信号波形测量与仪器应用.ppt
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1、第6章 信号波形测量与仪器应用,6.1 示波器的种类与技术指标6.2 CRT显示原理6.3 模拟示波器的原理与应用6.4 取样示波器6.5 典型仪器CA8020A型双踪示波器6.6 数字存储示波器的原理与应用6.7 示波器的选择和使用6.8 示波器的基本测量方法,案例6 用示波器观测彩电视放末级的三基色信号,1所需的仪器:彩色电视信号发生器、彩色电视机、电子示波器2 观测步骤把电视信号发生器的输出与电视机的输入接通(可以用射频输入,也可以用视频输入),打开信号发生器的电源,输出彩条信号。打开电视机的外壳,找到视放末级的集电极,将示波器探头挂钩接于此,夹子接于地线(冷地)。(3)打开电视机电源,
2、收到正常的彩条信号,调试好示波器就可以观察到彩条信号的三基色波形如图6-1(a)、(b)、(c)所示。,这样我们在维修或生产电子产品时,就可以用示波器直接观察人眼无法看见的交流信号,为电子产品的生产、维护和维修带来了极大的方便。不仅如此,示波器还可以观察和测试信号和电路的许多其它参数,因此,人们常把示波器叫做测试电子电路交流通路的“万能工具”。同学们应认真地把它掌握好。,6.1示波器用途、种类、技术指标,1 示波器的分类,(1)模拟示波器,通用示波器,多束示波器,取样示波器,记忆示波器,专用示波器,单束示波管,多束示波器,单踪示波器,双踪示波器,多踪示波器,(2)数字示波器,实时取样示波器,随
3、机取样示波器,顺序取样示波器,数字示波器将输入信号数字化(时域取样和幅度量化)后,经由D/A转换器再重建波形。它具有记忆、存贮被观察信号功能,可以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号。由于其具有存储信号的功能,又称为数字存贮示波器,2 示波器主要技术指标,(1)频带宽度BW和上升时间(2)扫描速度:是指荧光屏上单位时间内光点水平移动的距离,单位为“cm/s”。(3)偏转因素:指在输入信号作用下,光点在荧光屏上的垂直(Y)方向移动1cm(即1格)所需的电压值,单位为“V/cm”、“mV/cm”(或“V/cm”、“mV/div”);(4)输入阻抗:当被测信号接入示波器时,输入阻抗形成
4、被测信号的等效负载。(5)输入方式:即输入耦合方式,一般有直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种,可通过示波器面板选择。,(6)触发源选择方式:是指用于提供产生扫描电压的同步信号来源,一般有内触发(INT)、外触发(EXT)、电源触发(LINE)三种。,6.2 CRT显示原理,6.2.1 CRT示波管的结构及各部分的作用,如图6.2所示,CRT主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。其工作原理是: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。,6.2.2 波形显示原理,1.显示随时间变化的图形1)、为固定电压的情况(
5、1)当Ux=Uy=0时,光点在荧光屏的中心位置,如下图(a)所示。(2)当Ux=0,Uy=常数时,光点在垂直方向偏移。如下图(b)所示(3)当Ux=常数,Uy=0时,光点在水平方向偏移。如下图(c)所示(4)当Ux=常数,Uy=常数时,光点在两电压合成方向偏移。如下图(b)所示,2)X、Y偏转板上分别加变化电压,图6-5 水平和垂直偏转板上分别加变化电压,(1)设Ux=0,Uy=Umsint。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,如图 6-5(a)所示。(2)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,
6、则光点在荧光屏的水平方向上来回移动,出现的也是一条水平线段,如图 6-5(b)所示。,3)X、Y偏转板上同时加变化电压,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,如图6-6所示。,图 6-6 水平和垂直偏转板同时加信号时的显示,2显示任意两个变量之间的关系,示波器两个偏转板上都加正弦电压时显示的图形称为李沙育(Lissajous)图形,这种图形在相位和频率测量中常会用到。利用这种特点就可以把示波器变为一个XY图示仪。若两信号的初相相同,则可在荧光屏上画出一条直线,若两信号在X、Y方向的偏转距离相同,这条直线与水平轴呈45角,如图6-7(a)所示;如果这两个信号
