個電源保護開關)。
采集信號時,屏幕未出現(xiàn)信號波形?
1、檢查探頭是否正常接在信號連接線上。
2、檢查信號連接線是否正常接在BNC(即通道連接器)上。
3、檢查探頭是否與待測物正常連接。
4、檢查待測物是否有信號產(chǎn)生(可將有信號產(chǎn)生的通道與有問題的通道接在一起來確定問題所在)。
5、再重新采集信號一次。
6、查看示波器的觸發(fā)方式與觸發(fā)模式是否已經(jīng)正確設置。
有波形顯示,但是不能穩(wěn)定下來
1、檢查觸發(fā)面板的信源通道是否與實際使用的信號通道相符。
2、手動調節(jié)LEVEL觸發(fā)旋鈕,觀察波形是否穩(wěn)定。
3、使用AUTO自動調節(jié)波形,觀察波形是否穩(wěn)定。
4、調節(jié)時基,排除假波干擾。
示波器測量幅值不準
1、檢查信源幅值的單位,示波器自動測量的幅值為Vpp,即最高值與最低值之差。用戶通常容易與Vrms混淆,即有效值。例如我們常說的市電為220Vrms,但其Vpp超過了600V。
2、示波器不是精確測量工具,在縱軸上按使用芯片的位數(shù)會存在一定的量化誤差。
用觀察高頻信號失真較大
1、測量信號越接近示波器帶寬上限,失真越大,通常來說用帶寬≥信號帶寬五倍的示波器去測量可以得到失真很小的信號。
2、示波器探頭選擇不當會導致看到的波形失真,首先探頭帶寬要大于信號帶寬,≥信號帶寬的5倍;
其次,探頭如果分為兩個檔位的話,兩個檔位的帶寬不相同,1X檔位帶寬通常是6MHz-10MHz,10X檔位是探頭規(guī)格寫的最大帶寬。
測量小信號波形受干擾太大
1、SDS1000系列最小可以測到毫伏級別信號,并在最低的2mV/div檔位自動開啟帶寬限制功能,有效濾除高頻雜波。
2、將夾子接到信號的參考地上,這樣可以有效的減少因為示波器與測量信號因為參考地電位差異導致的波形顯示失真。
3、SDS1000系列最小可以測到毫伏級別信號,并在最低的2mV/div檔位自動開啟帶寬限制功能,有效濾除高頻雜波。
4、將夾子接到信號的參考地上,這樣可以有效的減少因為示波器與測量信號因為參考地電位差異導致的波形顯示失真。
波形展示了真實的電子信號。在評估示波器性能時,可以考察它顯示與目標信號形狀相同的波形的能力。假設示波器具備足夠的基本技術指標--例如帶寬、采樣率和等頻率響應,示波器應當顯示粗波形還是細波形更好一些?這個問題的答案與大部分工程學問題一樣:"視具體情況而定"。
現(xiàn)在我們研究一下示波器和信號的屬性,這些屬性有助于用戶確定是粗波形還是細波形。兩個關鍵屬性可使用戶了解他們的示波器顯示目標信號的能力,分別是更新速率和噪聲。
更新速率對波形粗細的影響
更新速率表示示波器在1秒鐘內采集、處理與顯示的波形數(shù)目。更新速率越高,示波器就能更迅速地顯示被測信號。更新速率越低,示波器就會花費更長時間顯示與特定波形相關的細節(jié)。目前,示波器的更新速率范圍是在每秒鐘 100 萬個波形到幾秒鐘 1 個波形。只需更改示波器的設置,同一款示波器就能顯示不一樣的速率范圍。更新速率會受到多個示波器設置的影響,包括更改采集存儲器的深度,這會對存儲器深度帶來極大影響。
讓我們看一個簡單示例。圖1的上半部分顯示了兩款知名廠商生產(chǎn)的帶寬相等的示波器,示波器持續(xù)運行并與完全相同的10MHz正弦波連接。其中一款示波器顯示了較粗的波形,另一款顯示了較細的波形。這會導致測量值的不同。哪一種更加精確?兩款示波器的最大區(qū)別之一就是更新速率。使用相同的設置,其中一款示波器的更新速率為每秒鐘 100 萬個波形,比另一款示波器的更新速率快 16,000 倍。
這一點對波形有何影響?圖1的下半部分顯示了當開啟無限余輝時,連接同一個信號的兩款示波器會如何顯示。兩款示波器都會構建更長持續(xù)時間的圖像。10 秒鐘后,示波器顯示了相同的波形形狀與波形粗細。在這種情況下,數(shù)據(jù)速率更高的初始示波器能夠顯示更粗的波形,更清晰地表現(xiàn)每個示波器的顯示內容。通過開啟無限余輝,我們能夠快速進行評估。
