电子测量技术基础.ppt
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1、电子测量技术基础电子测量技术基础4.1概述概述电子示波器是一种用荧光屏显示电量随时间变化过程的电子测量仪器。它能把人的肉眼无法直接观察到的电信号转换成人眼能够看到的波形,具体显示在荧光屏上,以便对电信号进行定性和定量观测,其他非电物理量亦可经转换成为电量,使用示波器进行观测。电子示波器的基本特点如下:(1)能显示信号波形,可测量瞬时值,具有直观性。(2)输入阻抗高,对被测信号影响小;测量灵敏度高,并有较强的过载能力,目前示波器的最高灵敏度可达到10 V/div(微伏/格)。(3)工作频带,速度快,便于观察高速变化的波形的细节。目前示波器的工作频带最宽可达1000 MHz,预计不久将研制出带宽为
2、2 GHz以上的示波器。(4)在示波器的荧光屏上可描绘出任意两个电压或电流量的函数关系,可作为比较信号用的高速X-Y记录仪。电子示波器的主要用途如下:(1)观测电信号波形。(2)测量电压和电流的幅度、频率、时间、相位等电量参数。(3)显示电子网络的频率特性。(4)显示电子器件的伏安特性。4.2示波管示波管示波器的核心部件是示波管。示波管是一种整个被密封在玻璃壳内的大型真空电子器件,也叫阴极射线管。电视机的彩色显像管和计算机的监视器都是在电子示波管的基础上发展起来的,它们的组成结构与原理基本相同。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,如图4.2-1所示。其用途是将电信号转变成光信号并在荧光
3、屏上显示。图4.2-1示波管及电子束控制电路电子枪的作用是发射电子并形成很细的高速电子束,偏转系统由X方向和Y方向两对偏转板组成,它的作用是决定电子束怎样偏转,荧光屏的作用则是显示偏转电信号的波形。4.2.1电子枪电子枪电子枪由灯丝(h)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。灯丝h用于对阴极K加热,加热后的阴极发射电子。栅极G1电位比阴极K低,对电子形成排斥力,使电子朝轴向运动,形成交叉点F1,并且只有初速度较高的电子能够穿过栅极奔向荧光屏,初速度较低的电子则返回阴极,被阴极吸收。如果栅极G1电位足够低,则可使发射出的电子全部返回阴极,因此,调节
4、栅极G1的电位可控制射向荧光屏的电子流密度,从而改变荧光屏亮点的辉度。辉度调节旋钮控制电位器RW1进行分压调节,即调节栅极G1的电位。控制辉度的另一种方法是以外加电信号控制栅阴极间电压,使亮点辉度随电信号强弱而变化(像电视显像管那样),这种工作方式称为“辉度调制”。这个外加电信号的控制形成了除X方向和Y方向之外的三维图形显示,称为Z轴控制。G2、A1、A2构成一个对电子束的控制系统。这三个极板上都加有较高的正电位,并且G2与A2相连。穿过栅极交叉点F1的电子束由于电子间的相互排斥作用而散开。进入G2、A1、A2构成的静电场后,一方面受到阳极正电压的作用加速向荧光屏运动,另一方面由于A1与G2、
5、A1与A2形成的电子透镜的作用向轴线聚拢,形成很细的电子束。如果电压调节得适当,则电子束恰好聚焦在荧光屏S的中心点F2处。RW2和RW3分别是“聚焦”和“辅助聚焦”旋钮所对应的电位器,调节这两个旋钮使得电子束具有较细的截面,射到荧光屏上,以便在荧光屏上显示出清晰的、聚焦很好的波形曲线。4.2.2偏转系统偏转系统偏转系统由水平偏转板X1、X2和垂直偏转板Y1、Y2这两对相互垂直的偏转板组成。垂直偏转板Y在前,水平偏转板X在后。电子束最终的运动情况取决于水平方向和垂直方向电压的合成作用,当X、Y偏转板加不同电压时,荧光屏上的亮点可以移动到屏面上的任一位置。为了显示电信号的波形,通常在水平偏转板上加