7、初相位相差90,则在荧光屏上画出一个正椭圆;若X、Y方向的偏转距离相同,则荧光屏上画出的图形为圆,如图6-7(b)所示。这种X-Y图示仪可以在很多领域中得到应用。,3扫描的概念,在X偏转板上加上一个锯齿波电压Ux=kt(k为常数),垂直偏转板不加电压,那么光点在X方向做匀速运动,光点在水平方向的偏移的距离与时间成正比。光点在锯齿波作用下扫动的过程称为“扫描”,能实现扫描的锯齿波电压称为扫描电压,光点自左向右的连续扫动称为“扫描正程”,光点自荧光屏的右端迅速返回左端起扫点的过程称为“扫描逆程”。,4同步的概念,(1)如图6-8所示Tx=NTy(n为正整数),扫描电压与被测电压“同步”,每次扫描显
8、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。,(2)如图6-9所示TxNTy(n为正整数),,则后一扫描周期描绘的图形与前一扫描周期的图形不重合,显示的波形是不稳定的,,5连续扫描和触发扫描,连续扫描扫描电压是连续的,即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。,(1)扫描周期Tn等于脉冲重复周期Ts时,即Tn=Ts。此时,屏幕上出现的脉冲波形集中在时间基线的起始部分,难以看清脉冲波形的细节,如图6-10(b)所示。,(2)扫描周期Tn等于脉冲底宽时,即Tn=。为了将脉冲波形的一个周期显示在屏幕上,必须扫描一个周期,而此时Tn比Ts小得多。因此,在一个脉冲周期内,光
9、点只有一次扫描到脉冲图形,结果在屏幕上显示的脉冲波形非常暗淡,而时间基线由于反复扫描却很明亮,如图6-10(c)所示。这样,观测者不易观察波形,而且扫描的同步很难实现。,图6-10 连续扫描和触发扫描方式下对脉冲波形的观测,触发扫描由被测信号激发扫描发生器的间断的工作方式。观测脉冲信号可控制扫描脉冲,使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。只要选择扫描电压的持续时间等于或稍大于脉冲底宽,则脉冲波形就可展宽得几乎布满横轴。,6.3模拟示波器原理与应用,6.3.1 模拟示波器的组成,模拟示波器主要由示波管、垂直通道和水平通道三部分组成。此外,还包括电源电
10、路及校准信号发生器,如图6-11所示。,6.3.2 通用示波器的垂直通道(Y通道)垂直通道的作用将输入的被测信号进行衰减或线性放大后,输出符合示波器偏转要求的信号,以推动垂直偏转板,使被测信号在屏幕上显示出来。垂直通道的构成输入电路、Y前置放大器、延迟线和Y后置放大器等。,6.3.3 通用示波器的水平通道(X通道),水平通道(X通道)的主要任务是产生随时间线形变化的扫描电压,再放大到足够的幅度,然后输出到水平偏转板,使光点在荧光屏的水平方向达到满偏转。水平通道包括触发电路、扫描电路和水平放大器等部分,如图6-14所示。,1触发电路,作用是为扫描信号发生器提供符合要求的触发脉冲。触发电路包括触发
11、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,如图6-15所示。,2扫描发生器环路,用来产生线性良好的锯齿波,通常用扫描发生器环路来产生扫描信号。扫描发生器环又叫时基电路,常由积分器、扫描闸门及比较释抑电路组成,如图6-17所示。,3水平放大器,作用是选择X轴信号,并将其放大到足以使光点在水平方向达到满偏的程度。X放大器的输入端有“内”、“外”信号的选择。置于“内”时,X放大器放大扫描信号;置于“外”时,水平放大器放大由面板上X输入端直接输入的信号。改变X放大器的增益可以使光迹在水平方向得到扩展,或对扫描速度进行微调,以校准扫描速度。改变X放大器有关的
12、直流电位可以使光迹产生水平位移。,示波器的多波形显示,1 多线示波器 多线示波器是利用多枪电子管来实现的。各通道、各波形之间产生的交叉干扰可以减少或消除,可获得较高的测量准确度。但其制造工艺要求高,成本也高,所以应用不是十分普遍。2 多踪示波器 多踪示波器是在单线示波的基础上增加了电子开关而形成的。电子开关按分时复用的原理,分别把多个垂直通道的信号轮流接到Y偏转板上,最终实现多个波形的同时显示。多踪示波器实现简单,成本也较低,因而得到了广泛使用。双踪示波器的Y通道工作原理如图6-20所示。,6.4 取样示波器,6.4.1 取样示波器的基本原理,1基本原理,图 6-23 取样过程,如图6-23所
13、示,为实时取样示波器,对被测信号的取样过程通常用电子开关取样门来实现。取样门受重复周期为T0的取样脉冲(开关信号)控制,在取样脉冲出现的,特点:(1)取样一个波形所得脉冲列的时间等于被取样信号实际经历的时间。(2)该示波器称为“实时取样”示波器,其上限频率不高。,瞬间,取样门接通,输入信号被取样,形成离散的取样信号。,如图6-24为非实时取样示波器的取样过程,在时刻进行第一次取样,对应于第一个信号波形上为取样点1;第二次取样在时刻进行,和可以相隔很多个信号周期(为作图方便,图中只相隔一个信号周期),重要的是相对,于前一次取样时间,第二次取样延迟了,这样,可取得样点2。显然,只要每次取样比前一次
