示波器垂直精度的垂直位移标志是什么

各种示波器垂直精度最重要的指標是频率带宽,这通常是指示波器垂直精度面板输入端在与输入阻抗匹配的情况下测得的性能.被测电路与示波器垂直精度输入端之间需要通過探头连接,因此探头的频率特性对整体性能有着决定性的影响.如果把示波器垂直精度比喻为人的躯干,则探头就是四肢四肢不灵,做事不成。


   探头分有源探头和无源探头两类,有源的输入阻抗高,但带宽达不到1GHz;无源的阻抗低,但带宽可超过1GHz.无源探头最通用,约占总数的90%,通常提供10:1衰减和10MΩ输入电阻,以便与示波器垂直精度的1MΩ输入电阻匹配从图1中可见,性能良好的探头有多个RC元件,其衰减比用下面公式计算:
   正确的补偿条件为:R1C1=R2(C2+C3).在此条件下频率特性最佳,校正用输入方波显示没有失真
带探头的电缆有一根高电阻芯线,用以在高频段衰减瞬时振荡.芯线与电缆屏蔽层以忣绝缘层构成分布的RC网络需要微调电容C1调谐。还要有一个电位器调整衰减比例把探头校正好可以减小测量误差。在测量快速脉冲时應按供应商给的说明调整微调电容以改善探头性能。要记住用户不能补偿1:1探头的大电容(100pF左右),它是被测电路的负载,限制探头带宽因此,没有1:1的有源探头
 探头之前必须知道被测电路能否驱动足够的电流给探头,也必须知道高压无源探头能否耐受很大的dV/dt变化率图2中表示絀三种信号,它们的dV/dt变化率都是1000V/μs尽管波形和幅度不同。如果使用衰减为1:1、带宽是10MHz的探头会把1μs上升沿的谐波滤掉,也限制了变化率若要避免限制信号的变化率,被测电路在上升时间内要能供给10mA的电流对探头的100pF输入电容充电若把探头衰减放在10:1位置上,能把电流減小到2mA若用100:1探头,其输入电容可小到1.5pF
 探头的带宽是固定的,而有源探头的带宽可以扩展覆盖这是有源探头的优势。有源探头的不利条件是成本高、尺寸大输入电压和功率有一定的限制,在其前端处有放大电路现在有的新型示波器垂直精度,装设有独立的前端放夶器随着探头衰减比较不同,输入电压有所变化典型的是在1:1和10:1上输入电压为10V或更低。尽管如此最大的无破坏输入电压可达150V-200V。
   严格审查有源探头的准确度、温漂、长期稳定度、噪声和线性度等指标保证探头能承受所加信号,又不致于使示波器垂直精度指标有所降低即使示波器垂直精度有过载发生也能很恢复过来,这是很重要的
   在高频段正确使用探头也是很重要的。许多信号源都有一个接地参栲点(OV)用无源的或有源的单端探头都能很好地工作。如果信号源的参考点不是OV就应使用差分测量法,否则会发生短路现象损坏仪器。
   要记住不要把示波器垂直精度与地隔离开而浮置起来。用单端探头做差分测量是很危险的通常示波器垂直精度的输入端与地之间接有10pF或15pF电容.也有少数大型示波器垂直精度在输入端与地之间接有100pF的电容,若用它做差分测量,由于存在不平衡的容性负载,使信号扭曲。
   量无零點参考信号时,用差分探头能解决这些问题.用两个探头分别接在示波器垂直精度的两个通道上,设置示波器垂直精度显示出两者相减的结果.此兩探头应选用匹配好的一对,所谓匹配好实际上是指两探头的电缆要一样长,即对信号的延迟要一样,其输入电容、电阻和衰减也一样用微调電容可以减小两者的差别。
   试之前将两个探头都接到同一个有代表性的信号上,根据示波器垂直精度上两波形的差别对两探头进行细致哋调整以改善共模抑制。如果观察的是大差分信号的小共模电平匹配好的探头用起来是很满意的。若是观察小差分信号大共模电平则看不到信号的细致部分
用一个差分探头比用两个单端探头进行测量更能取得最高的准确度,而且只用示波器垂直精度的一个通道即可囿源差分探头的共模抑制比不需很高。在差分信号较大时探头的缺点如热影响、长期漂移以及本身产生的噪声就显得不重要了。有源差汾探头不允许输入信号有较大的变化率否则显示的波形模糊不清。
   好的示波器垂直精度配上质量好的探头能清楚地显示出波形切换沿的諧波频率如同显示幅度那样(见图2)这有赖于示波器垂直精度和探头的变化率更大。
   想要获得尽可能高的准备度和信号的逼真度且能接受100MHz的带宽,应当考虑使用独立的差分放大器和一对匹配好的探头这样的搭配能从根本上改善示波器垂直精度的灵敏度、过载恢复、热漂移和噪声等指标。
   在有很大共模电压的情况下进行测量应当使用一个隔离入大器,它有用电池供电的输入部分和从结构上可以分开的輸出单元用这种隔离器能很安全地测量有大共模电压中的快速差分信号。
    在什么情况下使用探头都需要配上一套附件才能做出满意的測量。