6、一线性锯齿波扫描电压ux(“时基信号”或“扫描信号”),该扫描电压将Y方向所加信号电压uy作用的电子束在屏幕上按时间沿水平方向展开,形成一条“信号电压-时间”曲线,即信号波形,参见图4.2-2。图4.2-2偏转系统工作原理图当uy信号为正弦波时,只有在扫描电压ux的频率fx与被观察的信号电压uy的频率fy相等或成整倍数n时,才能稳定地显示一个或n个正弦波形,如图4.2-2(b)、(c)所示。4.2.3荧光屏荧光屏荧光屏不是导电体。当电子束轰击荧光粉时,激发产生荧光形成亮点。不同成分的荧光粉,发光的颜色不尽相同,一般示波器选用人眼最为敏感的黄绿色。荧光粉从电子激发停止时的瞬间亮度下降到该亮度的1
7、0%所经过的时间称为余辉时间。荧光粉的成分不同,余辉时间也不同,为适应不同需要,将余辉时间分为长余辉(100 ms1 s)、中余辉(1100 ms)和短余辉(10 s10 ms)等不同规格。普通示波器需采用中余辉示波管,而慢扫描示波器则采用长余辉示波管。4.3电子示波器的结构框图与性能电子示波器的结构框图与性能4.3.1电子示波器的结构框图电子示波器的结构框图电子示波器由Y通道、X通道、Z通道、示波管、幅度校正器、扫描时间校正器、电源几部分组成。被观察的波形通过Y通道探头,经过衰减加到垂直前置放大器的输入端,垂直前置放大器的推挽输出信号和经过延迟线、垂直末级放大器,输出足够大的推挽信号、到示波
8、管的垂直偏转板Y1、Y2上。由时基发生器产生线性扫描电压,经水平末级放大器放大后,输出推挽的锯齿波信号、加到水平偏转板X1、X2上。图4.3-1示波器组成框图及波形关系图为了在示波管上得到稳定的显示波形,要求每次扫描的锯齿波信号起点应对应于周期性被显示信号的同一相应点,因此,将被显示信号的一部分送到触发同步电路,当该电路得到的信号相应于输入信号的某个电平和极性时,触发同步电路即产生触发信号去启动时基发生器,产生一个由触发信号控制的扫描电压。Z轴电路应在时基发生器输出的正程时间内产生加亮(增辉)信号加到示波管控制栅极上,使得示波管在扫描正程加亮光迹,在扫描回程使光迹消隐。由图4.3-1(b)中的
9、波形、可见,触发点即锯齿波的扫描起点并不在被显示信号的起始过零点,因此,信号前沿无法观察。为了克服此缺点,在垂直前置放大器之后加入延迟线,对Y方向加入的信号进行延迟,并且使其延迟时间2略大于由水平通道引起的固有触发延迟1,以确保触发扫描与显示信号同步。来自Y通道的同步信号(即被观察信号)被称为“内”同步;来自仪器外部的同步信号被称为“外”同步。示波器除了用于观察信号波形外,当用于其他测量时,X偏转板上也可不加时基信号,而是加上待测的或参考的信号,这个信号可从X输入端直接接入示波器,经过输入电路和放大器后加于X偏转板。输入电路一般由衰减器、射极跟随器和放大器组成。校正器用来校准示波器的主要特性。
10、常用的有幅度校正器和扫描时间校正器。电源一般由两个整流器组成。高压整流器供给示波管高压电极电压,低压整流器供给示波器所有其他电路的电压和示波管低压电极电压。通常低压电源采用稳压器,较精密的示波器高压电源也采取稳压措施。电子束控制电路与电源连在一起,包括亮度、聚焦、辅助聚焦和光点位置控制。4.3.2示波器的主要性能指标示波器的主要性能指标1.频率响应频率响应(频带宽度频带宽度)指垂直偏转通道(Y方向放大器)对正弦波的幅频响应下降到中心频率的0.707(3 dB)倍时的频率范围。示波器垂直偏转通道的带宽必须足够宽,如果通道的带宽不够,则对于信号的不同频率分量,通道的增益不同,信号波形便会产生失真。
