為了儀器操作人員的安全和儀器安全,儀器在安全范圍內(nèi)正常工作,保證測量波形準確、數(shù)據(jù)可靠,應注意:
1、用戶如須要測量(開關電源初級,控制電路)、UPS(不間斷電源)、電子整流器、節(jié)能燈、等類型產(chǎn)品或其它與市電AC220V不能隔離的電子設備進行浮地信號測試時,必使用DP100高壓隔離差分探頭。
2、通用示波器通過調(diào)節(jié)亮度和聚焦旋鈕使光點直徑最小以使波形清晰,減小測試誤差;不要使光點停留在一點不動,否則電子束轟擊一點宜在熒光屏上形成暗斑,損壞熒光屏。
3、通用示波器的外殼,信號輸入端BNC插座金屬外圈,探頭接地線,AC220V電源插座接地線端都是相通的。如儀器使用時不接大地線,直接用探頭對浮地信號測量,則儀器相對大地會產(chǎn)生電位差;電壓值等于探頭接地線接觸被測設備點與大地之間的電位差。這將對儀器操作人員、示波器、被測電子設備帶來嚴重安全危險。
4、測量系統(tǒng)-例如示波器、信號源;打印機、計算機等設備等。被測電子設備-例如儀器、電子部件、電路板、被測設備供電電源等設備接地線必須與公共地(大地)相連。
5、TDS200/TDS1000/TDS2000系列數(shù)字示波器配合探頭使用時,只能測量(被測信號-信號地就是大地,信號端輸出幅度小于300VCATII)信號的波形。絕對不能測量市電AC220V或與市電AC220V不能隔離的電子設備的浮地信號。(浮地是不能接大地的,否則造成儀器損壞,如測試電磁爐。)
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示波器是利用電子示波管的特性,將人眼無法直接觀測的交變電信號轉換成圖像,顯示在熒光屏上以便測量的電子測量儀器。
它是觀察數(shù)字電路實驗現(xiàn)象、分析實驗中的問題、測量實驗結果必不可少的重要儀器。
示波器由示波管和電源系統(tǒng)、同步系統(tǒng)、X軸偏轉系統(tǒng)、Y軸偏轉系統(tǒng)、延遲掃描系統(tǒng)、標準信號源組成。
1.1示波管
陰極射線管(CRT)簡稱示波管,是示波器的核心。它將電信號轉換為光信號。電子槍、偏轉系統(tǒng)和熒光屏三部分密封在一個真空玻璃殼內(nèi),構成了一個完整的示波管。
1.熒光屏
現(xiàn)在的示波管屏面通常是矩形平面,內(nèi)表面沉積一層磷光材料構成熒光膜。在熒光膜上常又增加一層蒸發(fā)鋁膜。高速電子穿過鋁膜,撞擊熒光粉而發(fā)光形成亮點。
鋁膜具有內(nèi)反射作用,有利于提高亮點的輝度。鋁膜還有散熱等其他作用。
當電子停止轟擊后,亮點不能立即消失而要保留一段時間。亮點輝度下降到原始值的10%所經(jīng)過的時間叫做“余輝時間”。
余輝時間短于10μs為極短余輝,10μs—1ms為短余輝,1ms—0.1s為中余輝,0.1s-1s為長余輝,大于1s為極長余輝。一般的示波器配備中余輝示波管,高頻示波器選用短余輝,低頻示波器選用長余輝。
由于所用磷光材料不同,熒光屏上能發(fā)出不同顏色的光。一般示波器多采用發(fā)綠光的示波管,以保護人的眼睛。
2.示波管的電源
為使示波管正常工作,對電源供給有一定要求。規(guī)定第二陽極與偏轉板之間電位相近,偏轉板的平均電位為零或接近為零。
陰極必須工作在負電位上。柵極G1相對陰極為負電位(—30V~—100V),而且可調(diào),以實現(xiàn)輝度調(diào)節(jié)。
陽極為正電位(約+100V~+600V),也應可調(diào),用作聚焦調(diào)節(jié)。
第二陽極與前加速極相連,對陰極為正高壓(約+1000V),相對于地電位的可調(diào)范圍為±50V。由于示波管各電極電流很小,可以用公共高壓經(jīng)電阻分壓器供電。
3.偏轉系統(tǒng)
偏轉系統(tǒng)控制電子射線方向,使熒光屏上的光點隨外加信號的變化描繪出被測信號的波形。
Y1、Y2和Xl、X2兩對互相垂直的偏轉板組成偏轉系統(tǒng)。Y軸偏轉板在前,X軸偏轉板在后,因此Y軸靈敏度高(被測信號經(jīng)處理后加到Y軸)。
兩對偏轉板分別加上電壓,使兩對偏轉板間各自形成電場,分別控制電子束在垂直方向和水平方向偏轉。
4.電子槍及聚焦
電子槍由燈絲(F)、陰極(K)、柵極(G1)、前加速極(G2)(或稱第二柵極)、陽極(A1)和第二陽極(A2)組成。它的作用是發(fā)射電子并形成很細的高速電子束。燈絲通電加熱陰極,陰極受熱發(fā)射電子。
柵極是一個頂部有小孔的金屬園筒,套在陰極外面。由于柵極電位比陰極低,對陰極發(fā)射的電子起控制作用,一般只有運動初速度大的少量電子,在陽極電壓的作用下能穿過柵極小孔,奔向熒光屏。
初速度小的電子仍返回陰極。如果柵極電位過低,則全部電子返回陰極,即管子截止。
