示波器的使用方法及使用技巧 示波器

示波器(使用示波器的方法和技巧)
如何使用示波器
1.获取基线:操作者在没有使用说明书的情况下使用示波器时,必须先获取一条细到zui的水平基线,然后才能使用探头进行其他测量 。具体方法如下:(1)预设面板的开关和旋钮 。设置亮度为中等,聚焦和辅助聚焦为中等,设置垂直输入耦合为AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,AC,A设置校准位置" cal "为扫描时间微调,中间位置为水平位移,扫描模式" A ",触发(2)按下电源开关,电源指示灯亮 。(3)调节A的亮度聚焦等相关控制旋钮,可以出现一条纤细明亮的扫描基线 。调整基线,使其在屏幕中间的位置与横坐标刻度基本重合 。(4)调整轨迹平行度控制,使基线平行于水平坐标 。
2.显示信号:一般示波器本身有一个0.5 VP-P的标准方波信号输出端口 。获得基线后,可以在此处连接探头 。这时屏幕上应该会出现一串方波信号,调节电压范围和扫描时间因子的旋钮,方波的幅度和宽度要改变 。至此,示波器经过基本调整即可投入使用 。
3.测量信号:将测试线接到CHl或CH2输入插座上,测试探针接触测试点,即可在示波器上观察到波形 。如果波形幅度过大或过小,调节电压范围旋钮;如果波形周期显示不合适,调整扫描速度旋钮 。
使用特殊方法1 。测量交流峰值电压(1)以获得基线 。(2)调节V/Div旋钮,使波形在垂直方向显示5格(即5个方块) 。(3)调整“触发电平”以获得稳定的显示 。(4)使用以下公式计算峰值电压 。电压(p—p):垂直偏转幅度/度x(伏特/格)/开关装置x探头衰减比 。例如,测得的从顶部峰值到底部峰值的偏转为5.6度,VOLTS/dir开关设置为0.5,用x10探头的衰减比将数据替换为电压2 5.6x0.5x10 2 28V 。2.上升时间的测量:水平距离(度)x时间/度(档极)/膨胀系数 。例如波形两点间距离为5度,时间/度步长为1Us,x10延伸以延伸结束(即x1),给定值为:上升时I除法;5x 1/1;51xs .3.相位差测量相位差:水平差(度)x水平校准值(度/度) 。比如水平差0.6度,每度校准到45度,给定值代入公式:相位差:0.6x45: 27 。
示波器的使用技巧
1.如何测量DC电压?
答:首先你需要将耦合方式设置为DC,根据大概的范围将垂直档位调整到合适的值,然后将偏移线的位移与通道标志进行比较 。
2.用户反应测量220V市电时,幅度超出屏幕范围?如何测量三相电源的相位差?
答:zui大输入的峰峰值电压是400V 。根据有效值换算的峰峰值公式,220V市电超过400V峰峰值,幅度超出屏幕范围 。用示波器测量三相电源的相移时,可以将触发源设置为市电,先用一个通道测量A-B波形,然后存储为参考波形,再用探针连接B-C,就可以测量相移了 。
3.什么是混淆抑制?
答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号zui大频率的2倍的一种情况 。混淆抑制是专门为防止混淆的发生而设计的 。混淆抑制了可辨别信号的zui高频,并以两倍于zui高频的频率收集信号 。
4.如何捕捉非周期信号?
答:①将触发电平设置为所需值 。②单击主控按钮SINGLE,机器开始等待 。如果某个信号达到设定的触发电平,它将被采样一次并显示在屏幕上 。使用该功能,您可以轻松捕捉偶然事件,例如突然出现的大幅度毛刺:将触发电平设置为刚好高于正常信号电平,单击SINGLE按钮,当毛刺出现时,机器将自动触发并记录触发前后的波形 。拖动触发位置标记线,得到不同长度的负延迟触发,便于观察毛刺出现前的波形 。
5.如何观察低压DC电源的噪声?
答:①将示波器探头接在通道A1(或A2)和被测点之间 。②设置触发源为A1或A2(必须与实测信号输入的通道一致) 。③点击按钮A1或A2,选择的耦合方式为交流耦合 。④调整采样率和垂直灵敏度,直到获得满意的显示效果 。
6.示波器的采集方法可以应用在哪些场合?
答:请选择实时采样法观察单个信号,等效采样法观察高频周期信号 。为了观察信号的包络以避免混淆,请选择峰值检测方法 。要减少显示信号中的随机噪声,请选择平均采样方式,平均次数可选 。观察低频信号,选择滚动模式 。如果希望显示的波形接近模拟示波器的效果,请选择模拟采集方式 。
7.触发和波形采集有什么关系?
答:根据示波器的类型不同,示波器的捕获方式不同,触发与波形采集的关系也不同 。如果是采样示波器或实时示波器的等效时间采样模式,一个波形的采集需要多次触发 。根据实时示波器的实时采样模式,一旦触发,波形肯定会被采集一次 。如果没有触发,也可以采集波形,这是触发自动模式 。(有三种触发模式,一种是自动 。如果不触发,波形也会刷新,但是屏幕上波形不稳定 。另一种是普通的,只有被触发才会刷新 。zui的后一个是单次的,触发了*次捕获波形,以后就不会捕获波形了 。) 。
8.波形保存后的数据可以自动生成EXCEL表格吗?
