示波器的原理和使用方法 示波器的作用( 四 )


当LFR被触发时,触发信号通过高通滤波器被添加到触发电路,并且触发信号的低频分量被抑制 。当高频抑制(HFR)被触发时,触发信号通过低通滤波器被添加到触发电路,并且触发信号的高频分量被抑制 。此外,还有一个电视同步(TV)触发器,用于电视维护 。这些触发耦合方式都有各自的适用范围,需要在使用中体验 。
3.触发电平和触发斜率
触发电平调整也叫同步调整,使扫描与被测信号同步 。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平 。一旦触发信号超过旋钮设置的触发水平,扫描即被触发 。顺时针旋转旋钮,触发液位上升;逆时针转动旋钮触发液位下降 。当电平旋钮设置在电平锁定位置时,触发电平将自动保持在触发信号的幅度内,无需调节电平即可产生稳定的触发 。当信号波形复杂且无法用电平旋钮稳定触发时,释抑旋钮用于调整波形的释抑时间(扫描暂停时间) , 以便扫描可以与波形稳定性同步 。
极性开关用于选择触发信号的极性 。当设置“+”位置时,在信号增加的方向上 , 当触发信号超过触发电平时,将产生一个触发 。当设置“-”位置时,当触发信号超过触发电平时,将在信号递减方向产生触发 。触发极性和触发电平共同决定了触发信号的触发点 。
2.6扫描模式(扫描模式)
有三种扫描模式:自动、标准和单一 。
自动:当没有触发信号输入,或者触发信号的频率低于50Hz时,扫描模式为自激 。
正常状态:没有触发信号输入时,扫描处于就绪状态,没有扫描线 。当触发信号到达时,触发扫描 。
单次:单次按钮类似于复位开关 。在单次扫描模式下 , 当按下单次按钮时 , 扫描电路复位,并且就绪灯亮起 。在触发信号到达后生成扫描 。一次扫描后,就绪灯熄灭 。单扫描用于观察非周期信号或单个瞬态信号,经常需要对波形拍照 。
上面简单介绍了示波器的基本功能和操作 。示波器还有一些比较复杂的功能,比如延时扫描、触发延时、X-Y工作模式等 。,这里就不介绍了 。示波器刚开始操作起来很容易,但如果真的熟练了,就要在应用中掌握 。值得指出的是,虽然示波器的功能很多 , 但很多情况下还是用其他仪器仪表比较好 。比如在数字电路实验中 , 用逻辑笔判断是否出现单个脉宽较窄的脉冲就容易得多 。测量单脉冲的脉宽时 , 最好使用逻辑分析仪 。
数字示波器使用中应注意的问题序
数字示波器因其在波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析和处理等方面的独特优势而得到广泛应用 。由于数字示波器和模拟示波器在性能上有较大差异,如果使用不当,会造成较大的测量误差,影响测试任务 。
区分模拟带宽和数字实时带宽
它是示波器带宽最重要的指标之一 。模拟示波器的带宽是一个固定值,而数字示波器的带宽包括模拟带宽和数字实时带宽 。当对重复信号使用顺序采样或板载采样技术时,数字示波器可以实现的最高带宽是示波器的数字实时带宽 。数字实时带宽与最高数字化频率和波形重构技术因子K(数字实时带宽=最高数字化率/K)有关,不直接作为指标给出 。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适用于重复周期信号的测量 , 而数字实时带宽适用于重复信号和单一信号同时测量 。厂家说示波器带宽可以达到几兆,其实指的是模拟带宽,数字实时带宽低于这个值 。比如TEK公司的TES520B,其带宽为500MHz,实际上意味着其模拟带宽为500MHz,而数字实时带宽最高只能达到400MHz , 远低于模拟带宽 。所以在测量单个信号时 , 一定要参考数字示波器的数字实时带宽 , 否则会给测量带来意想不到的误差 。
关于采样率
采样率又称数字化率,是指单位时间内模拟输入信号的采样次数,常以ms/s表示,采样率是数字示波器的重要指标 。
1.如果采样率不够,很容易出现混叠 。
如果示波器的输入信号是100KHz的正弦信号,但是示波器显示的信号频率是50KHz,这是怎么回事?这是因为示波器的采样率太慢,导致混叠 。混叠是指屏幕上显示的波形频率低于信号的实际频率,或者即使示波器上的触发指示灯亮起 , 显示的波形仍然不稳定 。混叠的产生如图1所示 。那么对于一个未知频率的波形 , 如何判断显示的波形是否产生了混叠?可以慢慢把扫速t/div换成更快的时基,看看波形的频率参数是否变化剧烈 。如果是这样,就意味着出现了波形混叠 。或者抖动波形稳定在更快的时基上,这也表明波形混叠已经发生 。根据奈奎斯特定理,采样率应至少比信号的高频分量高2倍,以便不会出现混叠 。例如,500MHz信号至少需要1GS/s的采样速率 。有几种方法可以简单地防止混叠:

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