示波器应用基本知识.ppt
《示波器应用基本知识.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《示波器应用基本知识.ppt(92页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、Footer/Optional,1,示波器应用基本知识以TDS3000B产品的基本功能为基础,Footer/Optional,2,示波器-电子工程师的眼睛,示波器的首要条件准确地显示波形保证信号完整性测量,Footer/Optional,3,什么是示波器,示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类示波器的用途:电压表,电流表,功率计频率计,相位计脉冲特性,阻尼振荡示波器的应用:电子,电力,电工压力,振动,声,光,热,磁,Footer/Optional,4,波的类型,大多数波都属于如下类型:正弦波方波和矩形波三角波和锯齿波阶跃波和脉冲
2、波噪声波、复杂波很多波是上述波形的组合周期信号和非周期信号同步信号和异步信号,Footer/Optional,5,正弦波是波形的基本波,非正弦波是由基波加无数次谐波所构成。包含的谐波越多,波形越近似方波。,例:100M方波是由3次、5次、7次.合成,3次谐波频率为300M、5次谐波频率为500M.对于非正弦波波形,波形从最小值过渡到最大值越快,所含谐波就越多,波形所含的谐波频率的分量也越高。对于脉冲波占空比越小,波形所含谐波就越多,谐波频率分量也越高。,Footer/Optional,6,波形的重要谐波,非正弦波是由多次按不同频率不同相位和不同幅度的正弦波组成的合成波,谐波是基波的倍数。列出的
3、是影响波形变化的谐波次数,(考虑谐波分量为基波幅度10以上的谐波,是对波形形状影响较大的因素)波 形 重要谐波数 正弦波(正弦波基波为:1)1:1 方波 1:9 三角波 1:3 脉冲波(占空比50)1:9 脉冲波(占空比25)1:14 脉冲波(占空比10)1:26 谐波数为基波的倍数在没有边沿时间信息,只有信号频率和波形类别信息,我们希望所观测到的波形有精度不失真,可以使用倍数的的方法选择示波器带宽。,Footer/Optional,7,波形测量参数,50%,90%,10%,Vmax,Vmin,Vp-p,Vhi,Rise Time,+Width,-Width,Vlo,100%,FallTime
4、,幅值,正向超调,负向超调,频率1/周期,Footer/Optional,8,示波器的类型,模拟示波器模拟数字混合示波器数字示波器数字荧光示波器取样示波器,Footer/Optional,9,示波器的典型结构,ART模拟示波器,DSO数字示波器,DPO数字荧光示波器,放大器,水平放大器,垂直放大器,延迟线,触发,放大器,多路分解器,采集信号存储器,uP,显示存储器,A/D,放大器,数字荧光器,A/D,uP,模拟实时显示,串行处理,并行处理,触发电路和时基,触发和时基电路,Footer/Optional,10,波形的捕获,波形捕获率也就是波形刷新率,已经成为考核一台示波器的重要参数之一;对于示波
5、器来说,波形捕获率高,就能够组织更大数据量的波形质量信息,尤其是在动态复杂信号和隐藏在正常信号下的异常波形的捕获方面,有着特别的作用。,模拟示波器,数字荧光示波器,数字存储示波器,Footer/Optional,11,各类示波器对波形显示的能力,由于采用的技术和原理不同,在波形的保真、显示能力和捕获能力上,各技术类别的示波器之间存在较大差异。,Footer/Optional,12,示波器的组成,水平系统垂直系统扫描系统触发系统显示系统,Footer/Optional,13,示波器的主要指标,示波器主要技术指标保证示波器精确的显示信号波形的前提条件示波器的带宽数字示波器采样率示波器存储长度波形捕
6、获率(先进的DPO)示波器主要的功能保证示波器稳定、捕获显示波形的必要条件垂直水平示波器的触发与外部设备的互联能力数据的处理技术与能力,Footer/Optional,14,带宽是示波器的首要规格参数,示波器的结构决定了带宽的重要性:放大器的模拟带宽决定了示波器的带宽;放大器是信号进入示波器的大门,它的带宽决定了示波器的带宽,示波器能请进什么样的信号由这个大门来决定。数字示波器的带宽也是模拟带宽。示波器所谓带宽是指:垂直放大器的频率响应,定义为:随着正弦波频率增加,信号幅度下降3dB(70.7).在此频点为示波器的带宽,正弦波谐波分量,方波谐波分量,带宽不足将导致波形幅度衰减和波形失真,注意:
