历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月03日(星期一)

正在发生

2021年03月03日 | 示波器基础二十问(下)

2021-03-03 来源:eefocus

第十一问: 示波器的测量方法——光标测量

示波器发展到现阶段,已经不仅仅是在调试过程中观察波形,更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案,那么如何使用示波器来进行测量呢?


示波器常用的测量方法有三种:

刻度测量:像传统的模拟示波器,根据视觉上波形所占格数进行评估,估测的准确度很低,只能做一些简单的定性分析。


光标测量:光标测量的原理很简单,通过移动总是成对出现的光标并从读取它们的数值从而进行测量,光标测量虽然也是人为手动测量,会引入一定的人为误差,但是相对噪声较大的信号来说,光标测量可以人为的去忽略这部分噪声,更能把握波形重点。下面来演示下光标测量:


演示1 (测量信号的峰峰值)

演示2(测量信号的周期)

第三种就是接下来要介绍的:自动测量。


第十二问: 示波器的测量方法——自动测量

当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量,测量项包括信号的频率、周期、幅度、相位等一系列参数。一般有以下几个操作步骤:

(1)打开测量菜单“测量”、“Measure”或“Meas”

(2)选择测量源,也就是选择要测量的通道(Ch1、Ch2、Ch3、Ch4)。

(3)选择测量项。

下面以三款示波器为例,列举示波器进行自动测量的方法。

a、便携示波器

(1)选择面板上的“测量(Measure)”键, 显示测量菜单。

(2)按“添加测量”。

(3)旋转多功能旋钮a选择特定的测量。

b、手持示波器

(1)选择面板上的“测量(Measure)”键, 显示测量菜单。

(2)屏幕弹出测量类型菜单,按通道按键Ch1或Ch2选择测量源点击触摸屏,选择所需的测量类型。


第十三问: 介绍常用的测量类型(一)

上面已经讲到了示波器的几种测量方法,那么获取的测量结果代表信号什么样的信息呢?这两节将对部分最常用的测量类型进行介绍。

上面是示波器的全测量结果:

频率和周期:如果信号是重复的,那么它就会有重复的频率。频率用赫兹(Hz)表示,代表信号本身在一秒钟内重复的次数,称为每秒周期数。 重复的信号还有周期,即信号完成一个周期所需要的时间。

周期和频率是倒数关系:周期=1/频率 ;频率=1/周期,例如上图中,正弦波的频率为50Hz,周期是20ms。

接下来的一些参数稍微复杂,我这里引入一个特殊波形方便理解

高值:整个波形中,取为100%的值,使用最小/最大法或矩形图形法来计算

低值:整个波形中,取为0%的值,使用最小/最大法或矩形图形法来计算

幅值:整个波形中测量,幅值=高(100%)-低(0%)

最大值:在整个波形中测量到的最高正峰值

最小值:在整个波形中测量到的最高负峰值

峰-峰值:整个波形测量中,峰-峰值=最大值-最小值

正向超调:正向超调=[ ( 最大值 - 高值 ) / 幅值 ]*100%

负向超调:正向超调=[ ( 低值 - 最小值 ) / 幅值 ]*100%

第十三问: 介绍常用的测量类型(二)

上升时间:波形第一个脉冲上升沿从幅值的10%上升到90%所需的时间

下降时间:波形第一个脉冲下降沿从幅值的90%下降到10%所需的时间

正脉冲宽度:波形中第一个正脉冲的测量值,取两个50%幅值点之间的时间

负脉冲宽度:波形中第一个负脉冲的测量值,取两个50%幅值点之间的时间

正占空比:波形的第一个周期的测量值——

正占空比=(波形正脉宽 / 周期)*100%

负占空比:波形的第一个周期的测量值——

负占空比=(波形负脉宽 / 周期)*100%

延迟:可以测量某个通道内部,或者通道间上升沿或下降沿之间的时沿,有多种有效的测量组合。


其他常见的测量值

平均值:整个波形的算术平方根

周期平均值:波形第一个周期的算术平方根

均方根:整个波形的实际均方根

周期均方根:波形第一个周期的时基均方根值


第十四问: 示波器垂直系统——什么是输入耦合?

在前面的内容里,我们有谈到示波器的设置,里面讲到了简单的波形调整(时基和幅度),其实示波器还有一些更复杂更有用的设置,下面我将分别介绍这些设置的含义和用途,希望能帮助大家更好的掌握。

耦合方式:耦合是指把电信号从一条电路接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合方式是指外部信号从示波器输入端口进入到内部电路的耦合方式。有以下三种方式:

直流(DC)耦合:显示原始输入信号的所有分量。

交流(AC)耦合:滤除输入信号中的直流分量,只显示交流分量。例如测试电源纹波。 (可以看到以零伏为中心的波形)

接地(GND)耦合:示波器自身断开外部信号,将内部信号输入端接地。(可以看到零伏位于屏幕上的哪个位置)

下图中,我将通道1、2、3接上同一个叠加直流分量的交流信号,

通道1选择直流(DC)耦合,

通道2选择交流(AC)耦合,

通道3选择接地(GND)耦合。


第十五问: 示波器垂直系统——什么是带宽限制?

