电子测量示波测试和测量技术新.pptx
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1、 示波器的功用、分类、组成和波形显示原理 通用示波器的组成原理、特性与应用 取样技术在示波器中的应用本章重点:第1页/共133页1. 示波器是一种基本的、应用最广泛的时域测量仪器。2. 示波器是一种全息仪器。示波器能让人们观察到信号波形的全貌,能测量信号的幅度、频率、周期等基本参量,能测量脉冲信号的脉宽、占空比、上升(下降)时间、上冲、振铃等参数,还能测量两个信号的时间和相位关系。这些功能是其它电子仪器难以胜任的。 3. 示波器从早期的定性观测,已发展到可以进行精确测量。4. 示波器是其它图式仪器的基础。对扫频仪、频谱仪、逻辑分析仪以及医用B超等各种图示仪器就容易理解了。第2页/共133页当前
2、常用的示波器从技术原理上可分为: (1)模拟式通用示波器(采用单束示波管实现显示,当前 最通用的示波器)。 (2)数字式数字存储示波器(采用A/D、DSP等技术实现的数字化示波器)。(1)中、低档示波器,带宽在60MHz以下。 (2)高档示波器,带宽在60MHz以上,大多在300MHz以下。 更高档的有1GHz2GHz以上。 从性能上,按示波器的带宽可分为: 第3页/共133页3.1 3.1 示波测试的基本原理 CRT主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,基本结构如下图所示。 FKG1G2A1A2Y偏转板X偏转板辉度聚焦辅助聚焦+E-E荧光屏电子枪偏转系统荧光屏第4页/共133页6.2 示
3、波管(CRT) 示波管属于电真空器件,又称为阴极射线管(CRT)。KG1G2A1A2Y2X2F6.3V-1KV0VX1亮度Ug1聚焦UA1辅助聚焦后加速极A315KV电子枪偏转系统荧光屏Y1真空玻璃管Z轴第5页/共133页 1 电子枪电子枪的作用是发射电子并形成强度可控制的很细的电子束。它由以下几部分组成: 1.灯丝F在交流低压(如6.3V)下使钨丝烧热,用于加热阴极。2.阴极K是一个表面涂有氧化钡(其逸出功小,内部自由电子容易逸出)的金属 3.第一栅极G1调节G1的电位可以调节示波器的亮度,即进行“辉度”调节,常置于示波器面板上供使用。 当控制信号加于G1,其亮度可随之改变,则可以传递信息,
4、称为示波器的Z轴电路。4.第二栅极G2隔离开G1和A1,以减小亮度调节与聚焦调节的相互影响。5.第一阳极A1与第二阳极A2构成一个电子透镜,对电子束起聚焦作用。 6.第二阳极A2是个更大的同轴圆筒,其上电压较高,它主要与A1构成电子透镜。调节A2电位的旋钮称为“辅助聚焦”。7.第三阳极A3具有上万伏的高压,用于对电子束加速,故也称后加速阳极。 第6页/共133页1 1 电子枪(续) 电子束聚焦的原理是,电子从阴极K发射,经G1、G2、A1、A2聚焦和加速后进入偏转系统。 电子在电子枪中的运动轨迹如下图所示。 KG1G2A1A2第7页/共133页2 2 偏转系统 示波管的偏转系统由两对相互垂直的
5、平行金属板组成,分别称为垂直偏转板和水平偏转板 。 当有外加电压作用时,偏转板之间形成电场;在偏转电场作用下,电子束打向由X、Y偏转板共同决定的荧光屏上的某个坐标位置。 为了示波器有较高的测量灵敏度,Y偏转板置于靠近电子枪的部位,而X偏转板在Y的右边。 第8页/共133页2 偏转系统图6.4 电子束的偏转LSyUyUa屏幕电子束A22yyyaL syUhUb UyyyaVhVbVLsy2第9页/共133页2 2 偏转系统电子束在偏转电场作用下的偏转距离与外加偏转电压成正比:示波管的Y轴偏转因数(单位为cm/V):其倒数为示波管的Y轴偏转灵敏度(单位是V/cm)。偏转灵敏度越小,示波管越灵敏。为
