第四章电子示波器课件.ppt
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1、第四章 电子示波器,4.1 电子示波器概述,一、概念:电子示波器简称“示波器”,是一种用来直接显示电信号波形随时间变化过程的电子仪器。能够将人眼无法直接观察到的电信号以波形的形式显示在示波器的屏幕上。它的用途极为广泛,可以用来观察信号波形、信号的幅度、频率、时间、相位等等,还可以用来测量电路网络的频率特性和伏安特性。,二、基本特点:1输入阻抗高,对被测信号影响小,有较强的过载能力,测量灵敏度高。2可显示信号波形、测量信号瞬时值。3工作速度快、频带宽,便于观察高速变化的信号。4可显示任意两个信号的电压或电流的函数关系,故可作为信号的X-Y记录仪。,三、电子示波器的分类,按示波器的性能和结构特点进
2、行分类:1通用示波器:采用单束示波管,是一种宽频带的示波器,常用的是双踪示波器,使用的极为广泛,可以对一般电信号进行定性和定量的分析。2多束示波器:采用多束示波管,通过电子开关进行切换,观察两个以上的波形,比较两个以上的信号很方便。3取样示波器:便于观察和测量高频信号。4记忆示波器:采用记忆示波管实现信息的存储。,5特种示波器:具有特殊的功能用途,例如:矢量示波器,高压示波器,心电图示波器等。6数字存储示波器:能够将捕促到的信号进行A/D转换,写入存储器,需要读出时,经过D/A转换还原成模拟信号,在示波器上显示出来。7逻辑示波器(逻辑分析仪)。,4.2 电子示波器的基本原理,一、组成:如图4-
3、1所示,它由示波管(CRT)、垂直偏转系统(Y通道)、水平偏转系统(X通道),同步控制系统,以及辉度控制电路、电源系统等几部分组成。,图4-1 电子示波器的基本组成框图,二、基本工作原理:由电子枪产生的高速电子束轰击荧光屏的相应部位产生荧光,而偏转系统则能使电子束产生偏转,从而改变荧光屏上光点的位置,显示被测信号的波形。,三、示波管:结构:电子枪、偏转系统、荧光屏三个部分。,图4-2 示波管的结构图,1电子枪(1)作用:发射电子并形成很细的高速电子束。(2)结构:它是由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)、第一阳极(A1)、第二阳极(A2)组成。灯丝的作用是加热阴极,加热后的
4、阴极发射电子。,2、偏转系统 偏转系统是由两对位置互相垂直的偏转板组成。靠近电子枪的一对是垂直偏转板,另一对是水平偏转板。电子束靠偏转板上加的电场发生偏转。,3、荧光屏 荧光屏是荧光粉涂在玻璃屏的内表壁而制成。荧光屏的发光颜色通常有绿色、黄色、兰色和白色。电子束轰击荧光粉时发出的荧光并不会立刻消失,而是要延续一段时间,这种现象称为余辉。按余辉持续的时间长短,示波管分为短余辉,中余辉和长余辉管三种。,四、波形显示原理,Y偏转板:加被测信号;X偏转板:加扫描电压信号(设为理想状态)。1)设Ux=Uy=0,则光点在垂直和水平方向都不偏转,出现在荧光屏的中心位置;,2)设Ux=0,Uy=Umsint。
5、由于X偏转板不加电压,光点在水平方向是不偏移的,则光点只在荧光屏的垂直方向来回移动,出现一条垂直线段。,3)设Ux=kt,Uy=0。由于Y偏转板不加电压,光点在垂直方向是不移动的,则光点在荧光屏的水平方向上来回移动,出现的是一条水平线段。,由上三种情况可看出:a、X偏转板上所加电压控制电子的水平运动;b、Y偏转板上所加电压控制电子的垂直运动;c、电子位移长度取决于所加电压的大小。,4)设Y偏转板加正弦波信号电压Uy=Umsint,X偏转板加锯齿波电压Ux=kt,且有Tx=Ty荧光屏显示的是被测信号随时间变化的稳定波形。,5)设Y偏转板加正弦波信号电压Uy=Umsint,X偏转板加锯齿波电压Ux
6、=kt,且有Tx=2Ty荧光屏显示的是被测信号随时间变化的稳定波形。,6)设Y偏转板加正弦波信号电压Uy=Umsint,X偏转板加锯齿波电压Ux=kt,且有Tx=3/2 Ty荧光屏显示的是被测信号随时间变化的不稳定波形。,由此可见:当扫描电压的周期是被观测信号周期的整数倍时,即Tx=nTy(n为正整数),每次扫描的起点都对应在被测信号的同一相位点上,这就使得扫描的后一个周期描绘的波形与前一周期完全一样,每次扫描显示的波形重叠在一起,在荧光屏上可得到清晰而稳定的波形。当理想扫描电压的周期Tx=n Ty(n为正整数)时,波形稳定,且显示n个被测信号波形;当此关系不成立时,波形显示不稳定。一般情况下