7、示波器带宽或上升时间与信号频率或上升时间一样时,对会对波形幅度和上升时间产生影响,带来测量误差,如减少测量误差只能提高延伸示波器带宽。,Footer/Optional,16,探头也是仪器,它和示波器共同组成测量系统。这一系统带宽将影响被测信号如正弦波、脉冲和方波的幅度和上升时间的测量精度,如果探头选择不当,你将冒无法预知测量结果的风险。探头和示波器上升时间和带宽的关系由下式决定:探头、示波器T上升0.35/BW(适合于1G以下示波器)BW=带宽(3dB时的频率)(单位Hz)测量所得的上升时间 信号上升时间2测量系统上升时间2仪器测量系统上升时间 探头上升时间2测量仪表上升时间2探头的上升时间应
8、小于示波器的上升时间(泰克非常精细的匹配示波器的系统带宽)示波器的上升时间应小于被测量信号的上升时间。例:使用100Mhz探头和100Mhz示波器组成测量系统,测量上升时间为3.5ns的方波信号,系统带宽为多少?测量误差是多少?系统上升时间 3.5ns23.5ns2 4.95ns,系统带宽0.35/4.95ns70Mhz显示信号上升时间 3.5ns24.95ns2 6.08ns,测量误差(6.08-3.5)/3.573使用100Mhz示波器及不当的100Mhz探头,将导致测量系统带宽性能降低100Mhz以下示波器带宽是应包含探头和示波器整个测量系统的问题,泰克公司承诺指定示波器的带宽(上升时间
9、),是当使用原配探头时,是探头尖的上升时间(示波器带宽)。,示波器测量系统带宽,Footer/Optional,17,测量系统的带宽将影响脉冲和方波的上升时间,示波器系统上升时间和带宽的关系由下式决定:示波器测量系统T上升0.35/BW(适合于1G以下示波器)BW=带宽(单位Hz)(3dB时的频率)示波器系统的上升时间应小于被测量信号波形的上升时间。仪器显示的信号上升时间 被信号上升时间2仪表系统上升时间2例:100Mhz正弦波使用100Mhz的示波器系统进行测量,依据幅频特性可得测量显示的信号与被测信号的误差为30。例:一个100Mhz方波上升时间为3,5ns的信号,使用100Mhz的示波器
10、系统进行测量,根据上述公式计算显示信号与被测信号的误差为:100Mhz示波器上升时间350/100Mhz3.5ns仪器显示的信号上升时间 3.5ns23.5ns2 4.95ns测量误差(4.95ns3.5ns)/3.5ns0.41441改善和提高测量精度只能提高示波器系统带宽,如选择比信号上升时间高5倍的示波器,测量误差为:500Mhz示波器系统上升时间为350/500Mhz0.7ns 仪器显示的信号上升时间 3.5ns20,7ns2 3.569ns测量误差(3.569ns3.5ns)/3.5ns0.01982(选择示波器的5倍法则)注意:示波器系统带宽不足引起上升时间慢和异常幅度衰减,示波器
11、系统带宽(上升时间)对信号影响,Footer/Optional,18,示波器带宽总结,示波器带宽是由放大器模拟带宽决定。示波器带宽是应包含探头和示波器整个测量系统的问题,泰克公司承诺指定示波器的带宽(上升时间),是当使用原配探头时,是探头尖的上升时间(示波器带宽)。示波器系统带宽不足,会引起上升时间慢和异常幅度衰减为了获得正确的振幅测量,示波器的带宽应该比被测量的波形的频率大5倍。为了合理精确地测量波形的上升或下降时间,示波器必须有足够的上升时间。仪表上升时间:信号上升时间 信号上升时间读值测量误差 之比 1:1 41%2:1 22%3:1 12%4:1 5%5:1 2%7:1 1%10:1
12、0.5%,Footer/Optional,19,采样,采样是等间隔地进行;采样率以“点/秒”来表示。实时采样、随机等效采样、顺序等效采样方式,Footer/Optional,20,数字实时采样技术:实时采样是最直观的采样方式,采样率超过模拟带宽45倍或更高。,只需一次触发已采集到信号所有资料对信号的要求:重复信号且可允许信号变化实时采样技术示波器,不仅适用捕获重复信号、而且是捕捉非重复信号和单次信号的有效技术。以及是捕获隐藏在重复信号中的毛刺和异常信号前提条件。示波器标定带宽重复信号带宽瞬态(单次)信号带宽,Footer/Optional,21,随机数字等效采样技术:以较低的A/D对信号采集,
