第六章:时域测量.ppt
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1、第 六 章 时 域 测 量,时域反映的是幅度U与时间T的关系,内 容 提 要,了解电子示波器的类型;掌握示波器波形显示原理、通用示波器工作原理及组成;正确选择与使用通用电子示波器;重点掌握通用示波器的基本测量方法;对取样示波器及数字存储示波器的原理作简要介绍,了解示波器的发展。,6.1 示波器的功用,电子示波器是一种以阴极射线管作为显示器的显示信号波形的测量仪器。它对电信号的分析是按时域法进行的,即研究信号的瞬时幅度与时间的函数关系。电子示波器不仅能定性观察电路的动态过程,如电压、电流或经过转换的非电量等的变化过程。还可以定量测量各种电参数,如测量脉冲幅度、上升时间等;测量被测信号的电压、频率
2、、周期、相位等。利用传感技术、示波器还可以测量各种非电量甚至人体的某些生理现象。所以,在科学研究、工农业生产、医疗卫生等方面,示波器已成为被广泛使用的电子仪器。示波器是时域分析的最典型仪器,也是当前电子测量领域中,品种最多、数量最大、最常用的一种仪器;示波测试技术成为一种最灵活、多用的综合性技术。,611示波器的分类,1通用示波器:可对电信号进行定性和定量观测。2取样示波器:采用取样技术,将高频信号转换成模拟的低频信号,再应用通用示波器的基本显示原理观测信号。一般用于观测频率高、速度快的脉冲信号。3数字示波器:被测信号经模/数转换器送入数据存储器,应用微处理器以数字形式处理并记录波形,自动显示
3、测量结果,测量速度更快、重复性更高。4记忆、存储示波器:这两种示波器均具有存储信息功能,前者采用记忆示波管存储信息,后者采用数字存储器存储信息。它们能对单次瞬变过程,非周期现象、低重复频率信号进行观测。5逻辑示波器:又称逻辑分析仪,主要用以分析数字系统的逻辑关系。,612示波器的主要技术指标,1频带宽度2垂直灵敏度:一般用V/cm、V/div、mV/cm、mV/div表示。3输入阻抗4扫描速度:一般用cm/s、div/s表示。5同步(或触发)电压,6.1.3 示波器的组成,示波器主要由Y(垂直)通道、X(水平)通道和显示屏三大部分组成。Y通道:实质上是个多级宽频带、高增益放大器,主要对被测信号
4、进行不失真的线性放大,以保证示波器的测量灵敏度。X通道:主要产生与被测信号相适应的扫描锯齿波。显示屏:主要由阴极射线管组成(后面会介绍)常以CRT表示,通常称为示波管。当前显示屏主要以光点和光栅方式显示,但现在平板显示屏发展很快,尤其是液晶显示屏(LCD)已经应用于示波器。,6.2 示波测试的基本原理,621示波器的结构图,622阴极射线管,示波管或称阴极射线管(CRT)是示波器的核心组件。是一种将被测电信号转换在光信号的显示器件。它分为静电偏转式和磁偏转式两大类。应用最广泛的是静电偏转式。静电偏转是以光点为基础显示波形的,如示波器、扫频仪及医疗仪器。磁偏转是以光栅为基础显示图像的如电视机、计
5、算机显示器。现代电子仪器如数字示波器、频谱仪中越来越多地采用磁偏转方式,采用磁偏转的CRT通常称为显像管。,示波管结构示意图,1、电子枪:作用是发射电子并形成很细的高速电子束,去轰击荧光屏使之发光。在面板上的旋钮以“辉度”进行调节。但在仪器面板上,调节“辉度”旋钮会影响聚集效果,所以一般应与“聚集”旋钮配合调节。2、偏转系统:在第二阳极的后面,用两对相互垂直的偏转板组成偏转系统。两对极板间各自形成静电场,分别控制电子束在垂直和水平方向的偏转。在一定范围内,荧光屏上光点偏移的距离与偏转板上所加电压成正比,这是用示波管观测波形的理论根据。、荧光屏:一般为圆形或矩形的,其内壁沉积有磷光物质,形成荧光