7、,当扫描电压的周期Ts=n Ty(n为正整数)时,波形稳定,且显示n个被测信号波形;逆程消隐。此即“同步”原理。,五、示波器的主要技术性能,1频率响应(频带宽度)BW:示波器的频率响应就是其Y轴系统工作频率范围,或指Y放大器带宽,通常以-3dB处,即相对放大量下降到0.707时的频率范围表示。宽带示波器的频率响应低端常常从零开始,频带越宽,高频特性越好。,2偏转灵敏度 Dy 示波器输入电压与亮点Y方向偏移量的比值称为偏转灵敏度,也称为偏转因数。单位mV/div,度(div)指荧光屏刻度1大格,1 div=1 cm。偏转因数数值可表示灵敏度,数值越小灵敏度越高,每一种示波器有一个最高灵敏度。一般
8、示波器最高灵敏度对应于5mV/div或10mV/div。当Y系统接入不同衰减器时偏转因数值改变。,3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。输入阻抗越大,示波器对被测电路的影响就越小,所以要求输入电阻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。,4.最大输入电压:(DC+AC的峰值)。这个电压是由元件与材料的耐压性所决定的。示波器的输入信号电压不得超过此值,否则将造成示波器损坏。5.垂直方式:CH1、CH2、ADD、DUAL四种工作方式。前两种是单踪显示,第四种是双踪显示,第三种是叠加。,6扫描速度 示波器屏幕上光点的水平扫描速度
9、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cms或divs(度秒)。扫描速度的倒数称为时基因数SS,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。一般示波器在X方向扫描频率可由tcm或tdiv分档开关进行调节,此开关标注的是时基因数。为了观察缓慢变化的信号,则要求示波器具有较低的扫描速度,因此,示波器的扫描频率范围越宽越好。,7.扫描方式:单扫描、交替扫描。单扫描是指只有一个扫描电压,显示的波形水平方向每格所代表的时间长度只有一个。但交替扫描时,有一个低速扫描和一个高速扫描,两个扫描各描绘出一个波形。
10、8.触发方式:自动、常态。9.触发源:内、外、CH1、电源。,10.X-Y工作方式(1)工作方式:CHI输入是X轴信号,CH2输入是Y轴信号。(2)X轴带宽:DC-500KHZ.由于此项限制,CH1输入信号的频率不易超过此值。(3)相位差:.由于X轴与Y轴两通道存在固有相位差,当测量两通道信号的相位差时,应考虑其影响。,电子示波器的选择,1 根据被测信号选择合适的示波器1)根据要同时显示的信号数量,选择单踪或双踪示波器2)当定性分析观察信号的波形,并且是频率不高的正弦波,这时可选用普通示波器;3)当分析观察被测信号的幅度或时间,信号为脉冲波或频率较高的正弦波,这时可选择宽带示波器;4)当分析观
11、察频率高于100MHz的周期脉冲信号,可选用取样示波器;5)当希望将波形存贮起来以便事后进行分析研究,可选用具有记忆功能的记忆示波器。,六、电子示波器的选择,2.根据示波器的性能选择合适的示波器频带宽度和上升的时间:一般要求频带宽度大于被测信号最高频率的3倍,上升时间应小于脉冲上升时间的1/3。垂直偏转灵敏度:如果是弱信号,应该选择具有较高偏转灵敏度的示波器,反之,可以用较低灵敏度的示波器。应选用输入阻抗较高的示波器。,4.3、通用示波器的组成与控制键,1.通用示波器的基本组成,图4-14通用示波器的组成方框图,如图所示,通用示波器是由主机、垂直通道(Y通道)、水平通道(X通道)三大部分组成。
