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【示波器】示波器的那些故障排除 示波器维修保养

时间:2020-05-12    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     



    示波器可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线,还可以用测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

 


    示波器的那些故障排除


    示波器不能启动?


    首先检查电源线、插线板是否完好,检查电源开关是否全部打开(SDS1000CFL系列有一个电源开关和一个电源保护开关)。


    采集信号时,屏幕未出现信号波形?


    1、检查探头是否正常接在信号连接线上。


    2、检查信号连接线是否正常接在BNC(即通道连接器)上。


    3、检查探头是否与待测物正常连接。


    4、检查待测物是否有信号产生(可将有信号产生的通道与有问题的通道接在一起来确定问题所在)。


    5、再重新采集信号一次。


    6、查看示波器的触发方式与触发模式是否已经正确设置。


    有波形显示,但是不能稳定下来


    1、检查触发面板的信源通道是否与实际使用的信号通道相符。


    2、手动调节LEVEL触发旋钮,观察波形是否稳定。


    3、使用AUTO自动调节波形,观察波形是否稳定。


    4、调节时基,排除假波干扰。


    示波器测量幅值不准


    1、检查信源幅值的单位,示波器自动测量的幅值为Vpp,即最高值与最低值之差。用户通常容易与Vrms混淆,即有效值。例如我们常说的市电为220Vrms,但其Vpp超过了600V。


    2、示波器不是精确测量工具,在纵轴上按使用芯片的位数会存在一定的量化误差。


    用观察高频信号失真较大


    1、测量信号越接近示波器带宽上限,失真越大,通常来说用带宽≥信号带宽五倍的示波器去测量可以得到失真很小的信号。


    2、示波器探头选择不当会导致看到的波形失真,首先探头带宽要大于信号带宽,≥信号带宽的5倍;


    其次,探头如果分为两个档位的话,两个档位的带宽不相同,1X档位带宽通常是6MHz-10MHz,10X档位是探头规格写的最大带宽。


    测量小信号波形受干扰太大


    1、SDS1000系列最小可以测到毫伏级别信号,并在最低的2mV/div档位自动开启带宽限制功能,有效滤除高频杂波。


    2、将夹子接到信号的参考地上,这样可以有效的减少因为示波器与测量信号因为参考地电位差异导致的波形显示失真。


    3、SDS1000系列最小可以测到毫伏级别信号,并在最低的2mV/div档位自动开启带宽限制功能,有效滤除高频杂波。


    4、将夹子接到信号的参考地上,这样可以有效的减少因为示波器与测量信号因为参考地电位差异导致的波形显示失真。






影响示波器波形粗细的2中原因

  波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标--例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:"视具体情况而定"。 

  现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。

  更新速率对波形粗细的影响

  更新速率表示示波器在1秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的更新速率范围是在每秒钟 100 万个波形到几秒钟 1 个波形。只需更改示波器的设置,同一款示波器就能显示不一样的速率范围。更新速率会受到多个示波器设置的影响,包括更改采集存储器的深度,这会对存储器深度带来极大影响。  

  让我们看一个简单示例。图1的上半部分显示了两款知名厂商生产的带宽相等的示波器,示波器持续运行并与完全相同的10MHz正弦波连接。其中一款示波器显示了较粗的波形,另一款显示了较细的波形。这会导致测量值的不同。哪一种更加精确?两款示波器的最大区别之一就是更新速率。使用相同的设置,其中一款示波器的更新速率为每秒钟 100 万个波形,比另一款示波器的更新速率快 16,000 倍。 

  这一点对波形有何影响?图1的下半部分显示了当开启无限余辉时,连接同一个信号的两款示波器会如何显示。两款示波器都会构建更长持续时间的图像。10 秒钟后,示波器显示了相同的波形形状与波形粗细。在这种情况下,数据速率更高的初始示波器能够显示更粗的波形,更清晰地表现每个示波器的显示内容。通过开启无限余辉,我们能够快速进行评估。  

  图1. 两款具有同等带宽和近似噪声的示波器连接到同一个信号。两款示波器的噪声类似。上面截图显示了 Tek DPO5104A,它具有极窄的波形,提供更多细节。Agilent DSOX4104A 显示的波形较宽。为什么有这种区别?原因在于更新速率。(Both scopes are connected to the same signal, with the same settings两款示波器连接到同一个信号,采用相同的设置;Now with infinite persistence turned on. 现在开启无限余辉。)