答:是的 。Ultrascope软件可以自动将下载的波形数据保存为Excel表的文件格式 。
9.信号采集后,图中没有信号波形 。怎么处理?
答:可以按照以下步骤检查处理:1 。检查探头是否正常连接到信号连接线上;2.检查信号电缆是否正常连接到BNC(通道连接器);3.检查探头是否与被测物体正常连接;4.检查是否有测试对象产生的信号(产生信号的通道可以与有问题的通道相连,以确定问题) 。5.再次重新收集信号 。
【示波器的使用方法及使用技巧 示波器】10.毛刺/脉宽触发器有哪些应用?
答:一般来说,毛刺/脉宽触发有两种典型应用 。一个是同步电路的行为,比如用它来同步串行信号,或者对于干扰非常严重的应用,无法用边沿触发正确的同步信号 。脉冲宽度触发是一种选择;另一种是发现信号中的异常现象,比如干扰或竞争导致的窄毛刺 。因为这种异常是偶然的,所以必须通过毛刺触发来捕获(另一种是峰值检测,但峰值检测方式可能会受到其zui采样率的限制,同时一般是可见不可测的) 。如果被测对象的脉冲宽度为50ns,信号没有问题,即没有干扰、竞争等造成的信号失真或窄化 。,信号可以与边沿触发同步,无需毛刺触发 。
11.在选择示波器时,一般会考虑zui的带宽 。什么情况下要考虑采样率?
答:要看被测对象,在带宽的前提下,希望zui的小采样间隔(采样率的倒数)能捕捉到你需要的信号细节 。业界有一些关于采样率的经验公式,但基本都是基于示波器的带宽 。在实际应用中,最好用zui在没有示波器的情况下测量同频率的信号 。如果是选择类型,对于正弦波,示波器的带宽是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍 。对于其他波形,确保采样速率足以捕捉信号的细节 。如果使用的是示波器,可以通过停止波形并放大来验证采样率是否足够 。如果波形有什么变化(比如有些幅度),就是采样率不够,否则没事 。点显示也可以用来分析采样率是否足够 。
12.使用示波器时如何消除毛刺?
答:如果毛刺是信号本身固有的,你想用边沿触发同步信号(比如正弦信号),可以用高频抑制触发方式,这种方式通常是同步信号 。如果信号本身有毛刺,但你想让示波器消除毛刺而不显示出来,通常很难做到 。可以尝试使用限制带宽的方法,但是如果不小心,也可能会丢失信号本身的一些信息 。如果使用逻辑分析仪,一般来说,在定时模式下采集的一些毛刺,用状态采集法是看不到的 。
13.示波器各种触发的应用,如边沿触发、脉宽触发和视频触发 。它们适合测量哪种信号?
答:边沿触发,触发电平,上升沿或下降沿都可以设置 。边沿触发也称为基本触发 。脉冲宽度,触发时间可以根据脉冲宽度来确定 。通过设置脉冲宽度条件,可以捕捉到异常脉冲 。视频触发,即在NTSC、PAL或SECAM标准视频信号的场或线上触发 。
14.使用示波器,如何完整地捕捉并保存一次性随机信号,然后再现出来进行分析?
答:如果测量的随机信号是单触发信号,只需设置与信号匹配的纵横刻度,调整触发电平,使用单触发等待信号出现即可 。然后,可以通过使用存储类型的波形保存功能来存储捕获的波形 。如果需要再现保存的波形,只需调出波形就可以进行再现和分析 。
15.为什么波形存储已经存储了设置,存储设置有什么用?
答:首先,zui和Zui的主要区别是波形存储占用的存储空比设置存储空大很多 。所以考虑到存储空和成本,有必要分别保存 。其次,两者有区别 。当波形示波器被调出时,它处于停止状态,所以在设置时不改变保存的运行状态,直接观察波形是很方便的 。
16:每个示波器都有一个频率范围,比如10M,60M,100M 。我手头使用的示波器命名为60MHz,可以理解为可以测量60MHz吗?但是我用它连4.1943MHz的方波都测不出来 。原因是什么?
回答:60MHz带宽的示波器并不代表能很好的测量60MHz信号 。根据示波器带宽的定义,如果将一个峰峰值为1V的60MHz正弦波输入到60MHz带宽的示波器上,你会在示波器上看到一个0.707V (30%幅度测量误差)的信号 。如果测试方波,选择示波器的参考标准应该是信号上升时间,示波器带宽= 0.35/信号上升时间× 3 。此时,你的上升时间测量误差约为5.4% 。
示波器的探头带宽也非常重要 。如果使用的示波器探头包括其前端附件的系统带宽很低,会大大降低示波器带宽 。如果使用20MHz带宽的探头,则zui带宽可以是20MHz 。如果在探头前端使用连接线,探头的性能会进一步降低,但4MHz左右的方波应该不会受到太大影响,因为速度不是很快 。
另外,看示波器的操作手册 。有些60MHz示波器有1:1的设置,实际带宽会急剧下降到6MHz以下 。对于4MHz左右的方波,三次谐波为12MHz,五次谐波为20MHz 。如果带宽降至6MHz,信号幅度将大幅衰减 。即使能看到信号,也不是方波,而是振幅已经衰减的正弦波 。

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