6、膜,面向电子枪的一侧。它在受到高速运动着的电子轰击后,将其动能转化为光能,产生亮点。当电子束随信号电压偏转时,这个亮点的移动轨迹就形成了信号的波形。,623波形显示原理,在电子枪中,电子运动经过聚焦形成电子束,电子束通过垂直或水平偏转板打到荧光屏上产生亮点,亮点在荧光屏上垂直或水平方向偏转的距离,正比于加在垂直或水平偏转板上的电压,即亮点在屏幕上移动的轨迹,是加到偏转板上的电压信号的波形。示波器显示图形或波形的原理就是基于电子与电场之间的相互作用原理进行的。用示波器显示的波形,基本上有两种类型,一种是显示任意两个信号与的关系,另一种是显示随时间变化的信号。,1显示随时间变化的图形当示波管的两对
7、偏转板上不加任何信号时,亮点打在荧光屏中心位置。仅在轴上加一个随时间变化的电压,其轨迹为一条垂直直线。仅在轴上加一个随时间变化的电压,其轨迹为一个水平直线。在轴与轴同时加同一信号电压时,则在荧光屏上显示一条直线,这条直线与水平轴成度。,可变电压与光点偏移的关系图,上述几种情况均不能显示被测电压信号的波形,为了显示被测信号的波形,必须在Y轴偏转板加有信号的同时,在X轴偏转板上加随时间变化的扫描电压(锯齿波形电压)若在Y方向不加电压,则光点在荧光屏上构成一条反映时间变化的直线,称为时间基线,如下右图所示。,2.显示任意两个变量之间的关系,当Y轴加被观测信号,X轴加扫描电压,则屏幕上光点的Y和X坐标
8、分别与这一瞬时的信号电压和扫描电压成正比。由于扫描电压与时间成比例,所以荧光屏上所描绘的就是被测信号随时间变化的波形。显示波形前,先把两个变量转换成与之成比例的两个电压,分别加到Y,X偏转板上,屏幕上任一瞬间光点的位置都是由偏转板上两个电压的瞬时值决定。由于荧光屏有余辉时间和人眼有残留效应,从屏上可以看到全部光点构成的曲线,它反映了两个变量之间的关系。,3扫描的概念,在X偏转板上加的随时间而线性变化的电压,为锯齿波电压。当锯齿波电压达到最大值时,屏上的光点亦达到最大偏转,然后锯齿波电压迅速返回起始点,光点也迅速返回屏幕最左端,再重复前面的变化。光点在锯齿波作用下扫动的过程称为扫描,能实现扫描的
9、锯齿波电压叫扫描电压,光点自左向右的连续扫动称为“扫描正程”,光点自屏的右端迅速返回起扫点的过程称为“扫描逆程”也称为“回程”。,4同步的概念,一般的,为了在屏幕上获得稳定的图象,扫描电压周期与被测电压周期成整数关系,即,以保证每次扫描起始点都对应信号的相同相位点上,这种过程称扫描电压与被测电压“同步”。如果没有同步关系,即 所产生的波形会左右跑动,这是由于形成每次扫描起点不一致所引起。如果n不为正整数,则后一扫描周期描绘的图形与前一扫描周期描绘的图形不重合,显示的波形是不稳定的。总之,电子束在被测电压与同步扫描电压的共同作用下,亮点在荧光屏上所描绘的图形反映了被测信号随时间的变化过程,由于多
10、次重复就构成稳定的图像。,5连续扫描和触发扫描,连续扫描:扫描正程紧跟着逆程,逆程结束又开始新的正程,扫描是不间断的,这种扫描方式称为连续扫描。触发扫描:扫描脉冲只在被测脉冲到来时才扫描一次;没有被测脉冲时,扫描发生器处于等待工作状态。这种由被测信号激发扫描发生器的间断的工作方式,称为“触发扫描方式”。,6扫描过程的增辉,在被测脉冲出现的扫描期间,由于增辉脉冲的作用,显示波形较亮,便于观测;而在等待扫描期间,即波形仅为一个光点的情况下,由于没有增辉脉冲,光点很暗,避免了较亮的光点长久集中于荧光屏上一点。,6.3 通 用 示 波 器,通用示波器是示波器中应用最广泛的一种。它通常泛指采用单束示波管