6、提高Y轴偏转灵敏度,一般在偏转板至荧光屏之间加一个后加速阳极A3 (PDA,先偏转后加速系统) 。 X轴偏转系统原理和Y轴偏转系统类似 yyhD1yyyaVhVbVLsy2aybVLsh2在一定范围内,荧光屏上光点的偏移距离与偏转板上所加电压成正比,这是用示波管观测波形的理论依据。第10页/共133页3 3 荧光屏 荧光屏将电信号变为光信号,以显示波形。 在使用示波器时,应避免电子束长时间的停留在荧光屏的一个位置,否则将使荧光屏受损。因此在示波器开启后不使用的时间内,应将“辉度”调暗。 当电子束停止轰击荧光屏时,光点仍能保持一定的时间,这种现象称为“余辉效应”。 由于“余辉效应”和人眼“视觉残
7、留”效应,使我们能够看到动态波形。(电子束每一瞬间都只击中荧光屏上的一个点) 第11页/共133页 荧光屏在示波管正面内壁涂上一层荧光物质,荧光物质将高速电子的轰击动能转变为光能,产生亮点。 余辉时间:当电子束从荧光屏上移去后,光点仍能在屏上保持一定的时间才消失。从电子束移去到光点:亮度下降为原始值的10,所延续的时间称为余辉时间 小于10s的为极短余辉; 不同荧光材料余辉时间不一样:10s1ms为短余辉(通常是蓝色,便于摄影感光);1ms0.1s为中余辉(通常为绿色,眼睛不易疲劳); 0.1s1s为长余辉(通常是黄色);大于1s为极长余辉(通常是黄色)。第12页/共133页图像显示的基本原理
8、 1显示随时间变化的图形(1)Ux、Uy为固定电压时,有下面四种情况: (a) Ux=0、Uy=0 (b) Ux=0、Uy=常量 第13页/共133页图像显示的基本原理 1显示随时间变化的图形(续)(c) Ux=常量、Uy=0 (d) Ux=常量、Uy=常量第14页/共133页图像显示的基本原理 1显示随时间变化的图形(续)(2)X、Y偏转板上分别加变化电压,有下面两种情况:Uy0123401324Uy-Uyt第15页/共133页图像显示的基本原理 1显示随时间变化的图形(续)Ux0123401324Ux-Uxt第16页/共133页图像显示的基本原理 1显示随时间变化的图形(续)(3)Y偏转板
9、加正弦波信号电压,X偏转板加锯齿波电压,荧光屏上将显示出被测信号随时间变化的一个周期的波形曲线。 Uy0123401324Uy-Uyt0UxtUx-Ux由0、1、2、3、4各点的显示情况可以理解波形显示过程第17页/共133页图像显示的基本原理 2扫描的概念 如果在X偏转板上加一个随时间线形变化的电压,垂直偏转板不加电压,那么光点在水平方向的偏移距离为 ,比例系数Sx称为示波管的X轴偏转因数。 光点在锯齿波作用下扫动的过程称为“扫描”,能实现扫描的锯齿波电压称为扫描电压,光点自左向右的连续扫动称为“扫描正程”,自荧光屏的右端迅速返回左端起扫点的过程称为“扫描回程”。 /xxxSkth t cm
10、s第18页/共133页图像显示的基本原理 3同步的概念 (1)Tx=nTy(n为正整数):荧光屏上将稳定显示n个周期的被测信号波形。 uyTyTxuxtt 第19页/共133页图像显示的基本原理 3同步的概念(续)(2)TxnTy(n为正整数),即不满足同步关系时,显示的波形不稳定。(教材p133) t015(6)234789012345678uytuxTy54xyTT101110911yxTT45第20页/共133页图像显示的基本原理 4连续扫描和触发扫描 扫描电压是连续的方式称为连续扫描。 当欲观测脉冲信号,尤其是占空比很小的脉冲时,采用连续扫描存在一些问题:选择扫描周期等于脉冲重复周期时