带宽限制通常是人为的将高带宽示波器限制在较低的带宽,以滤除高频的信号。我们通过限制带宽,可以降低显示的波形上有时出现的噪声,得到更干净的画面信号。另外在消除噪声的同时,带宽限制还会降低或消除高频信号部分。

常见的有 全带宽、20M,部分机器上也有 高通滤波和低通滤波。


第十六问: 示波器垂直系统——探头设置

在一般的示波器电压探头上,我们经常见有下图中这种X1档和X10档选择的小开关,另外在示波器内部的设置上,也经常有看到探头选择的菜单。那么这些设置到底有什么意义呢?

探头档位开关:

示波器探头比例设置:

如果我们将探头上的衰减倍率当作是除,那么示波器通道菜单里的探头倍率可以比作除。

例如:被测电压是10V,探头的衰减档位为X10,那么经过探头的到达示波器的电压就是1V。如果在示波器通道里设置探头比例为10X,那么示波器显示的测量值就是10V,同理,如果示波器的探头比例是1X,示波器显示测量值就是1V。

所以只有当探头上的衰减倍率和示波器通道菜单里的探头比例相符的情况下,才会显示正确的测量结果。


附:

这里延伸一下,一般在首次购买示波器时,或是将不同品牌的探头和示波器混用时,都会涉及到探头补偿问题,去年也有提到过,那么有没有朋友想过探头补偿的原理呢?

X1档位下的探头可以比作是一段同轴电缆,所以X1档位下不需要进行补偿,可以用来观察低频的正弦波,但是不适用于测量数字电路,因为同轴电缆会有一定的电容(比较典型的是50pF/英尺)和电感,但只有很小的电阻,因此这是一个有很小阻尼的谐振电路。如果让有着快速上升沿的数字信号通过它,信号会有“振铃”现象。


第十七问: 示波器水平系统——采样模式的选择

水平系统除了之前提到的水平位置和水平刻度之外,还包括采样模式、存储深度,滚屏模式、ZOOM模式以及XY模式。其中说到采样模式,在前面解答采样率概念问题时,我们对采样的原理进行的说明。

采样模式控制着怎样在样点中生成波形点,理解这句话需要先明白几个概念:

  1. 样点:将波形数字化得到的数字值;

  2. 采样间隔:指这些样点之间的时间;

  3. 波形点:最终构建波形的数字值;

  4. 波形间隔:波形点之间的时间值差。

理解了这四个概念,也就理解了各个采样方式的区别,下面具体介绍下最常用的几种采样方式。

A、 正常采样:最简单最常用的采样模式,每个采样间隔示波器会储存一个采样点作为波形显示的一个点;

B、 平均采样:平均模式下,示波器也是采样正常采样的模式,在每一个采样间隔会存储一个采样点,然后进行点对点的多次平均,生成最终的显示波形。这种模式可以在不损失带宽的情况下减少噪声,有利于对信号进行滤波测量。

C、 峰值采样:示波器保存两个波形间隔期间获得的最小值样点和最大值样点,使用这样的样点作为两个对应的波形点。峰值模式可以有效的观察到偶尔发生的窄脉冲或者毛刺,但不能应用于测量。

D、 包络模式:包络模式下可以看到数次采样到的波形叠加效果,在指定的N次采集中,对每个相同位置捕获其最大值和最小值加以显示。包络方式常用来观察信号噪声和抖动现象。


第十八问: 示波器水平系统——什么是ZOOM模式

示波器可以通过各种各样的视图模式来观察波形,其中就有ZOOM模式,那么在什么情况下,我们要用到ZOOM模式呢?

如果我们在水平时基较大的情况下,截取了一屏密集的波形,然后想要在观察其中一小部分波形细节的同时,又想知道它在整体的哪一个位置,这个时候就可以用ZOOM模式。下面贴个图方便大家理解,上部分是整体的波形,下面是其中一小部分的波形细节。


第十九问: 示波器水平系统——什么是滚屏(Roll)模式

滚动模式有几个特点,理解了这几个特点,也就明白了它的用途:

大时基档位,连续采样,无采样死区,边采样变现实,不需要触发,波形始终是滚动状态

通常用于低频信号的显示和观察,具体如下图


第二十问: 示波器水平系统——什么是XY模式

X-Y模式,通称李沙育图形

示波器的两个通道各输入一个信号,在同一时刻,示波器把其中一个通道得到的值作为X轴值,另一个通道的值作为Y轴值,这两个值形成的坐标点上就会显示一个波形点,信号连续输入,波形点轨迹就形成一个波形图。

