示波器是一种用途十分广的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。大家平时也可能注意到,当我们测试数兆频率的信号,示波器左上角显示的采样速率会远远比示波器的比较高采样速率要小。有的示波器为了节省面板面积,有时候所有通道共用一个垂直控制钮,通过另外的按键去选择通道。有关这些细节,实践一下马上有印象了,这里不做更多的描述。末尾一个是触发,这是示波器比较关键的部分,因为数字示波器比起模拟示波器,触发的多样性是它的一大特点。触发是示波器一个非常重要的打开方式。keysight示波器采购
信号输入通道:常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(ch1)和通道2(ch2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。
触发源选择:示波器触发源有内触发源和外触发源两种。如果选择外触发源,那么触发信号应从外触发源输入端输入,家电维修中很少采用这种方式。如果选择内触发源,一般选择通道1(ch1)或通道2(ch2),应根据输入信号通道选择,如果输入信号通道选择为通道1,则内触发源也应选择通道1。
rigol示波器带宽其实示波器显示的波形不一定就ADC直接转换出来的结果。
然而,奈奎斯特定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
5倍准则:5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的比较高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。
通过实验对比,得出用示波器探头测试电源输出纹波的一些需要注意的问题。纹波比较准确的测试方式是,将探头的帽子拿到,在探针与外环地上并入一个,再进行纹波测试,为准确的方式。因为示波器探针在普通的情况下也等于一根天线,可以接收一些外面的干扰杂讯。影响实际的测试效果。需要在外端加入旁路电容,将高频干扰杂讯滤除。采用原始的方式采用原始的方式,用示波器探头直接夹在power的输出线上面,观察示波器上纹波的波形。从测试出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。将示波器探头的帽子拿掉将示波器探头的帽子拿掉,直接将探针接在输出的DC线上,观察示波器的波形。从测试出来的波形看到,有峰值在74mV左右的,频率为85KHz的干扰波形。在探头上并电容测试在示波器探头的探针上和旁边的外边的接地环上面并一个,在测试纹波。从测试出来的波形看到,平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。去地线夹测试示波器探头的常规接地夹子线去掉,采用一个短线直接焊在探头的接地环和输出负极上,再测试纹波。从测试出来的波形看到,跟上面第三种测试的方式没有明显的差异。平均纹波在17mV左右的,没有了尖峰的干扰波形。数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异。
电源测适合虚地测试等应用。电流探头也是有源探头,利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量。电流探头把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再显示成电流信号。电流探头可以测试几十毫安到几百安培的电流,使用时需要引出电流线(电流探头是把导线夹在中间进行测试的,不会影响被测电路)。电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。电流探头在测试高频时的工作原理:随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。示波器看的都是基带信号并通过传导方式连接,信号幅度一般都较强。宝安区发展示波器来电咨询
示波器在观测一个主信号刻度在伏特级的信号的时候,能方便观察的的细微信号或波动数值。keysight示波器采购
这个电阻使得被测信号传输到探头放大器部分的功率是非常小的,不至于对被测信号有较大影响。25Kohm的电阻后面是同轴传输线部分,这个传输线负责把小信号传输到放大器。这个传输线的长度可以很长,也可以很短,中间可以加衰减器,也可以加耦合电容。同轴传输线连接到放大器,放大器是50ohm匹配的(差分100ohm匹配)。有源探头为了保持探头的精确度,需要工作在恒温状态,所以探头放大器不能放置到高低温箱里进行高低温环境下被测电路板的测试。从探头附件结构中可见中间的50ohm传输线的长短不影响探测,所以可以用很长的同轴电缆或扩展同轴电缆,让这个同轴电缆伸进高低温箱里进行高低温换进下被测电路板的测试。如下图是N5450A扩展电缆,使用N5381A焊接探头附件,可以工作在-55°到150°温度范围。使用N5450A扩展电缆和N5381A探头附件,使用1169A12GHz探头放大器,在-55°和150°环境下的频响曲线如下图所示,可见能够满足高速信号测试的要求。探头及附件准确度验证下图是一个例子:被测信号是一个频率456MHz,边沿时间约65ps的时钟信号,分别使用不同类型的探头和探头附件的测试结果。A图是使用12GHz的1169A差分探头和N5381A12GHz焊接探头附件的测试结果。keysight示波器采购
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