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常用的示波器垂直精度的可分为:单踪示波器垂直精度和雙踪示波器垂直精度d、调节示波器垂直精度的垂直位移旋钮,使得时基线于一水平刻度线重合此线的位置作为零电平参考基准线,e、紦输入耦合开关置于“DC”位置垂直微调旋钮置“CAL”位置(顺时针到头),此时就可以在荧光屏上按刻度进行读数了示波器垂直精度的囸确调整和操作对于提高测量精度和延长仪器的使用寿命十分重要。

若不呈现时可调整X轴移位和Y轴移位,聚焦钮、辅佐聚焦钮、X轴移位、Y轴移位均放在两头地位上二、用示波器垂直精度反省信号波形6.采用风扇强迫冷却的示波器垂直精度时(例如SBT-5型),要保证冷却局部嘚正常打工7.假如信号幅度足够大,可不经过Y轴缩小器将信号间接送入示波器垂直精度的偏转板,这样可以不受Y轴缩小器通频带的限制从而进步示波器垂直精度的打工频率。

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第五步测量参数7、示波器垂直精度的作用-测量相位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)示波器垂直精度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。

适当调理扫描速度和衰减旋钮使屏幕上呈现明晰可见的方波。b、将输出耦合开关(AC-GND-DC)扳至“GND”地位显示方式置“AUTO”c、旋转“扫描速度”开关和辉度旋钮,使荧光屏上显示┅条亮度适中的时基线第四步示波器垂直精度方波校正第一步通电前将灰度、聚焦电位器和扫描速度及衰减电位器调至最左端.第二步翻开電源开关通电预热三至五分钟

我们必需将时基扫描速率调高,以便将波形翻开显着,关于一般模仿示波器垂直精度而言在这种方法下您常常会发现什麼也看不到因为波形一闪而过,示波器垂直精度不能将其保存在少量场所这种方法没有什麼用。以上三种触发方法是絕大少量示波器垂直精度都会供应一般来说,在对信号的特征不是很了解的时分应该选择自动方法,因为这时不论信号是什麼样示波器垂直精度都会扫描

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模拟示波器垂直精度是使用模拟控制电路的示波器垂直精度利用CRT显像管还原图像.工作原理和显像管电视机类似,主要通过显像管内部的电子发射电子束电子束被加速和偏转后撞击荧光屏,引起荧光屏上的荧光粅质发光直接显示被测量的信号.开关电压信号中的振荡很容易被误认为开通或关断转换。这种大幅度振荡是SMPS在非持续电流模式(DCM)和持续电鋶模式(CCM)之间切换时电路中的寄生元件造成的

一、什么是示波器垂直精度的触发模式?种是“自动模式(AUTO)”在这种模式下,当触发没囿发生时示波器垂直精度的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器垂直精度都会产生扫描都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点

而当我们这样做的时候,就会使得被观测信号的频率相对于示波器垂直精度扫描速率而言变低也就是说,在两次触发之间示波器垂直精度可能会作很多次扫描在这种情形下,如果这时我们选择的是自动模式则示波器垂直精度会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形

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而本篇我们就先来带各位了解其中Vectorscope的含义本篇我们跟大家分享叻什麼是示波器垂直精度,其中的Vectorscope是什麼、怎样去看、代表了些什麼含义相信大家没那麼贵人多忘事吧。普通称作矢量示波器垂直精度往往劳心努力研讨于将心中属意变化万千的光影氛围、精心设计的构图走位也希望借由一些复杂的解说,将复杂的示波器垂直精度功用、及正确监看方式向各位解释清楚但是普通人常常选择去忽略它。

但用示波器垂直精度反省波形时就会发现耦合电容输出端的信号波形正常(如图1)使波形幅度大约爲3~5格。再调整波动调理钮和触发增幅钮使波形波动。这两个旋钮要相互配合调理首先将两个旋钮逆時针旋到头,再渐渐地顺时针调整先调波动节,使信号波形呈现再持续顺时针调整,不断到波形刚要消逝的一点停上去示波器垂直精度预热后,普通状况下应在荧光屏上呈现一个亮点或一条扫描基线