XY模式最常用是用来直观的察看CH1和CH2信号的频率比、相位差等参数。下图给出了相位差测量的原理图:

根据sinθ=A/B或C/D,其中θ为通道间的相差角,A,B,C,D的定义见上图。因此可以得出相差角,即:

θ=±arcsin (A/B) 或±arcsin( C/D)

下面是相位差为90°的两个正弦波,切换XY模式得到的图形刚好是一个圆形:


推荐阅读

史海拾趣

Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事

对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:

一、电路设计相关问题

  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。

二、电路性能相关问题

  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。

三、电路调试与测试相关问题

  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。

四、其他常见问题

  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Global Communications公司的发展小趣事
温度传感器的输出与温度之间的线性关系也很重要,因为这直接影响到补偿电路的准确性和稳定性。
力芯微(ETEK)公司的发展小趣事

随着下游电子产品的更新换代和手机的快速普及,力芯微公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司及时调整研发方向,推出一系列低压低功耗的电源类产品,成功进入手机市场。这一转型不仅使公司实现了业务的多元化,也为公司带来了新的增长点。

Cortina Systems Inc公司的发展小趣事

力芯微公司在数字信号处理器领域拥有丰富的经验和深厚的技术积累,是行业内领先的企业之一。公司拥有一支高素质的研发团队,不断推进技术创新和产品升级。通过持续的研发投入和技术创新,力芯微在数字信号处理器领域保持了领先地位,并赢得了客户的广泛认可。

Alan Industries Inc公司的发展小趣事

随着国内市场的饱和,Alan Industries Inc.开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化发展战略,通过设立海外分公司、参加国际展会等方式,积极开拓国际市场。同时,公司还加强了对国际市场的调研和分析,根据不同地区的市场需求和文化特点,推出了针对性的产品和服务。这些努力使得公司在国际市场上也取得了不俗的成绩。

德崧电子(D-SWITCH)公司的发展小趣事

随着公司业务的不断发展,德崧电子开始积极拓展市场。公司深入分析市场需求和行业趋势,针对不同领域推出了具有针对性的产品和服务。例如,在汽车行业,德崧电子推出了耐高温、耐磨损的汽车专用开关;在家电行业,公司则推出了外观精美、功能丰富的智能开关。这些产品的推出不仅满足了市场的多样化需求,也为公司带来了丰厚的回报。

问答坊 | AI 解惑

郭天祥

请问下谁有 郭天祥新编C51单片机学习教程 (10天学会单片机)   下载地址?…

查看全部问答>

wince下如何隐藏输入法图标

有些界面下根本不需要SIP,我想把它隐藏掉  相信大家也都遇见过这种问题  你们是怎么解决的?…

查看全部问答>

单片机测控系统中的抗干扰技术 (转载)

单片机测控系统中的抗干扰技术 (转载!) 摘 要:本文针对单片机测控系统中的干扰因素,并结合实际应用系统给出了采取软、硬件两种方法抗干扰的具体措施。 关键词:单片机测控系统抗干扰? 概述 干扰是造成单片机测控系统故障的主要原 ...…

查看全部问答>

分享MAXIM有关LED的资料

这几天,研究充电器,在MAXIM网站上下载了很多关于充电器和LED驱动PDF,为了不浪费,共享给大家使用。附件如下:   包括各类单通道,多通道,大电流的LED驱动芯片和锂电、镍电和各种化学电池充电管理芯片!…

查看全部问答>

力科发布业界最全面的MIPI测试解决方案

力科发布业界最全面的MIPI测试解决方案…

查看全部问答>

intouch的硬件狗及授权的问题?

在购买inotuch硬件狗和授权文件时,是否规定了使用单位,如果多余的硬件狗或授权文件可否用在其他地方? 请购买过的朋友帮忙解答一下…

查看全部问答>

STM8S的bootloader,能STM32一样串口ISP?

仔细看了UM0560,UM0462,并试了一下UM0462.zip;还是不知道STM8S能不能像STM32一样,通过串口ISP? UM0560里提到可以通过UART、CAN、SPI等进行bootloader,好像是通过寄存器的值来选择启动方式。 但是,如果我只有一个STM8S板,没有ST-LINK ...…

查看全部问答>

求指导逆变器制作

有人会做逆变器么?请教导,谢谢,本人qq364182124…

查看全部问答>

51 单片机和win7旗舰版32位 连接,电脑显示不出COM口?

请帮帮忙!!!!!!求驱动!!!!125562436QQ…

查看全部问答>