12、其中Y通道的作用是放大(或衰减)被测信号;X通道的主要作用是产生锯齿波扫描电压。而主机部分包含有显示波形的核心部件示波管,低压电源(向整机中各单元电路提供所需的直流电压),高压电源(给示波管供电),校准信号发生器(在示波器自检时,提供一个校准信号)等电路。,2.主机部分的主要控制键,主机部分中的控制键数目不多,主要控制键有辉度和聚焦两个。,辉度用来调节波形的亮度。调节原理,调节示波管的控制极的电压,从而使电子束的电子密度改变,密度大时亮度提高,反之亮度降低。聚焦用来调节波形的清晰度。调节原理,调节示波管的聚焦极的电压,以改变电子透镜的聚焦点的位置,当焦点正好落在荧光屏上时,波形的清晰度最高。,
13、3.垂直通道及控制键,(1)垂直通道的组成,图4-16垂直通道的组成,其中,开关S和衰减器即图4-14中的Y输入电路;Y放大器分为前置放大器和后置放大器,之间插入延迟线。前置放大器将不平衡输入信号变换为平衡输出信号,并且由此处分出一路信号送到X通道作内触发信号。可见,垂直通道主要由衰减器和放大器组成,其作用是放大(或衰减)被测信号,再将其送到Y偏转板。因为最终从屏幕上看到的波形,是由当前加在Y偏转板上的电信号来决定的。而被测信号需经过Y通道的全部电路,才能到达Y偏转板。故而Y通道的控制键可以实现如下的控制:决定Y输入信号能否送到Y偏转板;决定信号中的直流分量能否送到Y偏转板;决定送到Y偏转板的
14、信号幅度大小;决定Y偏转板的附加直流电压大小。这些控制作用,分别体现在下面列举的控制键中。,(2)垂直通道的主要控制键:,耦合方式转换信号的输入耦合方式。它有AC-DC三个档位(见上图中的开关S)。DC档位时,Y通道是一个直流放大器,此时被测信号中的直流分量,可改变屏上波形的垂直位置;AC档位时,由于耦合电容C的存在,Y通道变成一个交流放大器,此时被测信号中的直流分量不影响屏上波形的垂直位置。即接地,此时Y通道放大器的输入端被接地,而Y输入插座上的被测信号被隔断。偏转因数调节示波器的垂直偏转灵敏度。它其实是一个多档位的衰减器,采取步进方式变更衰减量。当衰减量增大时,Y通道的总增益降低,屏上波形
15、的幅度(波形的高度)减小,反之,幅度增大。偏转因数的档位,明确指示了垂直偏转灵敏度之值。垂直微调垂直偏转灵敏度的微调。电路中,通常采用调整负反馈量的方法,来调节放大器的增益。调节垂直微调时,屏上波形的幅度可连续变化,但不能明确指示垂直偏转灵敏度的大小。垂直移位调整屏上波形的垂直位置。电路中,采用改变Y偏转板上附加直流电压的大小来实现。垂直移位有相当大的调整范围,一般宜置于中间位置。,探极:是连接被测电路与示波器的测试线,常用的是无源探极。目前示波器所用探极常带有开关,有1、10两个档位。在10档位时,衰减比为101,输入电阻为10M。在1档位时,无衰减,输入电阻为1M。两个档位不仅输入阻抗不同
16、,而且带宽也不同,在10档位时,可达满带宽;在1档位时,带宽在10MHz以下。因此,应优先选用10档位,特别是测量高频信号时。*垂直方式选择Y通道的工作方式。在双踪示波器中才有此控制键。在早期生产的示波器中,该键是一个多档位的开关;目前生产的示波器,常用一组(CH1,CH2,ADD)按键开关来控制。通过组合可有四种工作方式:按下CH1:屏幕上仅显示通道1的信号波形;按下CH2:屏幕上仅显示通道2的信号波形;同时按下CH1,CH2按键:屏幕上同时显示通道1和通道2两个信号的波形,此时为双踪显示(DUAL);按下ADD:屏幕上显示通道1信号和通道2信号的叠加波形。关于此方式开关与双踪显示的工作原理
17、,将在4.3节中叙述。,3、水平通道及控制键,(1)水平通道的组成:见图4-17,(2)X放大器中的控制键,水平移位调整屏上波形的水平位置。电路中,采用改变X偏转板上附加直流电压的大小来实现。水平移位的调整范围较小,一般也应置于中间位置。扫描格式示波器除可显示电信号的波形外,还可显示XY图形。此控制键是这种扫描格式的转换开关。一般情况下,此开关处在波形显示位置,X偏转板上所加信号是锯齿波扫描电压;当此开关处在XY显示位置时,X偏转板上所加信号是X外接信号,而Y偏转板上所加是Y信号,所以显示图形是YX的函数曲线。,3.扫描电路中的控制键,扫描电路的典型组成是由扫描闸门电路、锯齿波发生器、比较释抑
