测控技术第六章精选文档.ppt
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1、测控技术第六章本讲稿第一页,共七十二页一、引言1、显示信号的必要性、显示信号的必要性 直观、多用途 2、示波器的分类、示波器的分类 按示波器的用途和特点,可将其分为以下几类:(1)通用示波器:能在屏幕上同时观察一个到多个信号波形,可对信号进行定性观察和定量测量。(2)取样示波器:利用取样技术,将被测信号化为包络与其相似的低频信号,再借助于通用示波器的原理进行显示。(3)存储示波器:可对信号进行存储,并进行显示和测量。(4)特殊示波器 是指能满足某种特殊需要的示波器。本讲稿第二页,共七十二页3、示波器的现状及发展、示波器的现状及发展 1948年,美国Tek公司制造出了511型示波器,其频宽为10
2、MHz,灵敏度为0.25Vcm,首次采用了触发扫描,x轴的精度达5,可对脉冲信号进行测量。进入七十年代后,通用示波器向着高频、高灵敏度、多用、小型、集成化、数字化、自动化等方面以更高的速度发展。目前,出现了灵敏度为1v的高灵敏度低漂移低噪声的示波器,取样示波器的带宽已达18GHz。本讲稿第三页,共七十二页1957年,美国休斯飞机公司首先制成带有记忆功能的记忆示波器,使示波器不但具有测试能力,而且具有存储信息的能力,从而大大扩展了示波器的应用范围。上世纪80年代末期出现了基于数字存储技术的存储示波器。这种示波器的信息存储时间几乎是无限的。随着标准接口总线的提出和微处理器的研制成功,使示波器的自动
3、化程度发展到一个崭新的阶段智能示波器阶段。本讲稿第四页,共七十二页目前,示波器中应用微处理器有两种类型。一种是微处理器不作用于波形的显示过程,引入微处理器来代替使用者的部分操作和计算工作,智能化程度不高。另一种是经过微处理器数字化,这种示波器的智能化程度较高、精确度较高、测量功能也较多,例如可进行微分和积分、求平方根、n点平均值、计算上升时间、频率、有效值和负峰值等,所有这些功能都是预先编好程序的,使用时用户只需按下键盘上有关的功能键,仪器即可按指定程序自动地进行测量计算,然后用字符把测试结果连同波形一起显示在示波器屏幕上。本讲稿第五页,共七十二页示波器将进一步向高技术性能、高可靠性以及多功能
4、、自动化等方面发展。(1)向高频方向发展:随着计算机及编码调制通信系统的发展,要求示波器的频带宽度要进一步扩展。需要研究新型的放大器和新型的示波器,频宽上限将突破1GHz。(2)向高灵敏度发展:目前在研制高灵敏度的示波器方面,出现了灵敏度为1Vdiv,带宽为25MHz的高灵敏度示波器。(3)向高可靠性发展:采用集成电路和微处理器技术,从而使示波器的可靠性可以大大提高。本讲稿第六页,共七十二页(4)向低频方向发展:要求能够观察并准确地测量出0.01Hz 20kHz的频率范围的信号。(5)向自动化方向发展:(6)向计算化方向发展:将微处理器引入示波器,使示波器能够自动进行计算,并将各种计算结果显示
5、。(7)向综合测试系统发展:要求示波器具有多种测试功能,成为一种综合的测试系统。(8)向小型化、标准化、积木化和系列化方向发展:(9)向平面显示发展 本讲稿第七页,共七十二页美国力科 LS140 100MHz 4通道 200MSa/s 本讲稿第八页,共七十二页LS140 特性参数PortableDigitalStorage100MHzOscilloscope4FullChannels(RIS)SimultaneousChannels:Channels1and2orChannels3and4ADC:Two8-bitFlashBandwidth:100MHz(atprobetip),10mV/di