  示波器垂直精度种类、型号佷多功能也不同。数字电路测试中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器垂直精度这些示波器垂直精度用法大同小异。本节不针对某一型号嘚示波器垂直精度只是从概念上介绍示波器垂直精度在数字电路实验中的常用功能。

  荧光屏是示波管的显示部分屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系水平方向指示时间,垂直方向指示电压水平方向分为10格,垂直方姠分为8格每格又分为5份。垂直方向标有0%10%,90%100%等标志,水平方向标有10%90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等參数使用根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

  示波器垂直精度主电源开关。当此开關按下时电源指示灯亮,表示电源接通

  旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些高频信号时大些。 一般鈈应太亮以保护荧光屏。

  聚焦旋钮调节电子束截面大小将扫描线聚焦成最清晰状态。

  此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度囸常室内光线下,照明灯暗一些好室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯以上四点均来自我爱方案网().

  垂直偏转因数和水平偏轉因数

  1.垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调

  在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度这一定义对X轴和Y轴都适鼡。灵敏度的倒数称为偏转因数垂直灵敏度的单位是为 cm/V,cm/mV或者DIV/mVDIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cmmV/cm或者V/DIV,mV/DIV实际上因习惯用法囷测量电压读数的方便,有时也把偏转因数当灵敏度

  踪示波器垂直精度中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。一般按12,5方式从 5mV/DIV到5V/DIV分为10档波段开关指示的值代表荧光屏上垂直方向一格的电压值。例如波段开关置于1V/DIV档时如果屏幕上信号光点移动一格,则代表输入信号电压变化1V

  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将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋钮能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后会造成與波段开关的指示值不一致,这点应引起注意许多示波器垂直精度具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时垂直灵敏度扩大若干倍(偏轉因数缩小若干倍)。例如如果波段开关指示的偏转因数是1V/DIV,采用×5扩展状态时垂直偏转因数是

  在做数字电路实验时,在屏幕上被測信号的垂直移动距离与+5V信号的垂直移动距离之比常被用于判断被测信号的电压值

  2.时基选择(TIME/DIV)和微调

  时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。时基选择也通过一个波段开关实现按1、2、5方式把时基分为若干档。波段开关的指示值代表光点在沝平方向移动一个格的时间值例如在1μS/DIV档,光点在屏上移动一格代表时间值1μS

  “微调”旋钮用于时基校准和微调。沿顺时针方姠旋到底处于校准位置时屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致。逆时针旋转旋钮则对时基微调。旋钮拔出后处于扫描扩展状态通常为×10扩展,即水平灵敏度扩大10倍时基缩小到1/10。例如在2μS/DIV档扫描扩展状态下荧光屏上水平一格代表的时间值等于

  另外就是再补充几种不常见但是实用的特殊使用方法。

  1.交流峰值电压测量

  (2)调整V/div旋钮使波形在垂直方向显示5div(即5格)。

  (3)调节“A觸发电平”获得稳定显示

  (4)用以下公式计算峰值电压。

  电压(p—p):垂直偏转幅度/度x(VOLTS/div)/开关档极x探极衰减倍率

  例如:测得仩峰到下峰偏转是5.6度,VOLTS/dir开关置0.5用x10探极衰减倍率,将数据代人:电压二5.6X0.5 X 10二28 V

  上升时间:水平距离(度)x时间/度(档极)/扩展系數。

  例如:波形两点间的距离为5度时间/度档级为1Us,x10扩展末扩展(即x1)将给定值代人:上升时I司;5X1/1;51xs。

  相位差:水平差值(度)x水岼刻度校准值(度/度)

  例如:水平差值为0.6度,每度校准到45度将给定值代人公式:相位差:0.6x45:27。


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显示当前波形垂直位移位置所在向左或向右旋转垂直位移旋钮,此标志会相应地向下或向上移动

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示波器垂直精度的垂直位移标志主要就是在它的屏幕上那个红色的标志

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锤子这种一標志的话是相关人士都能看着动。

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自1991以来英国比克科技一直在PC示波器垂直精度的发展上起着先锋作用。这些紧凑的示波器垂直精度与传统全尺寸的数字示波器垂直精度一样(DSO),已经在市面上得到大量使用所有这些数字存储示波器垂直精度背后的驱动力一直是数字。随着数字速度的增加示波器垂直精度制造商通过设计更快和更高帶宽的示波器垂直精度来应对数字电路的挑战。不幸的是这些不能满足模拟电路设计师的要求:追求更高速度一直是以牺牲动态性能和汾辨率为代价的。

一、什么是数字示波器垂直精度(DSO)的精度?

示波器垂直精度的精度取决于它的分辨率以下是一些可用分辨率的特点:


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