《电子示波器》PPT课件.ppt
《《电子示波器》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《电子示波器》PPT课件.ppt(191页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第4章 电子示波器,4.1 概 述4.2 示 波 管4.3 电子示波器的组成结构4.4 电子示波器的基本部件4.5 双踪和双线示波器4.6 高速和取样示波器4.7 记忆示波器与存贮示波器4.8 数字化波形处理系统习 题 四,4.1 概 述,电子示波器简称示波器。它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的电信号,转换成人眼能够看到的波形,具体显示在示波屏幕上,以便对电信号进行定性和定量观测,其它非电物理量亦可经转换成为电量使用示波器进行观测,因此示波器是一种广泛应用的电子测量仪器,它普遍地应用于国防、科研、学校以及工、农、商业等各个领域。,电子示波器的基本
2、特点是:能显示信号波形,可测量瞬时值,具有直观性。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(伏格).工作频带宽,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;舻最宽可达1000MHz,预计不久将研制出带宽2GHz以上的示波器。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,故可作为比较信号用的高速XY记录仪。,由于示波器的上述特点,电子示波器除直接用于电量测试外,也可配以其他设备组成综合测量仪器。电子示波器的主要用途是:观测电信号波形。测量电压电流的幅度、频率、时间、相位等电量参数。显示电子网络的频率特性。显示电子器件的
3、伏安特性。,表4.ll,4.2 示 波 管,一、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,并且只有初速较高的电子能够穿过栅极奔向荧光屏,初速较低的电子则返回阴极,被阴极吸收。,图4.2l 示波管及电子束控制电路,如果栅极G1电位足够低,就可使发射出的电子全部返回阴极,因此,调节栅极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。图4.2-1中辉度调节旋钮控制电位器RW1进行分压的调节,即
4、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。,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又散开。进入 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、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,电子束恰好聚焦在荧光屏S的中心点F2处。图42-1中RW2
5、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。,二、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,如果仅在Y1Y2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动。如:Y1为正,Y2为负,电子束向上运动,电场强,则运动距离大,电场弱,则运动距离小;若Y1为负,Y2为正,电子束向下运动。同理,在X1、X2间加电压,电子束将根据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
6、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一线性锯齿波扫描电压ux,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4220水平偏转板X板上所加锯齿形电压称为“时基信号”或“扫描信号”。例如当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422(b)、(c)所示,图4.22 偏转系统工作原理图,图4.22 偏转系统工作原理图
7、,图4.22 偏转系统工作原理图,三、荧光屏 在荧光屏的玻壳内侧涂上荧光粉,就形成了荧光屏,它不是导电体。当电子束轰击荧光粉时,激发产生荧光形成亮点。不同成份的荧光粉,发光的颜包不尽相同,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10所经过的时间称为余辉时间。荧光粉的成份不同,余辉时间也不同,为适应不同需要,将余辉时间分成为长余辉(100msIs)、中余辉(1ms100ms)和短余辉()的不同规格。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 电子示波器的组成结构,一、电子示波器结构框图 电子示波器的基本组成框图如图431所示
8、。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。,图4.31 示波器组成框图及波形关系图,图4.31 示波器组成框图及波形关系图,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加到示波管的垂直偏转板Y1Y2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。,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
9、该电路得到的信号相应于输入信号的某个电平和极性,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431(b)中的波形可见,触发点即锯齿波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 略大于由水平通道引起的固有触发延迟,以确保触发扫描与显示信号同步。,同步信号采自于Y通道的(即被观察信号)被称为“内”内步;来自于仪器外部的
10、同步信号的方式被称为“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征。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它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。,二、示波器的主要技术性
11、能 为了正确选择和使用示波器,须了解以下六项最重要的性能指标。1频率响应(频带宽度)示波器最重要的工作特性就是频率响应fh,也叫带宽。这是指垂直偏转通道(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(-3dB)的频率范围。,由于信号通过线性电路时,输出信号的频谱G()等于输入信号的频谱F()乘以电路 的频率特性,即,所以,如果要求任意形状信号通过该电路时不产生畸变,就要求电路对被传输信号的所有频谱分量的幅频特性为常数。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。因此,为了能够显示窄脉冲,示波器y通道带宽
12、必须很宽。,2偏转灵敏度(S)单位输入信号电压 引起光点在荧光屏上偏转的距离H称为偏转灵敏度S:,(4.3-1),(4.3-2),则,式d为灵敏度的倒数,d称为偏转因数。S的单位为cm/V、cmmV或diVV(格伏),d的单位为Vcm。在测量时,可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(4.32)可求得显示波形的电压幅度。如:d2Vcm,荧光屏上uy波形高度H26cm,则所观察波形幅度uy 2Vcm2.6cm5.2V。,3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cms或
13、divs(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tcm或tdiv分档开关进行调节,此开关标注的是时基因数,SR8双踪示波器的时基因数为1sdiv0.2 sdiV,SBM10A型示波器的时基因数范围为0.5scm0.05 scm。,扫描速度越高,表示示波器能够展开高频信号或窄脉冲信号波形的能力越强。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。,4输入阻抗 输入阻抗是指示波器输入端对地的电阻只i和分布电容乱的并联阻抗。在观测信号波形时,