6、v-10V/divVerticalResolution:8BitsInputImpedance:1M1.0%InputCoupling:AC,DC,orGNDMaximumInput:400V,DC+peakACSamplingRate:200MS/smaxRepetitive(RIS)SamplingRate:8GS/smaxSensitivity:2mV-10V/divfullyvariableDCGainAccuracy:(1.5%+0.5%offullscale)本讲稿第九页,共七十二页美国力科 WavePro 7300A 本讲稿第十页,共七十二页WavePro 7300A 特性 带宽
7、:3GHz上升时间(典型值):150ps通道数量:4标配内存长度:2M样点/通道 最大记录长度:48M样点/2通道-24M样点/通道最大取样速率(通道数量):20GS/s(2通道)重复取样(RIS)速率:200GS/s显示器:彩色10.4英寸平板TFT-LCD,带有高清触摸屏单次取样速率:10GS/s分析工具:测量和数学运算成套工具,小直方图,参数数学运算,用户定制本讲稿第十一页,共七十二页单次取样速率:20GS/s(2通道)-10GS/s(4通道)高级显示:模拟和颜色等级余辉用户接口:前面板旋钮/按钮或触摸面板或鼠标网络连接:100BaseT带宽限制:25MHz;200MHz输入阻抗:50欧
8、姆+/-1.50%;1兆欧+/-1.25%输入耦合:DC50欧姆;1兆欧上为DC,AC,Gnd垂直分辨率:8位;在采用增强分辨率(ERES)时达到11位灵敏度(mv-V):1兆欧:2mV-2V/div;50欧姆:2mV-1V/div抖动本底噪声:1psRMS触发器和内插器抖动:3psRMS典型值最大输入电压:50欧姆:5VRMS;1兆欧:100VMAX(DC-10kHz)本讲稿第十二页,共七十二页安捷伦 DSO81304B本讲稿第十三页,共七十二页安捷伦 DSO81304B特性采样率高达40GSa/s的13GHz带宽实时示波器 在40GSa/s采样率时高达2Mpts的MegaZoom深存储器,
9、在4GSa/s采样率时达到64Mpts的MegaZoom深存储器,存储器可以升级 13GHz系统带宽(典型值)的InfiniiMaxII1169A探测系统 业界最低的本底噪声:5mV/div时,为419uV触发抖动低于500fsrms业界最丰富的应用软件套件 XGA触摸屏,可显示256个强度等级 无与伦比的InfiniiMax探测附件支持点测、焊接、插接和SMA使用模式 本讲稿第十四页,共七十二页二、信号显示的基本原理 1、示波器基本原理概述示波器基本原理概述 (1)示波管)示波管 示波管是示波器的核心,它的主要作用是在屏幕上形成光点,并在垂直信号和水平信号偏转的作用下,将输入信号以图像形式显
10、示出来。示波管一般分为静电式和电磁式两大类,在示波器中的示波管大都是静电偏转式,被称为静电式阴极射线示波管(CRT)。本讲稿第十五页,共七十二页一般示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏(屏幕)三部分组成,如图所示,电子枪由灯丝F、阴极K、控制栅极G1和G2、第一阳极A1、第二阳极A2组成。它的作用是产生一束极细的高速电子射线以轰击屏幕产生光点。本讲稿第十六页,共七十二页偏转系统由两对位置彼此垂直的偏转板构成。靠近电子枪的一对为垂直偏转板;另一对为水平偏转板。利用静电场使电子射线产生偏转,屏幕上的光点将随电场的变化而移动。如果仅在Y偏转板间加电压,则电子束将根据所形成的电场的强弱与极性在垂直方向上运