11、,难以看清脉冲波形的细节。 TsT=Tstt(a)被测脉冲(b)连续扫描,且T=Ts不能观测到脉冲细节第21页/共133页图像显示的基本原理 4连续扫描和触发扫描(续) 选择扫描周期等于脉冲底宽时,观测者不易观察波形,而且扫描的同步很难实现(Ts不一定是脉冲底宽的整数倍)。 Tstt(a)被测脉冲(c)连续扫描,且T=T=脉冲得到展宽,但波形显示暗,而时基线太亮第22页/共133页图像显示的基本原理 4连续扫描和触发扫描(续) 触发扫描时,使扫描脉冲只在被测脉冲到来时才扫描一次;没有被测脉冲时,扫描发生器处于等待工作状态。Tstt(a)被测脉冲(d)触发扫描扫描等待能较好地观测脉冲第23页/共
12、133页图像显示的基本原理 5扫描过程的增辉 为了使回扫产生的波形不在荧光屏上显示,可以设法在扫描正程期间,给示波器增辉。 t015234678012345678uytuxTyTx=2Ty第24页/共133页图像显示的基本原理 6显示任意两个变量之间的关系(续)t0123401234uytux01234024。第25页/共133页图像显示的基本原理 6显示任意两个变量之间的关系 示波器两个偏转板上都加正弦电压时显示的图形称为李沙育(Lissajous)图形,这种图形在相位和频率测量中常会用到。 t0123401234uytux01234。 第26页/共133页第27页/共133页3.2 3.2
13、 通用示波器通用示波器的分类和组成通用示波器的分类:1 通用示波器 单束示波管2 多束示波器 多束示波管。屏上单独显示每个独立波形,用于同时观测、比较两个以上的波形3 取样示波器 采用非实时取样将高频信号转换为低频信号,然后显示4 记忆、存储示波器 具有记忆、存储被观察信号功能5 专用示波器 如:矢量示波器和逻辑示波器第28页/共133页3.2 3.2 通用示波器 通用示波器的分类和组成通用示波器的组成: 图3-13 通用示波器的主要组成框图第29页/共133页3.2 3.2 通用示波器通用示波器的垂直通道1输入电路:包括衰减器和输入选择开关。 (1)衰减器:保证显示在荧光屏上的信号不因过大而
14、失真 vivoR1R2C1C2最佳补偿过补偿欠补偿Z1Z22211CRCR :1122RCR C1122RCR C 第30页/共133页3.2 3.2 通用示波器(2)输入耦合方式 输入耦合方式设有AC、GND、DC三档选择开关。 观察交流信号时,置“AC”档。 确定零电压时,置“GND”档。 观测频率很低的信号或带有直流分量的交流信号 时,置“DC”档。 第31页/共133页通用示波器的垂直通道2前置放大器 前置放大器将信号适当放大,从中取出内触发信号,并具有灵敏度微调、校正、Y轴移位、极性反转等控制作用。 Y前置放大器大都采用差分放大电路,输出一对平衡的交流电压。若在差分电路的输入端输入不
15、同的直流电位,相应的Y偏转板上的直流电位和波形在Y方向的位置也会改变。 可通过调节“Y轴位移”旋钮,调节直流电位以改变被测波形在屏幕上的位置。 第32页/共133页通用示波器的垂直通道3延迟线 触发扫描时,扫描的开始时间总是滞后于被观测脉冲一段时间,这样,脉冲的上升过程就无法被完整地显示出来。 触 发 点输 入 信 号扫 描 电 压显 示 波 形扫 描起 点tT第33页/共133页通用示波器的垂直通道3延迟线(续) 延迟线的作用就是把加到垂直偏转板上的脉冲信号延迟一段时间,以保证在屏幕上扫描出包括上升时间在内的脉冲全过程。触发点输入信号扫描电压显示波形输入信号延迟后td扫描起点tT第34页/共