14、把示波器输入探头接到被测电路的观察点,输入阻抗越大,示波器对被测电路的影响就越小,所以要求输入电阻只:大而输入电容乱小。输入电容乱在频率越高时,对被测电路的影响越大。以SBMl0型多用示波器为例,垂直偏转通道的输入电阻Ri1M,电容Ci27pF。,5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432显示了一个正标准方波脉冲经过示波器后波形发生畸变的情况,与第三章中图361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,下降sn,预冲sp及下垂 等参数表示。,图432中Um是标准方波脉冲的基本幅度(简称脉冲
15、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)。上一章曾提到,脉冲的上冲、下冲、平顶降落等也可以分别用它们对脉冲幅度的百分比值表示,因而可以分别定义为:,图4.32 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,上冲sn是脉冲前沿的上冲量f与Um的百分比值,即,上冲 是脉冲前沿的上冲量U与Um的百分比值,即,至于脉冲上升时间tr和脉冲下降时间tf与第三章中定义相同,不再重复。,上冲sp是脉冲前沿的上冲量U与Um的百分比值,即,示波器说明书上通常只标示出上升时间tr
16、及上冲s0。的数值。由于示波器中的放大器是线性网络,放大器的频带宽度fB与上升时间tp有确定的关系.当知道了频带宽度fB值时,可计算出,式中fB的单位为MHz,tr的单位为ns。示波器中,。例如:SBM10A型示波器 fh30MHz,由此可求得上升时间,不难理解,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 示波器中的扫描电压锯齿波是一种线性时间基线。线性时基扫描可分成连续扫描和触发扫描两种方式。图l 33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434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
17、成一次扫 描后就处于等待状态,直到下一次触发信号到来再进行扫描。,图4.33 连续扫描电压波形,图4.34 触发扫描电压波形,为了测量信号间的时间关系,只有单路扫描信号是不够的,因此在扩展功能的双踪或双线示波器中,发展了多种形式的双时基扫描,主要有:延迟扫描、混合扫描、交替扫描等。它可同时提供两路X扫描时基信号,显示两种信号波形.,4.4 电子示波器的基本部件,一、垂直偏转通道(Y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输到示波管的垂直偏转极板上。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。为了完成上述任务,垂直偏转系统由输入电路、延迟线和放大器组成
18、,如图l 31(a)所示。,1输入电路 输入电路由探头、衰减器、阻抗变换器组成。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。下面先说明输入耦合方式,再说明对于大信号必须加入衰减器的情况。,(1)输入耦合方式 对于通频带下限不是零的示波器,放大器为交流耦合放大器,其输入端也用电容耦合;对于通频带从零开始的示波器,可以观察信号的直流分量或观察变化极慢的信号,放大器是直接耦合的(直流放大器)o被测信号输入端的耦合则视需要而定,可以是直流耦合,也可以是交流耦合,可
19、用开关K来控制,如图l 4-1所示。当开关K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。同时参看图45-3中SR-8面板布置图中的DC、AC转换开关。,(2)衰减器 由于经常需要观察幅度较小的电压波形,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,造成信号的高频分量的失真(脉冲上升时间变慢)。为此,必须采用图l 41所示的阻容补偿分
20、压器,,图4.4l 耦合电路和衰减器,图中R1、R2为分压电阻(R2包括下一级的输入电阻),C2为下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C1R1C2R2时,分压比K0在整个通频带内是均匀的,它被表示为,(4.4-1),样的分压器做成的衰减器就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1K0。,大多数示波器的输入电阻及t,都设计在lM左右,它的大小主要决定于R1,因为,而 输入电容Ci为Ci、C2的串联值和引线分布电容C0 之并联值,即:,约为几十pF。,通常用一个开关换接不同的R2C2来改变衰减量。早期的示波器开关位置都标上衰减量,如衰减30100等。现
21、在都标以偏转因数值,当示波器最高灵敏度为002cmmV时,最小偏转因数为50mVcm,衰减2、4、l0倍时,分别标以偏转因数土00mVcm、200mVcm、0.5Vcm。设计示波器应做到开关在不同位置时,示波器的输入阻抗不变。偏转因数的标注 请参见图4.53中Y通道的两个调节旋钮Vdiv。,(3)探头 用示波器观察信号波形时,长长的引线往往会引进各种杂散干扰,所以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叭显著增加,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4.42所示的探头检测被观察信号。,图4.42 示波器探头,探头里有一可调的小电
22、容C(5l0pF)和大电阻只并联。如果设计示波器输入电阻Ri为1M时,R应取9M,同时调整补偿电容C可以得到最佳补偿,即满足。调整补偿电容C时的波形如图44-3所示,图中(a)为正常补偿的波形,(b)为过补偿的波形,(c)为欠补偿的波形,应调整C,使达到图(a)的正确补偿情况。,图4.43 补偿电容的波形,2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,亦可于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 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
23、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,为了正确显示波形,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50200ns之间,这个延迟准确性要求不高,但延迟应稳定,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15MHz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
24、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 被测信号经探头检测引入示波器后,微弱的信号必须通过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。当示波管灵敏度及示波器偏转因数一定的情况下,放大器的增益K 可计算如下:,(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1cm50mV时,高灵敏度示波管SV 0.5emV,此时,要求放大器的放大倍数K40 一般示波管SV=0.04cmV,则要求放大器的放大倍数K500。,垂直偏转放大器设计中要考虑的因素,除了放大器
25、应具有足够大的信号放大倍数外,还要考虑波形无失真地被放大,即放大器应具有足够的带宽,换句话说,就是具有足够低的低频截止频率和足够高的高频截止频率.,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,由它造成的高频截止频率为:,(4.4-3),式中 和 是放大器的等效负载电阻和等效负载电容。,为扩大通频带宽度必须采用下列措施:选用截止频率高的器件,尽量减小负载电容
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电子示波器 电子 示波器 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4846903.html