  开启无限余辉并等待 10 秒。两款示波器显示同样粗细的波形。安捷伦示波器的更新速率为 100 万个波形/秒,而 Tek 示波器在常规模式下的更新速率仅为 60 个波形/秒。波形粗细与示波器向初始信号中添加的噪声数量有关。

  噪声对波形粗细的影响

  示波器测量的精度如何?通常从水平时基的角度看,示波器的测量精度极高,但从垂直时基的角度上看,精度就会显著降低。原因是什么?一个主要原因是噪声对测量带来的干扰。示波器生成的内部噪声与被测信号耦合,由此造成信号卷积,噪声在连续样本中进行数字化、存储、处理和显示。示波器的模数转换器无法区分由示波器产生的噪声和由实际目标信号产生的噪声。但是,您可以运行一个简单的测试,以确定您的示波器对信号添加了多少噪声。采取特定的设置组合,快速确定您的示波器将会产生多少噪声,并对两款示波器进行简单对比。 

  图2.更新速率相同的两款示波器连接到同一个信号。两者所显示的波形粗细大为不同。原因何在?4GHz示波器的噪声高于500MHz示波器。粗细不同的原因在于噪声。(Bothscopesareconnectedtothesamesignal,withthesamesettings两款示波器连接到同一个信号,采用相同的设置)

  图2显示了两款示波器正在查看同一个10MHz正弦波。其中一个示波器显示了更粗的波形。根据前文的示例,示波器是否因为具备更快的更新速率才能显示更粗的波形?答案是否定的。两款示波器在开启无限余辉时具备相同的更新速率,其中一款示波器仍将显示更粗的波形,而另一款则是显示较细波形。区别在于,其中一款示波器的噪声远远高于另一款示波器,噪声差值会生成更宽的信号。其它的噪声源包括位于测试设置中的有源和无源探头。有源探头一般使用示波器通道中的50?信号路径,这些路径的噪声低于1M?信号路径。

  如何快速了解某个示波器会产生多少噪声?大部分示波器厂商会对特定型号进行噪声表征,并在产品技术资料中包含这些数值。如果厂商未提供,您可以主动申请或自行查找。几秒钟即可完成测量。

  断开所有输入端与示波器前端的连接,将示波器设在50?输入路径。您还可以在1M?路径上测试。启用适量的采集存储器,100Kpts至1Mpts就足够了。示波器启用无限余辉,测量波形的高度。波形越粗,示波器产生的内部噪声就越多。示波器在每个垂直设置中具有独特的噪声质量。您能够通过观察波形粗细查看噪声,还能借助电压AC真有效值测量来量化噪声,以进行更多的分析。把垂直设置更改为更容易敏感的数值--100mV至10mv/格--您就能够看到噪声按照全量程垂直数值的百分比增长,如图3所示。

  

  图3.快速表征示波器的噪声。断开所有输入端。针对每个垂直设置中的通道进行VrmsAC测量。

  如果初始信号过窄,那么示波器就会降低噪声并显示较窄波形,可生成更好的视图和测量结果。更改您的示波器设置以降低带宽,由此消除了可导致信号过窄的宽带噪声。示波器厂商采取各种方法降低示波器固有噪声,例如求平均值、高分辨率模式、带宽限制。噪声缓解设置非常适合那些具有低噪声的示波器。

  目标信号

  目标信号既可以具备低噪声也可以具有很高的噪声。有时很难确定上显示的信号噪声来自于目标信号还是示波器的内部噪声。当示波器的ADC进行信号数字化时,ADC无法区分信号噪声与示波器内部噪声。它保存ADC输出信号并显示相关数值。较粗波形能否表示您的测试信号或示波器?有几种方法可以获得解答。首先,使用前文提到的方法对示波器的内部噪声进行快速评估。预计在每个采样点上添加这种偏差。开启无限余辉,查看波形形状是否变粗或者不变。

