现代电子测量技术波形测量.pptx
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1、1 1 模拟示波器模拟示波器可分为通用示波器、多束示波器、取样示波器、记忆示波器和专用示波器等。通用示波器采用单束示波管,又可分为单踪、双踪、多踪示波器。多束示波器采用多束示波管,荧光屏上显示的每个波形都由单独的电子束扫描产生。取样示波器可以用较低频率的示波器测量高频信号。记忆示波器采用有记忆功能的示波管,实现模拟信号的存储、记忆和反复显示。专用示波器是能够满足特殊用途的示波器,又称特种示波器。第1页/共137页2 2 数字示波器数字示波器将输入信号数字化(时域取样和幅度量化)后,经由D/A转换器再重建波形。数字示波器具有记忆、存贮被观察信号功能,又称为数字存贮示波器。根据取样方式不同,数字示
2、波器又可分为实时取样、随机取样和顺序取样三大类。第2页/共137页3.1.2 3.1.2 主要技术指标主要技术指标 1频带宽度BW和上升时间tr示波器的频带宽度BW一般指Y通道的频带宽度。上升时间tr是一个与频带宽度BW相关的参数,表示由于示波器Y通道的频带宽度的限制,反映了示波器Y通道跟随输入信号快速变化的能力。频带宽度BW与上升时间tr的关系可近似表示为 第3页/共137页3.1.2 3.1.2 主要技术指标主要技术指标 2 2扫描速度扫描速度扫描速度是指荧光屏上单位时间内光点水平移动的距离,单位为“cm/s”。荧光屏上通常用间隔1cm的坐标线作为刻度线,因此扫描速度的单位也可表示为“cm
3、/div”。扫描速度的倒数称为“时基因数”,它表示单位距离代表的时间,单位为“t/cm”或“t/div”,时间t可为s、ms或s,在示波器的面板上,通常按“1、2、5”的顺序分成很多档。第4页/共137页3.1.2 3.1.2 主要技术指标主要技术指标3偏转因数偏转因数指在输入信号作用下,光点在荧光屏上的垂直(Y)方向移动1cm(即1格)所需的电压值,单位为“V/cm”、“mV/cm”(或“V/div”、“mV/div”)。偏转因数表示了示波器Y通道的放大/衰减能力。偏转因数的倒数称为“(偏转)灵敏度”。第5页/共137页3.1.2 3.1.2 主要技术指标主要技术指标4输入阻抗当被测信号接入
4、示波器时,输入阻抗Zi形成被测信号的等效负载。5输入方式 即输入耦合方式,一般有直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种,可通过示波器面板选择。6触发源选择方式 触发源是指用于提供产生扫描电压的同步信号来源,一般有内触发(INT)、外触发(EXT)、电源触发(LINE)三种。第6页/共137页3.2 CRT3.2 CRT显示原理 3.2.1 CRTCRTCRT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。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。第7页/共137页1 1 电子枪 电子枪的作用是发射电子并形成很细的高速电子束,它由灯丝F、阴极K、栅极G1
5、和G2和阳极A1、A2组成。通过调节G1对K的负电位可控制电子束的强弱,从而调节光点的亮度,即进行“辉度”控制。调节A1的电位器称为“聚焦”旋钮,通过对它进行调节,可调节G2与A1,A1与A2之间的电位;调节A2电位的旋钮称为“辅助聚焦”。第8页/共137页1 电子枪(a)电子穿越电场时的加速与减速 (b)电子在电子枪中的运动轨迹图7-2 电子束的聚焦原理示意图第9页/共137页1电子枪控制栅极G1呈圆筒状,包围着阴极,只在面向荧光屏的方向开一个小孔,使电子束从小孔中穿过。通过调节G1对K的负电位可调节光点的亮度,即进行“辉度”控制。第一阳极A1使电子汇聚;第二阳极A2使电子加速。A1和A2与
6、G1对电子束进行聚焦并加速,使到达荧光屏的电子形成很细的一束并具有很高速度。调节A1的电位,即可调节G2与A1和A1与A2之间的电位,调节A1的电位器称为“聚焦”旋钮;调节A2电位的旋钮称为“辅助聚焦”。G1、G2、A1、A2的电位关系为:VG1VG1、VA1VA1,因此,电子从G1至G2、A1至A2将得到汇聚并加速,而从G2至A1将发散。第10页/共137页2 2 偏转系统 示波管的偏转系统由两对相互垂直的平行金属板组成,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
7、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11页/共137页2 偏转系统图7-3 电子束的偏转第12页/共137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轴偏转灵敏度(单位为cm/V):其倒数为示波管的Y轴偏转因数。偏转灵敏度越大,示波管越灵敏。为提高Y轴偏转灵敏度,可在偏转板至荧光屏之间加一个后加速阳极A3。l为偏转板的长度;S为偏转板中心到屏幕中心的距离;b为偏转板间距;Va为阳极A2上的电压。第13页/共137页3 3 荧光屏 荧光屏将电信号变为光信号,是示波管的波形显示部分。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
8、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,可将“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”。第14页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理 1 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:光点出现在荧光屏的中心位置。光点出现在荧光屏的中心位置。光点出现在荧光屏的中心位置。光点出现在荧光屏的中心位置。光点仅在垂直方向偏移光点仅在垂直方向偏移 :UyUy为正电压时,为正电压时,光点从荧光屏的中心往垂直方向上移;光点从荧光屏的中心往垂直方向上移;UyUy为为负电压时,光点从荧光屏的中心往垂直方向负电