圖1. 兩款具有同等帶寬和近似噪聲的示波器連接到同一個信號。兩款示波器的噪聲類似。上面截圖顯示了 Tek DPO5104A,它具有極窄的波形,提供更多細節(jié)。Agilent DSOX4104A 顯示的波形較寬。為什么有這種區(qū)別?原因在于更新速率。(Both scopes are connected to the same signal, with the same settings兩款示波器連接到同一個信號,采用相同的設置;Now with infinite persistence turned on. 現(xiàn)在開啟無限余輝。)
開啟無限余輝并等待 10 秒。兩款示波器顯示同樣粗細的波形。安捷倫示波器的更新速率為 100 萬個波形/秒,而 Tek 示波器在常規(guī)模式下的更新速率僅為 60 個波形/秒。波形粗細與示波器向初始信號中添加的噪聲數(shù)量有關。
噪聲對波形粗細的影響
示波器測量的精度如何?通常從水平時基的角度看,示波器的測量精度極高,但從垂直時基的角度上看,精度就會顯著降低。原因是什么?一個主要原因是噪聲對測量帶來的干擾。示波器生成的內部噪聲與被測信號耦合,由此造成信號卷積,噪聲在連續(xù)樣本中進行數(shù)字化、存儲、處理和顯示。示波器的模數(shù)轉換器無法區(qū)分由示波器產(chǎn)生的噪聲和由實際目標信號產(chǎn)生的噪聲。但是,您可以運行一個簡單的測試,以確定您的示波器對信號添加了多少噪聲。采取特定的設置組合,快速確定您的示波器將會產(chǎn)生多少噪聲,并對兩款示波器進行簡單對比?!?/p>
圖2.更新速率相同的兩款示波器連接到同一個信號。兩者所顯示的波形粗細大為不同。原因何在?4GHz示波器的噪聲高于500MHz示波器。粗細不同的原因在于噪聲。(Bothscopesareconnectedtothesamesignal,withthesamesettings兩款示波器連接到同一個信號,采用相同的設置)
圖2顯示了兩款示波器正在查看同一個10MHz正弦波。其中一個示波器顯示了更粗的波形。根據(jù)前文的示例,示波器是否因為具備更快的更新速率才能顯示更粗的波形?答案是否定的。兩款示波器在開啟無限余輝時具備相同的更新速率,其中一款示波器仍將顯示更粗的波形,而另一款則是顯示較細波形。區(qū)別在于,其中一款示波器的噪聲遠遠高于另一款示波器,噪聲差值會生成更寬的信號。其它的噪聲源包括位于測試設置中的有源和無源探頭。有源探頭一般使用示波器通道中的50?信號路徑,這些路徑的噪聲低于1M?信號路徑。
如何快速了解某個示波器會產(chǎn)生多少噪聲?大部分示波器廠商會對特定型號進行噪聲表征,并在產(chǎn)品技術資料中包含這些數(shù)值。如果廠商未提供,您可以主動申請或自行查找。幾秒鐘即可完成測量。
斷開所有輸入端與示波器前端的連接,將示波器設在50?輸入路徑。您還可以在1M?路徑上測試。啟用適量的采集存儲器,100Kpts至1Mpts就足夠了。示波器啟用無限余輝,測量波形的高度。波形越粗,示波器產(chǎn)生的內部噪聲就越多。示波器在每個垂直設置中具有獨特的噪聲質量。您能夠通過觀察波形粗細查看噪聲,還能借助電壓AC真有效值測量來量化噪聲,以進行更多的分析。把垂直設置更改為更容易敏感的數(shù)值--100mV至10mv/格--您就能夠看到噪聲按照全量程垂直數(shù)值的百分比增長,如圖3所示。
圖3.快速表征示波器的噪聲。斷開所有輸入端。針對每個垂直設置中的通道進行VrmsAC測量。
如果初始信號過窄,那么示波器就會降低噪聲并顯示較窄波形,可生成更好的視圖和測量結果。更改您的示波器設置以降低帶寬,由此消除了可導致信號過窄的寬帶噪聲。示波器廠商采取各種方法降低示波器固有噪聲,例如求平均值、高分辨率模式、帶寬限制。噪聲緩解設置非常適合那些具有低噪聲的示波器。
目標信號
目標信號既可以具備低噪聲也可以具有很高的噪聲。有時很難確定上顯示的信號噪聲來自于目標信號還是示波器的內部噪聲。當示波器的ADC進行信號數(shù)字化時,ADC無法區(qū)分信號噪聲與示波器內部噪聲。它保存ADC輸出信號并顯示相關數(shù)值。較粗波形能否表示您的測試信號或示波器?有幾種方法可以獲得解答。首先,使用前文提到的方法對示波器的內部噪聲進行快速評估。預計在每個采樣點上添加這種偏差。開啟無限余輝,查看波形形狀是否變粗或者不變。