11、,除取样示波器及专用或特殊示波器以外的示波器。它主要由示波管、垂直通道和水平通道三部分组成。此外,还包括电源电路,以及由它产生示波管和仪器中需要的多各电源。通用示波器中还常附有校准信号发生器,产生幅度或周期非常稳定的校准信号,用它直接或间接与被测信号比较,可以确定被观测信号中任意两点间的电压或时间关系。通用示波器的工作原理是其它大多数类型示波器工作原理的基础,只要掌握通用示波器的结构、特性及使用方法,就可以较容易地掌握其它类型示波器的原理与应用。,631通用示波器的组成,通用示波器种类很多,但无论哪种示波器,都由以下几部分组成:示波管、垂直系统(Y轴系统)、和水平系统(X轴系统),垂直系统(Y
12、轴通道)主要作用是放大被测信号电压,控制电子束的垂直偏转。垂直系统由探头、衰减器、前置放大器、延迟线和后置放大器等部分组成。水平系统(X轴通道)由触发整形电路、扫描发生器及X放大器组成。同步触发电路在内或外触发信号作用下,产生触发脉冲,去触发扫描发生器产生锯齿波,由X放大器放大后推动X偏转极板。主机部分(Z轴系统)包括示波管、Z通道、整机供电电源和校准信号发生器等。示波管是显示器;Z轴系统将X轴系统产生的增辉信号放大后加到示波管的控制栅极;校准信号发生器是一个标准方波电压发生器,方波的幅度是准确的,用这个已知的信号去校准X、Y轴的坐标刻度。,通用示波器的垂直系统,Y轴偏转系统是传送被测信号的通
13、道,它的作用是引入被测信号,将其不失真地放大后传送到Y偏转板,使屏幕上显示大小适中的信号波形。1、探头:探头是连接在示波器外部的一个输入电路部件。它的基本作用是便于直接在被测源上探测信号和提高示波器的输入阻抗,从而展宽示波器的实际使用频带。示波器的探头按电路原理,分为无源和有源两种,按功能,常用的有电压探头和电流探头两种。为何要用探头呢,两根普通的导线也可以把被测信号引到示波器的输入端,但未加屏蔽的导线会感应干扰信号,其次,导线身身的电感、电容可能组成谐振电路,从而大大限制了示波器所能使用的上限频率。这个谐 振电路在脉冲信号作用下还会产生振铃现象,从而使波形产生严重的失真。,2、输入衰减器:对
14、应示波器面板上的Y轴灵敏度粗调旋钮,在面板上常用V/cm作为标记。衰减器由RC组成,作用是在测量幅度较大的信号时,用来衰减输入信号,以保证显示在荧光屏上的信号不致因过大而失真。常用的就是阻容分压器电路。3、前置放大器:前置放大器将信号适当放大,并从中取出内触发信号,并具有灵敏度调节、校正、Y轴移位等控制作用。前置放大器的输出级大都采用差分放大电路,它输出一对平衡的交流电压,当被测信号的幅度改变时,偏转的基线电位保持不变。若在差分电路的输入端馈入不同的直流电位,差分输出电路的两个输出端直流电位会改变,对应的Y偏转板上的相对直流电位和波形在Y方向的位置也改变。即调节“Y轴位移”旋钮,可以改变被测波
15、形在屏幕上的位置。,4、延迟线:延迟线是一种传输线,延迟线的作用就是把加到垂直偏转板的脉冲信号延迟一段时间,使信号出现的时间滞后于扫描开始时间,这样就能够保证在屏幕上可以扫出包括上升时间在内的脉冲全过程。对延迟线的要求是,它只对信号起延迟时间的作用,不应产生失真。目前延迟线主要有两种,一种是采用双股螺旋平衡式延迟电缆;另一种是利用LC非线性电路的后滞作用构成的多节LC网络。,、后置放大器也称输出放大器:作用是将延迟线传输来的被测信号放大到足够的幅度,用以驱动示波管的垂直偏转系统,使电子束获得Y方向的满偏转。后置放大器大都采用推挽式放大器,电路中采用一定的频率补偿电路和较强的负反馈,以使得在较宽