9、压时,光点从荧光屏的中心往垂直方向下移。下移。第15页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理1显示随时间变化的图形(续)光点仅在水平方向偏移光点仅在水平方向偏移 :UxUx为正电压时,为正电压时,光点从荧光屏的中心往水平方向右移;光点从荧光屏的中心往水平方向右移;UxUx为负电压时,光点从荧光屏的中心往水平为负电压时,光点从荧光屏的中心往水平方向左移。方向左移。当两对偏转板上同时加固定当两对偏转板上同时加固定的正电压时,光点位置应为的正电压时,光点位置应为两电压的矢量合成。两电压的矢量合成。第16页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理1显示随时间变化的图形(续
10、)(2)X、Y偏转板上分别加变化电压,有下面两种情况:仅在垂直偏转板的仅在垂直偏转板的两板间加正弦变化两板间加正弦变化的电压,则光点只的电压,则光点只在荧光屏的垂直方在荧光屏的垂直方向来回移动,出现向来回移动,出现一条垂直线段。一条垂直线段。第17页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理1显示随时间变化的图形(续)仅在水平偏转板的仅在水平偏转板的仅在水平偏转板的仅在水平偏转板的两板间加锯齿电压,两板间加锯齿电压,两板间加锯齿电压,两板间加锯齿电压,则光点只在荧光屏则光点只在荧光屏则光点只在荧光屏则光点只在荧光屏的水平方向来回移的水平方向来回移的水平方向来回移的水平方向来回移动,
11、出现一条水平动,出现一条水平动,出现一条水平动,出现一条水平线段。线段。线段。线段。第18页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理1显示随时间变化的图形(续)(3)Y偏转板加正弦波信号电压,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。第19页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理2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。若两信号的初相相同,且在若两信号的初相相同,且在X X、Y Y方向的偏转距离相同,方向的偏转距离相同,在荧光
12、屏上画出一条与水平在荧光屏上画出一条与水平轴呈轴呈4545度角的直线度角的直线。第20页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理2显示任意两个变量之间的关系(续)若两信号的初相相差若两信号的初相相差9090度,且在度,且在X X、Y Y方向的偏方向的偏转距离相同,在荧光屏转距离相同,在荧光屏上画出的图形为圆上画出的图形为圆。第21页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理3扫描的概念 如果在X偏转板上加一个随时间线性变化的电压,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轴偏转灵敏度。光点在锯齿波作用下扫动的过程称为“扫描”,能实
13、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“扫描逆程”。第22页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理4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。n=2n=2如果扫描电压周如果扫描电压周期期TxTx与被测电压与被测电压周期周期TyTy保持保持Tx=nTyTx=nTy的关系,的关系,则称扫描电压与则称扫描电压与被测电压被测电压“同步同步”。第23页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理4同步的概念(续)(2)TxnTy(n为正整数),即不满足同步关系
14、时,显示的波形不稳定。第24页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理5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,难以看清脉冲波形的细节。第25页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理5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。第26页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理5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
15、工作状态。第27页/共137页3.2.2 3.2.2 波形显示的基本原理6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。若不增辉将产生如图的回扫线若不增辉将产生如图的回扫线若不增辉将产生如图的回扫线若不增辉将产生如图的回扫线第28页/共137页3.3 3.3 通用示波器 3.3.1 通用示波器的组成 第29页/共137页3.3 3.3 通用示波器3.3.2 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 最佳补偿条件最佳补偿条件最佳补偿条件最佳补偿条件 :过补偿过补偿过补偿过补偿:欠补偿:欠补偿:欠补偿:欠补偿:改变分压比的