18、电路构成一个环.,扫描电路中的控制键:,时间因数调节扫描速度。电路中是用改变时间电阻R和时间电容C的方法,去改变锯齿波的斜率,即改变扫描的正程时间Ts,从而调节扫描的速度。该键采用步进调节。扫描微调扫描速度的微调。电路中是改变电容的充电电压,使锯齿波的斜率变化,从而调节扫描的速度。该键采用电位器进行连续调节。稳定度调节触发灵敏度。电路中是调整扫描闸门的静态输入电平。该键是一个不常调整的控制键,只是在触发扫描方式时,出现不触发或同步不易的情况下,需调此键。,触发源选择触发信号源。该转换开关主要为内、外两挡。在“内”档位时,触发信号来自Y通道的前置放大器,此时除被测信号外,示波器无需外接触发信号。
19、在“外”档位时,需由外触发输入插座引入外部触发信号,此档位用于被测信号为复杂信号且同步不易之时。有的示波器另设有CH2,电源档位。“CH2”档位是双踪示波器所特设的,主要用在观测两个信号的相位差时,用CH2的信号作触发信号(其原因见4.3节)。“电源”档位则是以市电信号作触发信号,用于观测与市电相关的信号波形。触发方式选择触发方式。触发方式主要有自动(20Hz);常态两种;YB4340型示波器还设有TV-H;TV-V两挡,这是为观察电视信号中的行信号与场信号而专门设置的。需要说明的是:常态即触发扫描;而自动在无信号输入时是连续扫描,有信号输入时转变为触发扫描。目前生产的示波器都采用这两种扫描方
20、式。触发电平选择触发点的电平。用触发信号的瞬时电平与直流比较电平进行比较,在二者相等时刻产生触发脉冲,再用此触发脉冲去启动扫描。故显示的波形之起点即是该触发点。比较电平的可选择范围较大,常可超过触发信号之峰点电平。,4.触发电路中的控制键,触发极性选择触发点的切线斜率。触发点位于触发信号的上升沿时,称为极性;位于下降沿时,称为极性。由触发极性与电平来确保触发点的唯一性,因此在观测正弦波等连续信号时,极性所置位置可可。而在观测脉冲信号时,应酌情选择。以观测正弦波为例,触发电平和极性对显示波形的影响如图4-20(a)所示。若观测脉冲波时,触发极性应根据需观测的脉冲的正负来选定。若需观测正脉冲,触发
21、极性应置于,若是负脉冲,极性应置于。如图4-20(b)所示。,4.3示波器的多波形显示,实际工作中常常需要同时观测两个或两个以上的波形,即多波形显示,实现多波形显示的方法有两种:一种是采用多束示波管(又称为多线示波管)制成的多束示波器。多束示波管内装有两个或两个以上的电子枪,每个电子枪能同时发出一束电子束,每一电子束都有各自独立的Y偏转板,有的还有独立的多个扫描系统。多束示波器制造困难,成本高,性能有待提高,较少使用。另一种方法是采用单束示波管制成的多踪示波器。单束示波管内只有一个电子枪,示波管内只有一套Y偏转板。多踪示波器是利用Y通道上增设的电子开关控制被测信号轮流快速地接入Y偏转板而显示出
22、多个波形的,即采用了时分复用技术,这一技术充分利用了电子开关的高速变换特性和人眼的视觉惰性。比较常用的是双踪示波器,即能够显示两个波形的多踪示波器。本节只讨论双踪示波器的多波形显示原理,即双踪显示原理。,4.3.1 双踪显示原理电子开关又称为通道变换器,基本工作原理如图4.18(a)所示,其输入端接前置放大器,S1S8为模拟电子开关。电子开关有“信道1”、“信道2”、“叠加”、“交替”和“断续”五种工作状态。,(1)信道1(CH1)开关S1、S2、S7、S8断开,开关S3、S4、S5、S6闭合,CH1输入的信号送到输出端,而信道2(CH2)输入的信号不能到达输出端,只能显示CH1输入的信号。(
23、2)信道2开关S3、S4、S5、S6断开,开关S1、S2、S7、S8闭合,CH2输入的信号送到输出端,而CH1输入的信号不能到达输出端,只能显示CH2输入的信号。(3)叠加开关S1、S2、S5、S6断开,开关S3、S4、S7、S8闭合,CH1和CH2输入的两路信号均送到输出端,并在负载中互相叠加,显示叠加(ADD)后的波形。当CH2输入的信号未倒相时,实,现求和(CH1+CH2),当CH2输入的信号被倒相后,实现求差(CH1CH2)。(4)交替 交替(ALT)状态时,开关S3、S4、S5、S6和S1、S2、S7、S8断开或闭合的状态受时基闸门脉冲的控制,并且每间隔一个扫描周期变换一次状态,使得
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