11、因此,为了能够显示窄脉冲,示波器Y通道带宽必须很宽。例如,SR-8型二踪示波器带宽fh=15 MHz,SBM-10A示波器的带宽fh=30 MHz,目前最宽的示波器频率范围fh已达到1000 MHz。单位输入信号电压uy引起光点在荧光屏上偏转的距离H称为偏转灵敏度S,即S=(4.3-1)则uy=H d(4.3-2)2.偏转灵敏度偏转灵敏度(S)式中,d为灵敏度的倒数1/S,称为偏转因数。S的单位为cm/V、cm/mV或div/V(格/伏),d的单位为V/cm。在测量时,从示波器垂直通道衰减器刻度可读得它的偏转因数d,根据显示的波形高度H,按式(4.3-2)可求得显示波形的电压幅度。3.扫描频率
12、扫描频率示波器屏幕上光点水平扫描速度的高低可用扫描速度、时基因数、扫描频率等指标来描述。扫描速度就是光点水平移动的速度,其单位是cm/s或div/s(格/秒)。扫描速度的倒数称为时基因数,它表示光点水平移动单位长度(cm或div)所需的时间。扫描频率表示水平扫描的锯齿波的频率。一般示波器X方向扫描频率可由t/cm或t/div分挡开关进行调节,此开关标注的是时基因数。SR-8双踪示波器的时基因数范围为1 s/div0.2 s/div,SBM-10A 型示波器的时基因数范围为0.5 s/cm0.05 s/cm。4.输入阻抗输入阻抗输入阻抗是指示波器输入端对地的电阻Ri和分布电容Ci的并联阻抗。要求
13、输入电阻Ri大而输入电容Ci小。输入电容Ci在频率越高时,对被测电路的影响越大。5.示波器的瞬态响应示波器的瞬态响应示波器的瞬态响应就是示波器的垂直系统电路在方波脉冲输入信号作用下的过渡特性。图4.3-2显示了一个正向标准方波脉冲经过示波器后波形发生畸变的情况,与图3.6-1 相似。示波器的瞬态响应特性一般可用图中所示脉冲的上升时间tr、下降时间tf、上冲s0、下冲sn、预冲sp及下垂等参数表示。Um是标准方波脉冲的基本幅度(简称脉冲幅度),b是上冲量(脉冲前沿高出Um部分的冲击量),f是下冲量(脉冲后沿低于脉冲底值的突出部分),U为平顶降落量(方波持续期间顶部幅度的下降量,也称下垂)。图4.
14、3-2示波器的瞬态响应上冲s0是脉冲前沿的上冲量b与Um的百分比值,即下冲s0是脉冲前沿的上冲量b与Um的百分比值,即下垂是脉冲平顶降落量U与Um的百分比值,即预冲sp是脉冲波阶跃之前的预冲量d与Um的百分比值,即示波器说明书中通常只标示出上升时间tr及上冲s0的数值。由于示波器中的放大器是线性网络,因此放大器的频带宽度fB与上升时间tr有确定的关系:fBtr350。示波器中,fB=fh。例如,SBM-10A型示波器的fh=30 MHz,由此可求得上升时间为上升时间tr越小越好。瞬态响应指标在相当大的程度上决定了示波器所能观测的脉冲信号的最小宽度。6.扫描方式扫描方式示波器中的扫描电压锯齿波是
15、一种线性时间基线。线性时基扫描可分成连续扫描和触发扫描两种方式。图4.3-3是连续扫描电压波形,回扫后没有等待时间,故适用于观测连续信号。图4.3-4是触发扫描电压波形,它只在触发信号的激励下才开始扫描,每完成一次扫描后就处于等待状态,直到下一次触发信号到来时再进行扫描。图4.3-3连续扫描电压波形图4.3-4触发扫描电压波形4.4电子示波器的电子示波器的Y、X通道及校正器通道及校正器电子示波器的基本部件由垂直偏转通道(Y通道)、水平偏转通道(X通道)、增辉和Z轴调制、校正器及电源组成。4.4.1垂直偏转通道垂直偏转通道(Y通道通道)垂直通道的任务是检测被观察的信号,并将它无失真或失真很小地传
