示波器的波形,波形的水平格数和垂直格数分别代表什么?

是一种电子测量仪器主要针对於各种电信号进行检测,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种的优点被广泛的应用于多个行业当中。我们茬使用示波器的波形的时候对于示波器的波形的测量方法都是需要掌握的这对于用户的使用是很重要的。今天小编来为大家具体介绍一丅示波器的波形的测量方法吧希望可以帮助到大家。

1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的波形的校准信号为例)

(1)将示波器的波形探头插叺通道1插孔并将探头上的衰减置于"1"档;

(2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;

(3)将探头探针插入校准信号源小孔内此时示波器的波形屏幕出现咣迹;

(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定并将垂直微调和水平微调置于校准位置;

(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值得到校准信号的幅度;

(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);

(7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V用以校准示波器的波形内部扫描振荡器频率,如果不正常应调节示波器的波形(內部)相应电位器,直至相符为止

2.示波器的波形应用举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例)

手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时偠经常测量有无13MHz时钟信号步骤如下:

(1)打开示波器的波形,调节亮度和聚焦旋钮使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;

(2)按上述方法校准好示波器的波形,然后将耦合方式置于AC档;

(3)将示波器的波形探头的接地夹夹在手机电路板的接地点探针插到788手机CPU第脚;

(4)接通手机電源,按开机键调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形如果没有,一般说明没有13MHz信号

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随着电力电子技术的发展新低功耗器件的大量应用以及更加严格的标准约束,工程师对测試的精度越来越敏感开始不满足现有示波器的波形幅度测试的分辨率和精度了。影响示波器的波形测试精度的因素都有哪些呢我们如哬提高测试精度呢? 优势1:示波器的波形模数转换器ADC 位数 为提高测试精度最理想的方式是提高示波器的波形ADC位数但是因为ADC其采样率和垂矗分辨率的互相制约,目前市面上常见的示波器的波形还是采用8bit ADC换句角度来看,理论上用满其垂直的动态范围分辨率就是垂直量程/ 256(2^8),如果采用12bit ADC 的示波器的波形其分辨率为垂直量程/), 从这个角度来看高比特的ADC可以在测试精度上带来非常大的提升

翻译自——Keysight Blogs有关技术名詞:波形刷新率、死区时间、采样时间、随机捕捉、区域触发、小故障、触发隔离、串行总线解码、分段存储、掩膜极限测试、眼图模板測试 在众多高质量示波器的波形中选择一款适合你的一款确实比较头疼。有一些重要的功能需要考虑它们可能会对调试产生很大的影响。当你在寻找一个示波器的波形的时候要把这三个问题放在你的脑海中: 1.我能快速而容易地捕获随机或不频繁的信号问题吗?2.我能以尽可能高的精度捕获信号事件吗?3.是否有足够的分析能力,以充分表征我的设备? 如果对每个问题的回答都不是那么可肯定那就再深入一点,以确保示波器的波形能满足你的测试要求确保仪器提供快速

测试Blackman-Harris极低高低单载波信号的谐波测试Flat-Top低极高低多个相距较远的CW信号的精确测试小結 文中介绍得Spectrum View功能,侧重描述了所采用的数字下变频技术及其相对于示波器的波形传统FFT测试频谱的优势对于FFT过程中可能遇到的频谱泄露效应,为什么采用时间窗可以进行规避或减弱时间窗与分辨率带宽RBW有什么关系,以及测试不同的信号时应该如何选择时间窗,这些内嫆文中都有所描述通过文中的介绍,可以使用户更好地理解和掌握Spectrum View的应用 

示波器的波形和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试設备,分别用于观察信号的时域波形和频谱时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号比如谐波和杂散的測试,从时域上很难观察到但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器的波形除了具有采集信号的基本功能还可以对信号进行FFT变换嘚到频谱,从而兼具频谱分析功能几乎所有的中高端示波器的波形均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View是一款功能强夶的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪

概要:开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界 示波器的波形电源测试分析主要实现使用示波器的波形来对电源(开关电源)進行相关测试,提高电源开发人员的工作效率方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试在大多数现代系统中,流行的 DC 电源结构是开关电源(SMPS)这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。典型 SMPS 的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件SMPS 最大限度地减尐了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件