14、延迟时间,那么取样点将按顺序取遍整个信号波形。取样后的信号虽然也是一串脉冲序列,,但是这段脉冲序列的持续时间却被大大拉长了,这是因为在非实时取样方式下,两个取样脉冲之间的时间间隔变为,其中为两个取样脉冲之间被测信号的周期个数。,2显示信号的合成过程,如图6-25所示,当取样的时间t足够小时,在屏幕上显示出由一系列不连续光点构成的信号波形,人眼看到的是连续波形。,7.4.2 取样示波器的基本组成,图6-26 典型取样示波器组成框图,与通用示波器类似,取样示波器主要也是由主机系统、X通道、Y通道三部分组成。取样示波器中要解决的问题是每隔取样一次,X、Y偏转板上的电压改变一次数值。典型取样示波器的组
15、成框图如图6-26所示。,6.4.3 取样示波器的主要参数1取样示波器的带宽 2取样密度3等效扫描速度,7.5 典型仪器介绍CA8020A型双踪示波器,1.主要技术指标1)垂直系统灵敏度:5mV/div5V/div,按1-2-5顺序分10挡;上升时间:17.5ns;带宽(-3dB):DC20MHz;输入阻抗:直接输入时为1M3%、255pF,经10:1探极输入时为10M5%、162pF;最大输入电压:400V(DC+AC peak);工作方式:Y1、Y2、ADD、交替、断续。2)触发系统外触发最大输入电压:160V(DC+AC peak);,触发源:内、外;内触发源:Y1、Y2、电源、交替触发
16、;触发方式:常态、自动、电视场、峰值自动。3)水平系统扫描速度:0.5 s/div0.2s/div,按1-2-5顺序分20挡;扩展10,最快扫描速度20ns/div8%。4)校正信号 波形:对称方波;幅度:0.5V2%;频率:1KHz2%。,2.前面板装置及操作说明,图 6-29 CA8020型示波器板面结构图,如图6-29所示,1)电源和显示部分(1)辉度(INTENSITY)旋钮(2)聚焦(FOCUS)旋钮(3)辅助聚焦(ASTIG)旋钮(4)迹线旋转(ROTATION)(5)电源指示灯(6)电源开关(POWER)(7)校正信号(CAL)2)垂直控制系统(1)Y1移位Y2移位(POSITI
17、ON)旋钮(2)(垂直)方式(MODE)选择开关(3)Y2反相(CH2 INV)开关,(4)垂直衰减开关(VOLTS/DIV)(5)垂直微调(VAR)旋钮(6)耦合方式(AC-DC-GND)(7)Y1/X插座(8)Y2/Y插座3)水平控制系统(1)X移位(POSITION)旋钮(2)(触发)电平(LEVEL)旋钮(3)(触发)极性(SLOPE)开关(4)触发方式(TRIG MODE)(5)触发灯(TRIGD)(6)水平扫速(SEC/DIV)选择开关(7)水平微调(VAR)旋钮(8)内触发电源(INT SOURCE),(9)触发源选择开关(10)接地(11)外触发输入(EXT)插座(12)X-Y
18、方式开关(Y1-X)(13)扫描扩展开关(14)交替扫描扩展开关(15)轨迹分离(TRAC SEP)(16)释抑(HOLD OFF)旋钮,6.6 数字存储示器原理与应用,数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope,简称为DSO)是将捕捉到的波形通过A/D转换进行数字化,而后存入示波管外的数字存储器中。,6.6.1 数字存储示波器的特点,1)使信号波形的取样、存储与波形的显示可以分离2)能长期存储信号3)具有先进的触发功能4)具有很强的处理能力5)便于观测单次过程和缓慢变化的信号6.)多种显示方式7)可用字符显示测量结果8)便于程控和用多种方式输出,9)便于进行功能
19、扩展10)实现多通道混合信号测量11)便携式示波器,6.6.2 数字存储示波器的主要技术指标,数字存储示波器中与波形显示部分有关的技术指标和模拟示波器相似,下面仅是与波形存储部分有关的主要技术指标。1)最高取样速率2)存储带宽3)分辨力4)存储容量5)读出速度,6.6.3 数字存储示波器的组成和工作原理,一、组成:数字存储示波器原理方框图如图6-30所示,二、基本工作原理:,它有实时和存储两种工作模式。当处于实时工作模式时,其电路组成原理与一般模拟示波器一样。当处于存储工作模式时,它的工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储工作阶段,模拟输入信号先经过适当地放大或衰减,然后再经过“取样”和“
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