16、133页通用示波器的垂直通道4Y输出放大器 Y输出放大器是将延迟线传来的被测信号放大到足够的幅度,用以驱动示波管的垂直偏转系统,使电子束获得Y方向的满偏转。 Y输出放大器应具有稳定的增益、较高的输入阻抗、足够宽的频带、较小的谐波失真 。 Y输出放大器大都采用推挽式放大器,有利于提高共模抑制比。可采用改变负反馈的方法改变放大器的增益 (面板上的“5”或“10”开关,“1”可以用来“校正”以进行定量测量 )。 第35页/共133页示波器的水平通道 (p143)水平通道包括触发电路、扫描器发生环和X放大器等部分,其主要任务是产生随时间线性变化的扫描电压,再放大到足够的幅度,然后输出到水平偏转板,使光
17、点在荧光屏的水平方向达到满偏转。 触 发 源选 择触 发 耦 合方 式 选 择放 大 整 形电 路扫 描闸 门扫 描 电 压发 生 器水 平放 大 器比 较 和释 抑 电 路触 发 信 号触 发 电 路扫 描发 生 器 环至 X偏 转 板第36页/共133页1.触发电路 作用-为扫描门提供周期与被测信号有关的触发脉冲 图3-22 触发电路及其在面板上的对应开关第37页/共133页(1)触发源选择“内”触发:利用从Y通道来的被测信号作触发信号,这是最 常用的情况;“外”触发:是用外接信号作触发信号,但触发信号的周期应 与被测信号有一定的关系,外触发常用在被测信号不适宜作触 发信号或比较两个信号时
18、间关系的情况。“电源触发”:在观测与电源有关的信号时,可选“电源”触 发,以便于与电源同步。 (2)触发耦合方式 “DC”直接耦合:用于直流或缓慢变化的信号进行触发时; “AC”交流耦合:若用交流信号触发,置AC方式,这时电容 C1(约0.47F)起隔直作用; “低频抑制”:利用C1、C2(约0.01F)串联后的电容,抑 制信号中大约2kHz以下的低频成分,主要目的是滤除信号中 的低频干扰; “HF”高频耦合:利用C1和更小的C3(约1000pF)串联后 只允许通过频率很高的信号。 第38页/共133页通用示波器的水平通道1触发电路(续)(3)扫描触发方式选择(TRIG MODE) 常态(NO
19、RM)触发方式:指有触发源信号并产生了有效的触发脉冲时,荧光屏上才有扫描线。 自动(AUTO)触发方式:有连续扫描锯齿波电压输出,荧光屏上总能显示扫描线。 电视(TV)触发方式:是在原有放大、整形电路基础上插入电视同步分离电路实现的,以便对电视信号(如行、场同步信号)进行监测与电视设备维修。 第39页/共133页通用示波器的水平通道1触发电路(续)(4)触发极性选择和触发电平调节 触发极性和触发电平决定触发脉冲产生的时刻,并决定被显示信号的起始点。 触发极性是指触发点位于触发源信号的上升沿还是下降沿。第40页/共133页通用示波器的水平通道(4)触发极性选择和触发电平调节(a) 正电平、正极性
20、(b) 正电平、负极性(c) 负 电 平 、 负 极 性(d) 负 电 平 、 正 极 性现代示波器中设计了 “ 自 动 触 发 电路”,使触发点能自动地保持在最佳的触发电平的位置。第41页/共133页通用示波器的水平通道1触发电路(续)(5)比较整形电路 比较整形电路的作用是对触发信号进行放大、整形,以满足触发信号的要求。 整形电路的基本形式是电压比较器,当输入的触发源信号与通过“触发极性”和“触发电平”选择的信号之差达到某一设定值时,比较电路翻转,输出矩形波,然后经过微分整形,变成触发脉冲。 第42页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环 扫描发生器环又叫时基电路,常由积分器、扫描