13、将多次触发采集到资料进行重组,实现对重复信号的捕获和显示。,需要经过多次次触发才能采集到信号的所有资料对信号的要求:信号必须重复并且稳定,如信号变化(如幅度)将造成显示混乱。等效技术示波器,只适用捕获重复稳定信号,对捕获非重复信号和单次信号的能力。以及是捕获隐藏在重复信号中的毛刺和异常信号的能力。将受到实时采样率的限制。示波器标定带宽重复信号带宽 瞬态(单次)信号带宽。,Footer/Optional,22,采样率对单次信号采集,数字示波器不但观测重复信号,同时需要观测单次事件信号。虽然示波器放的大器带宽保证了信号输入不失真。如采样率不足会造成显示信号漏失和失真。所以示波器必须具有足够的采样速
14、率,用以捕捉单次信号和精确恢复显示波形。奈奎斯特抽样定律中指出采样率至少为信号最高频率带宽的2倍以上,从而保证信号在恢复时不发生混迭现象和失真的情况发生。,放大器,多路分解器,采集信号存储器,uP,显示存储器,A/D,采样率低使信号失真,采样率高使信号保真,Footer/Optional,23,单次采样带宽也就是常说的实时带宽,它是由模拟带宽、采样率以及波形重建的方法共同决定,因此它决定了所构建的单次波形的完整性。波形重建的方法主要是指波形再现的插值算法。线性内插:在相邻采样点直接连接上直线,局限于直边缘信号。正弦内插:(SinX/x)利用曲线来连接样点,通用性更强。它利用数学处理,在实际样点
15、间隔中运算出结果。这种方法弯曲信号波形,使之产生比纯方波和脉冲更为现实的普通波形。内插系数:泰克公司的内插系数为2.5,采用5倍以上示波器带宽的采样率是为提高信号的保真使用正弦内插,一般采用内插系数为5计算示波器的单次信号带宽。单次带宽实时采样率/5(内插系数)。使用线性内插,一般采用内插系数为10计算示波器的单次信号带宽。单次带宽实时采样率/10(内插系数)。正弦内插 线性内插,单次采集带宽和波形复现,Footer/Optional,24,示波器采样率决定:窄脉冲和毛刺信号精确捕获和复现能力只有信号速度在单次带宽的范围内,对捕获信号才能精确复现,示波器带宽选定后,采样率决定了单次带宽。单次宽
16、决定示波器对毛刺和单脉冲信号的捕获能力和复现能力,也决定了示波器检测重复信号中异常信号和随机毛刺信号的捕获能力。,例:示波器带宽100Mhz 采样率1Gs/S,200Ms/S,100Ms/S,(不考虑带宽对波形的影响),Footer/Optional,25,示波器带宽选定后,采样率决定单次带宽。单次带宽决定示波器对阶跃、单次信号中的快沿的捕获和复现能力,也决定了示波器对检测,低重复率信号的上升和下降沿捕获能力。,示波器采样率决定:单次事件信号沿的精确捕获和复现能力只有信号速度在单次带宽的范围内,对捕获信号才能精确复现,例:示波器带宽100Mhz 采样率1Gs/S,200Ms/S,100Ms/S
17、,(不考虑带宽对波形的影响),Footer/Optional,26,示波器采样率决定:脉冲序列精确复现能力,只有信号速度在单次带宽的范围内,对捕获信号才能精确复现,Footer/Optional,27,总结:采样率的选择,我们在确定示波器的带宽后,还要选择足够的采样率来与之相配合,这样才能获得适合于实际测量中的实时带宽,从而获得满意的显示和测量结果。示波器采样率不足,将会使信号失去高频成份,影响对信号的完整性测量。如,使信号上升和下降时间变慢或造成波形的漏失。如果在实际的测量中,比较重视单次信号的精确信息,我们建议采样率要在带宽的五倍以上,最好能在八到十倍。,Footer/Optional,2
18、8,示波器存储深度,定义:一个波形记录是指可被示波器一次性采集的波形点数最大记录长度由示波器的存储容量决定,要增加存储容量才能增加记录长度是为捕获和显示单次信号过渡过程提供的重要指标示波器的存储由两个方面来完成:触发信号和延时的设定确定了示波器存储的起点;示波器的存储深度决定了数据存储的终点。记录时间记录长度/采样率由于时基和采样率是联动的,所以时基的速度快慢将同时改变采样率的高低。当采样率达到指标定义最高速率时,加快基速度的调整,采样率将不能加快。时基与采样率的关系应为:存储深度(点)时间/格10采样间隔.1/采样间隔采样率,Footer/Optional,29,示波器采样率与存储长度的关系
19、,示波器最高采样率决定示波器单次带宽的限制,为保证波形精确复现建议:正弦内插技术示波器以:采样率/5单次带宽的公式计算单次带宽,线性内插技术示波器以:采样率/10单次带宽公式计算。采样率不足将限制示波器单次带宽。如果示波器在全带宽范围内,对单次信号实现捕获和精确复现。只有采样率高于示波器带宽5倍以上(正弦内插),才能使示波器的重复信号带宽单次信号带宽。示波器存储长度对波形的记录是以波形精确捕获为前提。当信号频率或速度超过单次带宽的限制(信号不能重组),即使示波器带宽对信号不产生影响,但由于采样不足将造成显示信号的混叠、畸变和漏失。就是示波器有在长的存储,存储的波形也是畸变的失真波形。当单次信号