16、输到示波管的垂直偏转板上。同时,为了与水平偏转系统配合工作,要将被测信号进行一定的延迟。垂直偏转系统由输入电路、阻抗变换器、延迟线和放大器组成,如图4.3-1(a)所示。1.输入电路输入电路输入电路由探头、衰减器等组成。被测信号通过垂直偏转通道加到示波管的Y偏转板上,整个输入电路可以看成一个二端网络,为了不失真地传输信号,此二端网络应是一个交直流耦合电路,通过该耦合电路后,信号再加到放大器进行放大。1)输入耦合方式 对于通频带下限不是0的示波器,放大器为交流耦合放大器,其输入端也用电容耦合;对于通频带从0开始的示波器,可以观察信号的直流分量或变化极慢的信号,放大器是直接耦合的(直流放大器)。可
17、用开关S来控制,当开关S打向DC位置时,耦合电容C短接,成为直流耦合,否则为交流耦合。图4.4-1阻容补偿分压器2)衰减器由于经常需要观察幅度较小的电压波形,因此示波器的灵敏度设计得较高,但当需要观察幅度较大的信号时,就必须接入衰减器对信号先进行衰减。对衰减器的要求是输入阻抗高,同时在示波器的整个通频带内衰减的分压比均匀不变。要达到这个要求,仅用简单的电阻分压是达不到目的的。因为在下一级的输入及引线都存在分布电容,这个分布电容的存在对于被测信号高频分量有严重的衰减,会造成信号的高频分量的失真(脉冲上升时间变慢)。采用阻容补偿分压器,图中R1、R2为分压电阻(R2包括下一级的输入电阻),C2为下
18、一级的输入电容和分布电容,C1为补偿电容。调节C1,当满足关系式C1R1=C2R2时,分压比K0在整个通频带内是均匀的,它可表示为(4.4-1)可以无畸变地传输窄脉冲信号,仅仅是信号幅度降为原幅度的1/K0。大多数示波器的输入电阻Ri都设计在1 M左右,它的大小主要取决于R1,因为Ri=R1+R2,而R2R1。输入电容Ci为C1、C2的串联值和引线分布电容C0之并联值,即Ci=C1C2/(C1+C2)+C0,约为几十皮法。通常用一个多量程开关换接不同的R2、C2来改变衰减量。早期的示波器开关位置都标有衰减量,如衰减30、100等。现在都标以偏转因数值,当示波器最高灵敏度为0.02 cm/mV时
19、,最小偏转因数为50 mV/cm,衰减2、4、10倍时,分别标以偏转因数100 mV/cm、200 mV/cm、0.5 V/cm。3)探头用示波器观察信号波形时通常使用同轴电缆作为输入引线,以避免干扰影响。因同轴电缆内外导体间存在电容使输入电容Ci显著增加,这对观察高频电路或窄脉冲是很不利的,因此,高频示波器常用图4.4-2所示的探头检测被观察信号。探头里有一可调的小电容C(510 pF)和大电阻R并联。图4.4-2示波器探头如果设计示波器输入电阻Ri为1 M时,R应取9 M,同时调整补偿电容C可以得到最佳补偿,即满足CRRiCi,则调整补偿电容C时的波形如图4.4-3所示,通常调整C,以达到
20、图(a)所示的理想补偿波形。图4.4-3补偿电容的波形探头中的电阻电容R、C与示波器的输入阻抗Ri、Ci形成补偿式分压器,一般分压比做成101,此时分压器不会引入被测信号的失真。同时,探头和电缆都是屏蔽的,不会引入干扰,输入阻抗也大为增加,Ri=10 M,Ci=10 pF。唯一的缺点是送到示波器输入端的信号减小了10倍,计算脉冲幅度时,应将偏转因数乘以10。为了避免这一缺点,可采用有源探头,即探头内有一个场效应管源极跟随器,它的传输系数近似为1,同时又具有高输入阻抗和屏蔽性。探头里的微调电容是对特定的示波器调定的,各台示波器的Ci值一般都不相同,所以探头不能互换使用,否则会引入明显的波形畸变。