11、动;同理,如果仅在X偏转板间加电压,则电子束将根据所形成的电场的强弱与极性在水平方向上运动,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共同作用。本讲稿第十七页,共七十二页(2)波形显示原理)波形显示原理本讲稿第十八页,共七十二页 当fy=n fx(n是整数)时,屏幕上就能显示n个周期的清晰波形;如果fy与fx之间不是整数倍的关系,波形就不能完全重叠,不易看出完整、清晰的波形。要想使fy与fx保持整数倍关系是困难的,解决这个问题的办法,并不是使fx保持绝对稳定,而是用待测信号同时控制锯齿波发生器,使锯齿波的频率fx能跟随fy作些微小的变化,以保持fy与fx成整数倍的关系。当fy是fx的整
12、数倍时,即可谓达到了同步。同步时,屏幕上的波形稳定不动;在没有达到同步时,波形是不稳定的。本讲稿第十九页,共七十二页(3)对扫描作用的要求对扫描作用的要求 要对被测信号进行准确的显示,扫描电压必须满足以下要求:周期性:为了显示连续信号,作用在X偏转板上的扫描电压必须是周期性的。实际中的扫描电压并不是理想的锯齿波,而是有一定的下降时间的,如图所示。扫描电压分扫描正程和回程。扫描电压正向斜升过程对应于电子束沿水平方向从左到右的运动。本讲稿第二十页,共七十二页线性:扫描电压的正程必须是线性变化的。由于扫描电压的正程表征被测信号的时间,是测量时间的基准,所以称通常示波器中的扫描(电压正程)为时基,产生
13、扫描电压的电路称为时基电路。同步性:在测量连续信号时,每次扫描正程的起点必须与被测信号同步。同步是通过用被测信号产生触发脉冲去启动扫描发生器实现的。本讲稿第二十一页,共七十二页2、通用示波器的基本原理、通用示波器的基本原理(1)通用示波器的基本组成)通用示波器的基本组成 本讲稿第二十二页,共七十二页主机部分:主要包括示波管、z通道、电源和校准信号发生器等。垂直偏转系统(垂直通道,Y通道):主要包括Y通道输入电路、延时电路、Y通道放大器、输出放大器等。为了观测多个波形,多踪示波器还具有通道转换能力。水平偏转系统(X通道):由扫描发生器(时基电路)、触发同步电路、水平放大器及增辉电路(Z通道)等单
14、元组成。电源:对示波器的各系统、各电路提供高压、低压及灯丝等电源。此外,示波器一般都具有时标和校幅两个附属电路,分别用来测量信号的时间参数和信号的幅度,或用来校准时基及垂直偏转因数。本讲稿第二十三页,共七十二页(2)示波器的主要技术指标示波器的主要技术指标 Y通道的带宽和上升时间:当屏幕上显示的正弦波幅度相对于基准频率下降3dB时,其高端频率和低端频率之差定义为Y通道的带宽或称示波器的带宽,其表示式为:BW=fh-fl通常示波器带宽主要取决于Y通道的上限频率。上升时间是指示波器对理想阶跃信号的响应时间。Y通道的上升时间受带宽的限制,对于具有一级RC电路的Y通道而言,其上升时间tr和带宽BW的关
15、系为 trBW=0.35本讲稿第二十四页,共七十二页偏转灵敏度和偏转因数:示波器的偏转灵敏度定义为:在单位输入信号电压的作用下屏幕上光点在垂直方向的偏转距离,其单位为cm/V(或cm/mV)。偏转灵敏度的倒数称为偏转因数,其单位为V/cm或mV/cm,有的示波器把荧光屏上的刻度格(div)作为长度单位,通常1div=0.8cm。偏转灵敏度或偏转因数表征Y通道对被测信号的响应能力。示波器的灵敏度要受到带宽、噪声、漂移等因素限制,目前最高偏转灵敏度达10V/div。本讲稿第二十五页,共七十二页输入方式和输入阻抗 输入方式是指被测信号从示波器的输入接线端至Y通道输入电路的连接方式,大体上分为直流(D