16、开关为示波器的垂直灵敏度粗调开关,在面改变分压比的开关为示波器的垂直灵敏度粗调开关,在面改变分压比的开关为示波器的垂直灵敏度粗调开关,在面改变分压比的开关为示波器的垂直灵敏度粗调开关,在面板上用板上用板上用板上用“V/cmV/cmV/cmV/cm”标记。标记。标记。标记。第30页/共137页3.3 3.3 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137页3.3.2 3.3.2 通用示波器的垂直通道2前置放大器 前置放大器将信
17、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137页3.3.2 3.3.2 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。左图为没有延迟线时屏幕上左图为没有延迟线时屏幕上显示的脉冲。显示的脉冲。第33页/共137页3.3.2 3.3.2
18、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。延迟线的输入级需采用低输出阻抗电路驱动,而输出级则采用低输入阻抗的缓冲器。第34页/共137页3.3.2 3.3.2 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“1
19、0”开关)。第35页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道 水平通道包括触发电路、扫描电路和水平放大器等部分,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,使光点在荧光屏的水平方向达到满偏转。第36页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道1触发电路触发电路的作用是为扫描信号发生器提供符合要求的触发脉冲。包括触发源选择、触发耦合方式选择、触发方式选择、触发极性选择、触发电平选择和触发放大整形等电路。第37页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道1触发电路(续)(1)触发源选择 内触发(INT):将Y前置放
20、大器输出(延迟线前的被测信号)作为触发信号,适用于观测被测信号。外触发(EXT):用外接的、与被测信号有严格同步关系的信号作为触发源,用于比较两个信号的同步关系。电源触发(LINE):用50Hz的工频正弦信号作为触发源,适用于观测与50Hz交流有同步关系的信号。第38页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道1触发电路(续)(2)触发耦合方式“DC”直流耦合:用于接入直流或缓慢变化的触发信号。“AC”交流耦合:用于观察从低频到较高频率的信号。“AC低频抑制”耦合:用于观察含有低频干扰的信号。“HF REJ”高频抑制耦合:用于抑制高频成分的耦合。第39页/共137页3.3.3 3
21、.3.3 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(NORM)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40页/共137页3.3.3 3.3.3 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
22、号的上升沿还是下降沿。触发电平是指触发脉冲到来时所对应的触发放大器输出电压的瞬时值。第41页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道(4)触发极性选择和触发电平调节第42页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道1触发电路(续)(5)放大整形电路 放大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43页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道2扫描发生器环
23、扫描发生器环又叫时基电路,常由积分器、扫描闸门及比较释抑电路组成。第44页/共137页3.3.3 3.3.3 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45页/共137页3.3.3 3.3.3 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)起正程加亮作用。3
24、)使双踪示波器工作于交替状态。第46页/共137页3.3.3 3.3.3 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。第47页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(3)积分器 密勒(Miller)积分器是通用示波器中应用最广的一种积分电路。第48页/共137页3.3.3 3.3.3 通用示波器的水平通道2扫描发生器环(续)(3)积分器 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。荧光屏上单位长度所代表的时间为示波器的扫描速度 (t/cm)
25、,x:光迹在水平方向偏转的距离;t:偏转x距离所对应的时间。在示波器中通常改变R或C值作为“扫描速度”粗调,用改变E值作为“扫描速度”微调。第49页/共137页3.3.3 3.3.3 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。它决定扫描的终止时刻。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50页/共137页3.3.3 3.3.3 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
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