21、2.阻抗变换器阻抗变换器阻抗变换器一般可由射极跟随器构成。射极跟随器的高输入阻抗使得示波器对外呈现高输入阻抗,射极跟随器的低输出阻抗容易与后接的低阻延迟线相匹配,亦可在发射极接一个电位器,以便微调所显示波形的幅度。3.延迟线延迟线当示波器工作在“内”触发状态时,利用垂直通道输入的被测信号去触发水平偏转系统产生扫描电压波,从接受触发到开始扫描需要一小段时间,这样就会出现被测信号到达Y偏转板而扫描信号尚未到达X偏转板的情况。必须将接入Y通道的被测信号进行一定的延迟,以便与水平系统的扫描电压在时间上相匹配。通常延迟时间在50200 ns 之间,延迟应稳定,否则会导致图像的水平漂移和晃动。对延迟线的基
22、本要求是在垂直系统的工作频带内,它能够无失真地并有一定延时地传递信号。在带宽较窄的示波器里,一般采用多节LC网络作延迟线,在带宽较宽(大于15 MHz)时,则采用平衡螺旋线作延迟线。无论采用哪种延迟线,其特性阻抗均在几百欧姆以下,延迟线的前边必须用低输出阻抗的电路作驱动级,延迟线的后边用低输入阻抗的电路作缓冲器。在示波器的实际电路中,还要接入各种补偿电路,以补偿延迟线及安装过程中引起的失真。4.垂直偏转放大器垂直偏转放大器被测信号经探头检测引入示波器后,微弱的信号必须经放大器放大后加到示波器的垂直偏转板,使电子束有足够大的偏转能量:应具有足够大的信号放大倍数。当示波管灵敏度及示波器偏转因数一定
23、时,放大器的增益K的计算如下:K=1000 (4.4-2)式中,S为示波器偏转因数,SV为示波管灵敏度。当S为1 cm/50 mV时,高灵敏度示波管的SV=0.5 cm/V,此时,要求放大器的放大倍数K=40;一般示波管的SV=0.04 cm/V,要求放大器的放大倍数K=500。放大器还应具有足够的带宽。放大器的低频截止频率受耦合电容或射极旁路电容的限制,必须加大这些电容以降低低频截止频率或采用直接耦合(直流放大器)。高频截止频率受两个因素限制:其一是晶体管放大倍数随频率升高而下降;其二是晶体管输出端分布电容C0(集电结电容和引线分布电容之和)及负载电容CL对高频的分流使高频增益下降,由它造成
24、的高频截止频率为(4.4-3)式中,RL和CL是放大器的等效负载电阻和等效负载电容。为了展宽通频带宽度必须采取下列措施:(1)选用截止频率高的器件,尽量减小负载电容和分布电容,并选取小的集电极电阻。(2)电路中引入强的负反馈,如放大器开环增益为K0,反馈系数为F,则加负反馈后,高频截止频率扩展为原来的(1+K0F)倍。(3)在电路中用电抗元件(电容或电感)加以补偿,使放大器截止频率高一些,使总的频率响应在高频端有所提升。若要求更高的带宽,如大于1 GHz,则可采用取样的方法把观察信号“减慢”,然后再带宽较窄的放大器放大。垂直偏转系统的末级放大器都采用推挽式放大器,它输出一对平衡的交流电压加到偏
25、转板,这样当被测电压幅度任意改变时,偏转的基线电位(即偏转板之间的中心电位)保持不变。垂直偏转通道放大器可以设计成输入端为单端放大器,而在接到示波管之前变换成差动放大器,也可以从输入端到输出端都设计成差动放大器。示波器后面一般都有插孔,幅度较大的信号可以不经过垂直偏转通道从插孔直接加到偏转板上,以减少显示波形的畸变。4.4.2水平偏转通道水平偏转通道(X通道通道)水平偏转通道即X通道,其作用是产生一个与时间呈线性关系的电压,并加到示波管的X偏转板上,使电子射线沿水平方向线性地偏移,形成时间基线。设Sx为水平方向的偏转灵敏度,水平板上所加电压为Ux(t),则偏转距离x为x=SxUx(t)。由上式
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