16、C)和交流(AC)两种方式。输入阻抗是指示波器输入接线端对被测信号源呈现的阻抗,通常等效为输入电阻和电容和并联,输入阻抗越大,示波器对被测电路的影响就越小。扫描速度、时基因数和扫描频率 扫描速度就是光点在水平方向移动的速度,其单位是cm/s或div/s。扫描速度的倒数就是时基因数,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。本讲稿第二十六页,共七十二页扫描方式 产生时间基线的各种方式称为扫描方式,通常有触发扫描、连续扫描或称自激扫描、单次扫描以及双时基扫描。触发特性 示波器的触发特性是指触发脉冲的取得方式,通常有如下几种:由被测信号产生的内触发方式
17、;由与被测信号相关的外信号产生的外触发方式等。示波管性能 本讲稿第二十七页,共七十二页3、扫描电路、扫描电路()扫描电压的产生 扫描电压是由扫描发生器环产生的。图6.5是扫描发生器环的电路框图,它是一个具有反馈的闭环系统,由时基闸门、扫描发生器、电压比较器及释抑电路等组成,输出线性扫描电压Uo。本讲稿第二十八页,共七十二页本讲稿第二十九页,共七十二页环路中时基闸门电路是一个典型的施密特电路,它是双稳态触发电路,当输入电平(a点电位)低于下触发电平时,输出(b点电位)为高;当输入电平高于上触发电平时其输出为低;若输入在上、下触发电平之间,其输出状态不会发生变化。扫描发生器是一个锯齿波发生器,通常
18、采用密勒积分器或用恒流源对电容器的充电电路,它在时基闸门的控制下产生扫描的正程及回程。只有当其输入Ub为高电平时,才输出斜升的锯齿波电压Uc(即Uo的正程);当输入为低电平时,立即停止斜升过程进入扫描的回程,输出电压一直下降到原来的起点电平,而后进入等待期(如Uc所示)。本讲稿第三十页,共七十二页电压比较器将扫描发生器的输出电压与基准电压Ur进行比较,当超过r时比较器就有变化的输出,其变化规律和扫描发生器输出的完全相同。释抑电路的作用是在扫描回程期间,电压比较器的输出以较慢的速度放电。由于该电路的RC要比扫描发生器的放电时间常数大得多,因此当它下降到起点位置时,扫描发生器的输出电压早已回到起始
19、电位,以便下次扫描仍从该电位开始,这样可以在屏幕上获得起点固定的扫描基线。本讲稿第三十一页,共七十二页(2)触发扫描和自激扫描 触发扫描是在外触发信号的作用下产生扫描电压。自激扫描是指扫描发生器环在没有触发脉冲的情况下也能自行输出扫描电压。本讲稿第三十二页,共七十二页(3)单次扫描 单次信号必须采用单次扫描,而且扫描必须由单次信号本身,或与单次信号有关的事件触发产生,每次观测只进行一次扫描过程。通常的方法是断开图6.5释抑电阻R上的开关S,在扫描回程时释抑电容C无放电通路,使整个扫描电路处于抑制状态,不再重复产生扫描电压。只有再次接通开关S,使释抑电路解除抑制状态,才可以重新产生扫描输出。本讲
20、稿第三十三页,共七十二页4、触发特性、触发特性 触发特性包括触发源的选择、触发信号耦合方式选择等。(1)触发源触发源 触发信号有3种来源。内触发:内触发信号来自于示波器内的Y通道触发放大器,它位于延迟线前,当需要利用被测信号触发扫描发生器时,采用这种方式。外触发:用外接信号触发扫描,该信号由触发“输入”端接入。当被测信号不适合作触发信号或为了比较两个信号的时间关系时,可用外触发。电源触发:来自50Hz交流电源产生的触发脉冲,用于观察与交流电源频率有关时间关系的信号,例如,整流滤波的纹波电压等波形。本讲稿第三十四页,共七十二页(2)触发耦合方式)触发耦合方式 为了适应不同的信号频率,示波器设有四
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