有趣的是,無限余輝還能展示示波器噪聲對目標信號有何影響。對已知波形進行快速測試,觀察示波器的波形在正常顯示模式和無限余輝模式下有何不同,由此簡單了解一下示波器的噪聲和更新速率。如圖4所示,具有高噪聲、低更新速率的示波器一開始會顯示細波形,當開啟無限余輝時,它會生成粗波形。具有高噪聲、高更新速率的示波器將會立即顯示一個粗波形--無論被測信號是窄還是寬。具有低噪聲、低更新速率的示波器一開始會顯示細信號,當開啟無限余輝時,信號保持不變或者變粗(如果目標信號也產(chǎn)生噪聲)。具有低噪聲、高更新速率的示波器一開始會正確顯示目標信號,當開啟無限余輝時,已顯示波形的粗細保持不變。
圖4.啟用放大數(shù)學函數(shù)在波形上方垂直縮放,用戶通過查看垂直范圍包絡即可確定信號的噪聲大?。╒erticalzoomshowstotalnoiseheight垂直縮放能夠顯示整個噪聲高度)。
平均值模式一般通過降低噪聲使波形變細。平均值模式可使示波器進行連續(xù)采集,對每個已捕獲的點求平均值,如圖5所示。這種方法通過多次采集求取噪聲平均值,能夠降低示波器整體噪聲。平均值權衡包括:平均值法還會求取目標信號值的平均值,并且僅針對重復信號。
高分辨率模式能夠降低噪聲,使波形更清晰地顯示被測信號,如圖5所示。該模式既支持重復信號,也支持單次捕獲信號。在高分辨率模式中,示波器對鄰近樣本求平均值,因而能夠降低整體噪聲。高分辨率模式需要權衡的一點是:示波器必須對樣本求平均值,由此得到的平均采樣點的出現(xiàn)頻率會低于比初始采樣點。這會降低有效采樣率和整體帶寬。
圖5.平均值模式適用于重復信號,顯著降低噪聲,可獲得精確的窄波形【Averaging(n=4)平均值(n=4)】。
您是否還在思考細波形和粗波形的優(yōu)劣?您現(xiàn)在擁有一定的專業(yè)知識和技術,能夠選擇一款更忠實再現(xiàn)您的目標信號波形的示波器?;蛘撸呀?jīng)選定某款示波器,您可以利用這些方法確定示波器如何顯示被測信號的細波形或粗波形。
數(shù)字存儲示波器使用了ADC采樣的方式,所以被測的模擬波形最終可以以數(shù)據(jù)的格式存儲。當然,數(shù)字化的數(shù)據(jù)還可以方便地進行自動測量、頻譜分析、數(shù)學計算或者其它高級分析。所以數(shù)字示波器特別適于單次信號的采集和分析,這是一個很大的突破。
另外一方面,數(shù)字存儲示波器在ADC以后就是全數(shù)字化處理,所以帶寬的提升僅受限于可變增益的前置放大器帶寬和ADC的速率。隨著技術的進步,現(xiàn)在,泰克TDS6154C是業(yè)界真實模擬代寬最高的數(shù)字存儲示波器,達到12.5GHz(3dB)。由于超高高帶寬示波器系統(tǒng)設計中,寬帶放大器是其中的核心部分,目前的主流設計都采用每一個通道獨立的硬件放大器設計方法,這樣保證每一個通道的性能沒有限制。當每一個通道放大器的設計帶寬不足時,有些示波器通過DBI技術利用示波器每一個通道6GHZ的低帶寬放大器在不同的頻段“拼接”在一起,在某一個通道上達到超過6GHZ的帶寬,例如3個通道的6GHZ頻段“拼接”后達到18GHZ帶寬。從DBI技術實現(xiàn)的方法可以明顯看出它的優(yōu)點和相應的缺陷,最明顯的優(yōu)勢是利用多通道的低帶寬合并為單通道超過10GHZ的高帶寬,在示波器設計中成本最高的放大器和ADC均采用低速設計,非常有利于控制成本。由于DBI技術本質上首先經(jīng)過將信號頻率分配到不同的通道,通過相對低速的ADC進行采樣,最后通過DSP技術將這些包含不同分量的頻率數(shù)字“拼接”,它會導致以下幾個限制。
1.通道數(shù)限制:當使用不同通道時帶寬不同,3通道或4通道使用時僅僅提供6GHZ帶寬,ADC采樣率也有限制。
2.頻譜“拼接”錯誤:從幅頻特性圖可以看出,每一個頻率“拼接”點都有明顯的非線性,當被測信號的頻譜分量在該區(qū)域時,示波器時域顯示的波形會出現(xiàn)波形失真。
3.波形捕獲率低:由于DBI技術需要軟件處理和“拼接”數(shù)字頻域的波形,數(shù)據(jù)量比較大時波形處理和顯示速度非常低。
4.功能限制:當DBI打開時,雖然單通道帶寬和ADC提升,但是觸發(fā)系統(tǒng)的帶寬無法通過DBI技術提升,最大僅為800MHZ,另外示波器的外參考輸入,垂直靈敏度的精細調整等功能都會由于DBI打開而受限。