16、的频率范围内增益稳定。还可采用改变负反馈的方法变换放大器的增益,例如很多示波器中一般设有垂直偏转因数“5”或“10”扩展功能,它把放大器的放大量提高5倍或10倍,这对于观测微弱信号或看清波形某个局部的细节是很方便的。通道原理简单,主要组成电路从技术上讲是多级宽带高增益差分放大器,但是要做好一个稳定可靠的宽带高增益放大器,在技术、工艺上都有一定的难度,故示波器的带宽是决定示波器售价的主要决定因素。,632通用示波器的水平通道,示波器水平通道(X轴通道):其主要任务:是产生一个与时间成线性关系的锯齿波电压,再放大到足够幅度,当这个扫描电压的正程加到水平偏转板上时,电子束就沿水平方向偏转,形成时间基
17、线。水平通道包括触发电路、扫描发生器环和X放大器。其中扫描发生器环和触发电路用来产生所需的扫描信号。X放大器可能用来放大扫描信号,也可能用来放大直接输入的任意外接信号,因此,X放大器的输入端有内、外两个位置。,1触发电路,触发电路的作用:是为扫描信号发生器提供周期与被测信号有关的触发脉冲。这个脉冲被加至时基扫描环,它的幅度和波形均应达到一定的要求。不同型号的示波器具体要求和配置不一样。触发电路包括触发源选择、触发耦合方式选择、触发方式选择、触发极性选择、触发电平选择和触发放大整形等电路。,触发源选择,触发源的选择应根据被测信号的特点来确定,以保证荧光屏上显示的被测波形的稳定性。一般有2种类型的
18、触发源。a.内触发(INT):触发信号取自Y通道中的被测信号。b.外触发(LINE):触发信号取自外部信号源。C.电源触发:在观测与电源有关的信号时,可选电源触发,以便于与电源同步。,触发耦合方式,为了适应不同的触发信号频率,示波器一般设有4种触发耦合方式。a.“DC”直接耦合:用于直流或缓慢变化的信号进行触发时。b.“AC”交流耦合:若用交流信号触发,置方式。c.低频抑制耦合:主要目的是滤除信号中的低频干扰。d.高频耦合:这种方式是只允许通过频率很高的波形。这种方式常用来观测以上的高频信号。,触发极性的选择和触发电平,在电路中设置这两种控制方式,其作用是让使用者可以任意选择被显示信号的起始点
19、,便于对波形的观测和比较。触发极性和触发电平决定触发脉冲产生的时刻,并决定扫描的起点。所谓触发极性不是指触发信号本身的正负,而是指触发点位于触发源信号的上升沿还是下降沿。触发电路既要有信号,又要调整电平、极性旋钮才能正常工作,若要测量一系列幅度不同的信号,总要调整电平旋钮就不方便了,故在现代示波器中设计了自动触发电路,使触发点能自动地保持在最佳触发电平的位置。,触发放大整形电路,电路的作用:由于输入到触发电路的波形复杂,频率、幅度、极性都可能不同,所以触发整形电路要对触发信号进行放大、整形。整形电路的基本形式:是电压比较器,当输入的触发源信号与通过“触发极性电平”选择的信号之差达到某一设定值时
20、,比较电路翻转,输出矩形波,然后经过微分整形,变成触发脉冲。,2扫描发生器环(又叫时基电路),扫描发生器电路在触发脉冲启动下,产生周期线性变化的锯齿波扫描电压。为了使显示的波形清晰,要求输出线性度好、频率稳定、幅度相等的锯齿波电压且扫描时间因数应能调节。,()扫描门,扫描门又叫时基闸门,是用来产生门控信号的。示波器应该既能连续扫描又能触发扫描,扫描方式的选择可通过开关进行。在连续扫描时,没有触发脉冲信号,扫描闸门也不受触发脉冲的控制,仍会产生门控信号,并启动扫描发生器工作;在触发扫描时,只有在触发脉冲作用下才产生门控信号。a.输出时间准确的矩形开关信号,又称闸门信号,控制积分器扫描。b.由于闸
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