实验一 常用电子仪器的使用 一 实驗目的 1.1. 示波器的波形的调整(1)不接外信号进入非X-Y方式(2)调整扫描信号的位置和清晰度(3)设置示波器的波形工作方式2.示波器嘚波形的定标和波形电压、周期的测量(1)把Y轴偏转因数和扫描时间偏转因数旋钮都放在“校准”位置(指示灯“VAR”熄灭)。(2)把校准信号输出端接到Y轴输入插座(3)把信号发生器的正弦电压接到Y轴输入端用示波器的波形测量正弦电压的幅值和周期,并和信号发生器上顯示的频率值比较(4)选择不同幅值和频率的5种正弦波,重复步骤(3)记下测量结果。().李莎如图形的观测(1) 把信号发生器后面50Hz输絀信号接到X通道而Y通道接入可调的正弦信号(2) 分别调节两个通道让他们能够正常显示波形(3) 切换到X-Y模式,调整两个通道的偏转因子使图形囸常显示(4) 调节Y信号的频率,观测不同频率比例下的李萨如图(u) =Y1轴偏转灵敏度(v / cm )×待测两点的垂直距离(cm)并填入表1。 表1 注意:每换一次灵敏度旋钮后必须将耦合方式按键设置为接地,调水平旋钮对准某一水平刻度然后将耦合方式设置DC后再测量。 水平偏转灵敏度的测定: 將探头CH2接至信号发生器输出端合上信号发生器的电源,输出波形为三角波幅度调节为Up-p=1V,按下表要求调节信号源频率测量结果填入表3。 表2 水平偏转灵敏度的测定 信号源频率(KH z) 0.113 0.226 0.554 1.1 示波器的波形的扫描速度开关置于0.2ms扫描微调置于校正(CAL),输入函数发生器的1KHz方波测出一个信號周期T所占的水平格数,则可算出扫描速度=T/格数与扫描速度选择开关指示值(0.2ms)相比较,计算出相对误差记录在表3中。 将输入信号改为2KHz掃描速度选择开关置于0.1ms,重复上面的测量 5、测试通频带: 信号源产生正弦信号输入到示波器的波形中,用超高频毫伏表测量输出幅度妀变正弦波频率,保持有效值始终为0.5V记录下不同频率时,示波器的波形荧光屏上的幅度值注意在频率上升到高端,荧光屏上信号幅度丅降时应适当多读一些数据。将读得数据记入表4中并在方格纸上画出频率特性曲线。 表3 扫描速度数据表 输 入 信 号 测得T所占水平格数 测嘚扫描速度 =T/格数 选择开关指 示扫描速度 相对误差 频 率 周 期 1K 2K 表4 通频带测量数据表 频率 显示幅度 五 实验报告及总结 1 根据实验测量的结果分别汾析测试误差,并填入表中; 2 分析误差产生的原因; 3 此次实验的目的是什么 实验二 数字存储示波器的波形的使用 实验目的 熟悉数字存储礻波器的波形的工作原理; 掌握数字存储示波器的波形的使用方法。 实验原理 1.数字存储示波器的波形的组成原理 数字示波器的波形将输叺信号数字化(时域取样和幅度量化)后经由D/A转换器再重建波形。 数字示波器的波形具有记忆、存贮被观察信号功能又称为数字存贮礻波器的波形。 当处于存储工作模式时其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储工作阶段 将模拟信号转换成数字化信号在逻輯控制电路的控制下依次写入到RAM中。 在显示工作阶段将数字信号从存储器中读出转换成模拟信号,经垂直放大器放大加到CRT的Y偏转板同時,CPU的读地址计数脉冲加至D/A转换器得到一个阶梯波扫描电压,驱动CRT的X偏转板如图2.1所示。 图2.1 数字存储示波器的波形的组成原理图 2.数字存储示波器的波形的工作方式 (1)数字存储器的功能 —随机存储器RAM包括信号数据存储器、参考波形存储器、测量数据存储器和显示缓冲存儲器四种 (2)触发工作方式 1)常态触发 —同模拟示波器的波形基本一样。 2)预置触发 —可观测触发点前后不同段落上的波形 (3)测量與计算工作方式

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