21、闸门及比较释抑电路组成 。扫描闸门扫描锯齿波发生器比较和释抑电路+E至X放大器+E“稳定度”调节比较电平触发脉冲输入“增辉”脉冲第43页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续) 闸门电路产生快速上升或下降的闸门信号,闸门信号启动扫描发生器工作,产生锯齿波电压,同时把闸门信号送到增辉电路,以便在扫描正程加亮扫描的光迹。 释抑电路起到了稳定扫描锯齿波的形成、防止干扰和误触发的作用,确保每次扫描都在触发源信号的同样的起始电平上开始以获得稳定的图象。第44页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(1)扫描方式选择:包括连续扫描和触发扫描。(2)扫描门 1)控制积分器扫描。 2
22、)起正程加亮作用。 3)使双踪示波器工作于交替状态。 第45页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(2)扫描门常用的闸门电路有双稳态、施密特触发器和隧道二极管整形电路。右图为施密特触发器构成的闸门电路。 图3-18 施密特电路及其滞后特性 uo 回差 ub1 ub1 E0 E0 释抑电压触发脉冲 ub1直流电平E0 释抑电压第46页/共133页 (锯齿扫描电压产生,密勒(Miller)积分器)Uu0Uu0Uui图3-17 密勒积分器tRCEEdtRCuo1RC(分档)E(微调)改变锯齿波斜率,即扫描速度定义显示屏上单位长度所代表的时间为示波器的扫描速度Ss(t/cm)按1、2、
23、5分多档,例如分21档:0.2S1S/cm积分器产生的锯齿波电压被送入X放大器中放大,再加至水平偏转板第47页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(4)比较和释抑电路 在比较电路中,输入电压与预置的参考电平进行比较,当输入电压等于预置的参考电平时,输出端电位产生跳变,并把它作为控制信号输出。它影响扫描的终止时刻。 释抑电路在扫描逆程开始后,关闭或抑制扫描闸门,使“抑制”期间扫描电路不再受到同极性触发脉冲的触发。 第48页/共133页图3-19 比较和释抑电路示意图-E充电放电第49页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(4)比较和释抑电路 比较和释抑电路与扫描门
24、、积分器构成一个闭合的扫描发生器环。 扫描门的输入接受三个方面的信号:“稳定度”电位器提供的直流电位;来自释抑电路的释抑信号;来自触发电路的触发脉冲。 1)触发扫描过程: 第50页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(4)比较和释抑电路E1E0E2Er来 自 比 较 电 路的 参 考 电 平( 比 较 电 平 )扫 描 发 生器 输 出 Vo上 触 发 电 平下 触 发 电 平通 过 “ 稳 定 度” 调 节 的 静 态工 作 电 平 E0触 发 脉 冲12345抑 制 期回 扫 期开 始 下 一次 扫 描跟 随 Vo6释 放闸 门 输 出叠 加 后 的闸 门 输 入Up第51
25、页/共133页 触发扫描状态欲看3个脉冲:1、5号脉冲触发有效2、3号脉冲无用4号脉冲要抑制注意:三个时刻:t1、tp、t2三个时间:tb、th、tw要求: thtb(释抑放电时间大于回扫时间)图3-20 比较和释抑电路的工作UPuouitptw第52页/共133页通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(4)比较和释抑电路2)连续扫描(p149)(对应“auto”扫描方式) 在此扫描方式下,通过“稳定度”调节,使闸门电路的静态工作电平高于上触发电平E1,则不论是否有触发脉冲,扫描闸门都将输出闸门信号。 扫描闸门仍然受比较和释抑电路的控制,以控制扫描正程的结束,从而实现扫描电压和被测电压的同步
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