20、中的高频成份,低于示波器的单次带宽,才能保证信号的高频细节。此时存储长度越长,波形记录时间越长。存储深度短,将丢失波形部分时间的信息。,Footer/Optional,30,采样率、单次带宽与存储深度对波形限制,Footer/Optional,31,采样率、单次带宽与存储深度:对波形的限制,Footer/Optional,32,存储深度总结,示波器带宽、单次带宽和记录长度对被测波形显示的影响:单次带宽对单次信号的精确复现起到限制作用。对单次事件和脉冲串等非重复信号,以及对重复信号中的异常信号进行捕获时,如采样率不符合捕获信号速度的要求,将造成复现的信号会失去高频成份。显示的信号与被测信号相比,
21、上升和下降时间变慢,或高频脉冲信息漏失,影响信号完整性测量。在这种情况下不论示波器的存储深度有多长,已没有实际意义。在保证对单次信号进行精确捕获前提下,示波器存储深度越长,波形的存储时间就越长。由于示波器存储深度有限。使用的不是示波器最高采样率,对单次信号进行捕获时。提高采样率可以提高对信号的捕获精度和分辨率。但降低了存储信号的时间。采样率和存储深度有限,提高存储时间只能降低采样率,但降低采样率将失去波形的细节同时失去快沿信号的高频成份使上升时间变慢。如单次信号时间较长,要保证信号中高频信息不丢失(信号漏失和畸变)。需要我们综合考虑示波器带宽、采样率和存储长度等指标,以保证被测信号的精确复现。
22、示波器的捕获率和触发功能、可以优化示波器的存储深度和采样率。,Footer/Optional,33,示波器的触发,触发电路的作用就是保证每次时基扫描或采集的时候,都从输入信号上与定义的相同的触发条件开始,这样每一次扫描或采集的波形就同步,可以每次捕获的波形相重叠,从而显示稳定的波形模拟示波器触发和数字示波器的触发是使重复信号稳定显示对单次信号进行捕获对重复信号中的异常波形和单次事件中的特殊波形进行隔离捕获。触发设置是使用示波器最麻烦的一点示波器设置都是依据信号特征进行的,所以应该对被测信号有所了解。示波器提供了许多触发设置方式,这些触发器(功能)可以响应输入信号的不同条件,根据波形特征加以设定
23、和正确应用。会使检测简化,帮助快速发现问题。如一个脉冲比实际应该达到的宽度要窄,若只使用电压门限的触发器是不可能捕获到这样的脉冲。高级触发控制使你可以单独关注波形中感兴趣的细节,这样可以使示波器采样速率和记录长度得到优化。触发器:边缘(电压门限)、释抑、脉冲、逻辑、视频、B触发等、触发模式:自动、正常、单次、滚动模式,Footer/Optional,34,数字示波器时基和触发电路功能,数字示波器的时基和触发电路的功能与模拟示波器的有很大不同。它不像模拟示波器的时基电路那样产生斜波电压。而时基电路是一个晶体振荡器。通过测量触发信号和取样时钟之间的时间差,微处理器便可确定将波形取样放在显示器的什么
24、地方。对选定的触发功能和设定的触发条件,进行精确的鉴别,依据是否符合触发条件决定取样阀门的关断。,触发比较器电路,Footer/Optional,35,示波器观测波形:应根据波形特征进行对示波器设置,所有波形都具有自己的特征,主要类别周期信号:连续不断的信号周期相同的简单重复信号如:正弦波、方波等信号在小周期内不同但每个小周期可以重叠的周期信号如:调制、多周期、低重复率等信号复杂周期信号如:视频信号非周期信号或称为单次信号:有起始和结止时间的信号高速单次信号如:单脉冲、阶跃等信号单次事件信号如:脉冲序列、高压放电、震荡等信号重复信号中的异常信号如:重复信号中的欠幅脉冲、脉冲序列中特征码等信号示
25、波器接入电路后并不能看到波形,我们需要根据已知信号的特征进行对示波器调整和触发条件的设定,才能捕获得到稳定显示的波形。调整垂直和水平部分,合理的选择耦合、垂直与时基等,为波形稳定或为单次信号的捕获做好合理显示的准备。根据的波形特征,选择触发器和设定触发条件才能稳定和捕获你关心的信号,Footer/Optional,36,数字示波器捕获模式,示波器捕获模式是控制如何从采样点中产生出的波形点。采集模式:是最简单的捕获模式,每一个采样间隔,示波器存储一个采样点的值,并做为波形的一个点。峰值检测模式:以最高的采样速率运行ADC,既便设置的时基非常慢。采样模式不能捕获采样点之间的快速变化的信号,而峰值检
- 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:
- 示波器 应用 基本知识
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5807211.html