  有趣的是,无限余辉还能展示示波器噪声对目标信号有何影响。对已知波形进行快速测试,观察示波器的波形在正常显示模式和无限余辉模式下有何不同,由此简单了解一下示波器的噪声和更新速率。如图4所示,具有高噪声、低更新速率的示波器一开始会显示细波形,当开启无限余辉时,它会生成粗波形。具有高噪声、高更新速率的示波器将会立即显示一个粗波形--无论被测信号是窄还是宽。具有低噪声、低更新速率的示波器一开始会显示细信号,当开启无限余辉时,信号保持不变或者变粗(如果目标信号也产生噪声)。具有低噪声、高更新速率的示波器一开始会正确显示目标信号,当开启无限余辉时,已显示波形的粗细保持不变。

  图4.启用放大数学函数在波形上方垂直缩放,用户通过查看垂直范围包络即可确定信号的噪声大小(Verticalzoomshowstotalnoiseheight垂直缩放能够显示整个噪声高度)。

  平均值模式一般通过降低噪声使波形变细。平均值模式可使示波器进行连续采集,对每个已捕获的点求平均值,如图5所示。这种方法通过多次采集求取噪声平均值,能够降低示波器整体噪声。平均值权衡包括:平均值法还会求取目标信号值的平均值,并且仅针对重复信号。

  高分辨率模式能够降低噪声,使波形更清晰地显示被测信号,如图5所示。该模式既支持重复信号,也支持单次捕获信号。在高分辨率模式中,示波器对邻近样本求平均值,因而能够降低整体噪声。高分辨率模式需要权衡的一点是:示波器必须对样本求平均值,由此得到的平均采样点的出现频率会低于比初始采样点。这会降低有效采样率和整体带宽。


  

  图5.平均值模式适用于重复信号,显著降低噪声,可获得精确的窄波形【Averaging(n=4)平均值(n=4)】。

  您是否还在思考细波形和粗波形的优劣?您现在拥有一定的专业知识和技术,能够选择一款更忠实再现您的目标信号波形的示波器。或者,您已经选定某款示波器,您可以利用这些方法确定示波器如何显示被测信号的细波形或粗波形。

标签: 示波器
示波器 影响示波器波形粗细的2中原因_示波器

数字示波器的几个限制

  数字存储示波器使用了ADC采样的方式,所以被测的模拟波形最终可以以数据的格式存储。当然,数字化的数据还可以方便地进行自动测量、频谱分析、数学计算或者其它高级分析。所以数字示波器特别适于单次信号的采集和分析,这是一个很大的突破。
  另外一方面,数字存储示波器在ADC以后就是全数字化处理,所以带宽的提升仅受限于可变增益的前置放大器带宽和ADC的速率。随着技术的进步,现在,泰克TDS6154C是业界真实模拟代宽最高的数字存储示波器,达到12.5GHz(3dB)。由于超高高带宽示波器系统设计中,宽带放大器是其中的核心部分,目前的主流设计都采用每一个通道独立的硬件放大器设计方法,这样保证每一个通道的性能没有限制。当每一个通道放大器的设计带宽不足时,有些示波器通过DBI技术利用示波器每一个通道6GHZ的低带宽放大器在不同的频段“拼接”在一起,在某一个通道上达到超过6GHZ的带宽,例如3个通道的6GHZ频段“拼接”后达到18GHZ带宽。从DBI技术实现的方法可以明显看出它的优点和相应的缺陷,最明显的优势是利用多通道的低带宽合并为单通道超过10GHZ的高带宽,在示波器设计中成本最高的放大器和ADC均采用低速设计,非常有利于控制成本。由于DBI技术本质上首先经过将信号频率分配到不同的通道,通过相对低速的ADC进行采样,最后通过DSP技术将这些包含不同分量的频率数字“拼接”,它会导致以下几个限制。
  1.通道数限制:当使用不同通道时带宽不同,3通道或4通道使用时仅仅提供6GHZ带宽,ADC采样率也有限制。
  2.频谱“拼接”错误:从幅频特性图可以看出,每一个频率“拼接”点都有明显的非线性,当被测信号的频谱分量在该区域时,示波器时域显示的波形会出现波形失真。
  3.波形捕获率低:由于DBI技术需要软件处理和“拼接”数字频域的波形,数据量比较大时波形处理和显示速度非常低。
  4.功能限制:当DBI打开时,虽然单通道带宽和ADC提升,但是触发系统的带宽无法通过DBI技术提升,最大仅为800MHZ,另外示波器的外参考输入,垂直灵敏度的精细调整等功能都会由于DBI打开而受限。

标签: 数字示波器
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