調(diào)節(jié)電路中的W1電位器,可以改變柵極電位,控制射向熒光屏的電子流密度,從而達到調(diào)節(jié)亮點的輝度。
陽極、第二陽極和前加速極都是與陰極在同一條軸線上的三個金屬圓筒。前加速極G2與A2相連,所加電位比A1高。G2的正電位對陰極電子奔向熒光屏起加速作用。
電子束從陰極奔向熒光屏的過程中,經(jīng)過兩次聚焦過程。次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的電子透鏡。
第二次聚焦發(fā)生在G2、A1、A2區(qū)域,調(diào)節(jié)第二陽極A2的電位,能使電子束正好會聚于熒光屏上的一點,這是第二次聚焦。
A1上的電壓叫做聚焦電壓,A1又被叫做聚焦極。有時調(diào)節(jié)A1電壓仍不能滿足良好聚焦,需微調(diào)第二陽極A2的電壓,A2又叫做輔助聚焦極。
1.2示波器的基本組成
從上一小節(jié)可以看出,只要控制X軸偏轉板和Y軸偏轉板上的電壓,就能控制示波管顯示的圖形形狀。
我們知道,一個電子信號是時間的函數(shù)f(t),它隨時間的變化而變化。
因此,只要在示波管的X軸偏轉板上加一個與時間變量成正比的電壓,在y軸加上被測信號(經(jīng)過比例放大或者縮小),示波管屏幕上就會顯示出被測信號隨時間變化的圖形。
電信號中,在一段時間內(nèi)與時間變量成正比的信號是鋸齒波。
它由示波管、Y軸系統(tǒng)、X軸系統(tǒng)、Z軸系統(tǒng)和電源等五部分組成。
被測信號①接到“Y"輸入端,經(jīng)Y軸衰減器適當衰減后送至Y1放大器(前置放大),推挽輸出信號②和③。
經(jīng)延遲級延遲Г1時間,到Y2放大器。放大后產(chǎn)生足夠大的信號④和⑤,加到示波管的Y軸偏轉板上。
為了在屏幕上顯示出完整的穩(wěn)定波形,將Y軸的被測信號③引入X軸系統(tǒng)的觸發(fā)電路;
在引入信號的正(或者負)極性的某一電平值產(chǎn)生觸發(fā)脈沖⑥,啟動鋸齒波掃描電路(時基發(fā)生器),產(chǎn)生掃描電壓⑦。
由于從觸發(fā)到啟動掃描有一時間延遲Г2,為保證Y軸信號到達熒光屏之前X軸開始掃描,Y軸的延遲時間Г1應稍大于X軸的延遲時間Г2。
掃描電壓⑦經(jīng)X軸放大器放大,產(chǎn)生推挽輸出⑨和⑩,加到示波管的X軸偏轉板上。
z軸系統(tǒng)用于放大掃描電壓正程,并且變成正向矩形波,送到示波管柵極。這使得在掃描正程顯示的波形有某一固定輝度,而在掃描回程進行抹跡。
如何更好的觀察波形,本質上就是對感興趣的點進行重點測量、分析,如何高保真的捕獲波形,就要從示波器處理信號的過程開始說起?! ⌒盘柦?jīng)過示波器前端電路處理之后,來到ADC進行模數(shù)轉換,接下來便要進行信號的重構還原了,這里也就是本文的重點了,示波器的捕獲模式。一般有四種捕獲方式,不同的捕獲方式,適用于觀察不同的信號。接下來,就示波器對采樣點的處理方式,也就是示波器的捕獲模式跟大家做一個簡要的介紹。 1、標準捕獲模式 首先介紹的是標準捕獲模式,在該模式下,示波器會對采集到的信號進行等間隔采樣?! 藴什东@的工作模式也最大程度的保證了信號最原始的狀態(tài),對于大多數(shù)波形來說,使用該模式可產(chǎn)生較佳的顯示效果,以下是ZDS2000系列示波器默認捕獲模式?! ?、峰值捕獲模式 接下來就是峰值捕獲模式,看著名字就知道是什么意思了,就是采集一個采樣間隔信號中的最大值和最小值。 在該模式下,可有效觀察到偶爾發(fā)生的窄脈寬,在捕獲高頻率的毛刺方面非常實用,可獲取信號的包絡或可能丟失的窄脈沖,使用峰值捕獲模式會使波形顯示的噪聲比較明顯。 3、平均捕獲模式 第三個就是平均捕獲模式了,這個名字也非常容易理解,就是采集N屏信號,將它們在觸發(fā)位置對其,然后做平均運算。 使用平均捕獲模式,在減小噪聲同時保持了原有的帶寬,將噪聲濾除有利于對信號進行測量。適用于觀測周期性重復信號,其濾波效果提升了示波器的垂直分辨率。值得一提的是,平均捕獲特別適合執(zhí)行諧波分析或電源質量分析?! ?、高分辨率捕獲模式 最后就是高分辨率捕獲模式,打個比方,其工作原理就是將一個波形分成5份,然后將一份波形的的每個點求平均,最終一個波形變成了5個點。這種處理方式可以有效改善系統(tǒng)的等效分辨率,本質上就是一種數(shù)字濾波。用于求平均的采樣點數(shù)越多,分辨率提高得越多,顯示的波形更平滑,從而達到減少噪聲的目的。 需要注意的是,高分辨率是針對一個波形相鄰的點做平均處理,所以該模式是對不重復的信號以犧牲帶寬的方式來提升測試精度,故不適合測試高頻信號,適用于觀察高分辨率且?guī)捿^低的波形。