示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。下面小编具体介绍下示波器的使用误区。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器的作用:
1.可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
2.可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
3.可显示交流信号的波形。
4.可以用两个通道分别进行信号测量。
5.可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。
示波器使用误区:
很多初级工程师在用多个探头测量电源的时候,刚一开机,电源产品就“炸机”,甚至损害示波器。
他们觉得,示波器不是直接把探头接到要测试的元件之间吗?我好像没有接错啊,为什么会这样啊?那是由于对示波器的通道和地的接法不了解。
示波器的多个探头在示波器内部是共地。所以在同时测量电源的原边和副边的时候,如果用一根探头接原边的地,另一个探头接副边的地,由于示波器的内部通道的地连接在一起,相当于把电源的原边和副边的地短路在一起了,然而原边和副边地之间是有电压差的,那么短路后的大电流容易烧坏产品和探头,甚至也可能损坏示波器。
在测试原边和副边电压的时候应该一侧用差分探头,一侧用普通探头。即使测试同一侧线路,探头的地线也要是共参考点。示波器的地又是通过电源地连接的。很多公司基本上都会在示波器前面加一个隔离变压器,这种方法挺好。有些公司直接剪断电源三相地的PIN脚,那样没有接地,用手摸示波器机壳,漏电流会加大。建议不要这样使用。
其实问题还不止是这些,如在动态的应用,探头之间运算的应用,测试电压值注意的事项等。大家都知道示波器的功能很强大,几乎没有不使用示波器的电子工程师,所以自己在使用示波器的时候一定要多想想,多试验,多了解示波器的功能,内部选项键之间的差别,了解不同示波器参数对测量的影响,那样就能更好的帮助我们。
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常用示波器的人们都知道示波器装有计算机I/O端口,比如USB端口或以太网端口,因此基于这一特性使用这些端口来生成测试信号,只需下载合适的软件(可在许多标准机构的网站上查找到)来激活测试模式,您就拥有了一台信号发生器,下面小编来给大家简单的讲解一下!
这项功能可以提供在示波器上直接进行分析,实现这一想法的前提可能需要有些前期的测试文件。了解集成软件分析工具中的测试报告功能,则可为节约一些时间;也可通过远程控制仪表指令自动化分析和测试报告的操作。即便是基本型示波器也具备针对文件的省时功能,比如“保存全部”功能,只需按下一个按钮,即可保存截图、波形数据和设置文件。 不知道工程师们遇到过这种情况吗?如果没有正确的检索工具,会需要在很长的波形记录中找到感兴趣或需要的事件,这一工作其实很耗时。如今,记录长度日渐超过100万数据点,要定位您的事件可能意味着需要浏览成千上万个信号活动屏。用软件搜索工具可简化对长记录的浏览。甚至有前置面板控制器,使您可快速进行缩放和平移操作,就像用DVR看视频一样。还可顺便自动标注每个定义事件的发生情况,以便在各事件之间快速移动。 示波器的触发功能,可以理解为可在信号中的正确点进行同步水平扫描,对明确的信号检定而言,是不可缺少的。触发控制器允许您稳定重复波形并捕捉单次触发波形。 往往在高速调试应用中,电路可能会工作99.999%或更长的时间。而正是.001%的时间会造成您的系统崩溃或正是您需要更详细分析波形的一部分。高级触发功能,如AB双重事件触发、窗口触发、逻辑认证等等都有助于隔离问题,速度比在采集后搜索上百万个数据样本快很多。 所谓眼图,就是通过它,可以在高速数字设计领域的人识别出多个比特相互叠加。那么如何才能在不按顺序查看的情况下快速验证上百万个比特呢?在一张瞬态图中,能大致了解会造成系统运行不可靠的时间变化、噪音、振铃和其他信号完整性的影响。大部分示波器用户都很熟悉这一工具,然而许多人并没有意识到信号处理和可视化技术方面的进步,从而加深对这一基本图形的了解。 通过眼图,可基本了解电压电平和边缘速率等参数值。如果再进一步延伸这一概念,您可以用BER轮廓线(BERcontours)来推断或预测误码率。
1、纯阻性负载上截止,饱和失真 这是非故障的波形失真,可适当减小输入信号,使输出波形刚好不是真,然后计算输出功率,若计算结果基本上达到或接近机器的不失真输出功率指标,可以人为这不是故障,而输出信号太大了。当计算结果表明是放大器电路的输出功率不足时,要查是真原因,可用寻迹检查法查出故障出在哪级放大器电路中。 处理方法:更换三极管,提高放大电路的直流工作电压等。 2、削顶失真 这是推动三极管的静态直流工作电流,没有调好,或某只放大管静态工作点不适当所致。 处理方法:在监视失真波形的情况下,调整三极管的静态工作电流。 3、交越失真 它出现在推挽放大器电路中 处理方法:加大推挽三极管静态直流工作电流 4、梯形失真 它是某级放大器电路耦合电容太大,或某只三极管直流工作电流不正常造成的。 5、阻塞失真 它是由电路中的某个元器件失效,相碰,三极管特性不良所造成的。 处理方法:用代替检查法,直观检查法查出存在故障的三极管。 6、半波失真 它是推挽放大器电路中有一只三极管开路了导致的,当某级放大器中的三极管没有直流偏置电流而输入信号较大时,也会出现类似失真,同事信号波形的前沿和后沿还有类似交越失真的特征。 处理方法:用电流检查法检查各级放大器电路中的三极管直流工作电流。 7、大小头失真 这种失真货是上半周幅度大,或是下半周幅度大 用替代法检查各三级管,用电流检查法减法各三极管的直流工作电流。 8、非线性非对称失真 这是多级放大器失真重叠所造成的故障 处理方法:用说波奇检查各级放大器的输出信号波形。 9、非线性对称失真 这是推挽放大器三极管静态直流工作电流不正常所造成的 处理方法:减小推挽放大器三极管的静态直流工作电流。 10、这是推挽放大器电路两只三极管直流偏置电流一个大一个小所造成的 解决方法:使推挽放大器电路两只三极管回流偏置电流大小相同。