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使用荧光示波器调试和验证电路的技巧 示波器技术指标

时间:2020-07-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网 要想测试出信号质量 怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种?

A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。具体的方案介绍和配置,请参阅泰克公司网站:http://www2.tek.com/cnweb/Measurement/applications/serial_data/ethernet.html

Q2:如何进行电源测试?

A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,只有泰克提供。

Q3:示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?

A3:存储深度会影响示波器的测试窗口和测试项目。比如,传统示波器所配备的20GS/s的采样率、最大1M的存储深度或40GS/s的采样率,最大2M的存储深度,仅能采集50us的信号。

Q4:请举例说明数字荧光示波器在汽车电子设计和调试中的应用。

A4:数字荧光示波器器提供了CAN总线和LIN总线的定时和协议解码分析功能。它能同步解码具有CAN和LIN总线的控制网络,测试网络间的传输准确性和错误容限。通过测试晶振容限和传输延迟来定位网络同步故障。通过集成的搜索功能实现在数据链路层上的故障调试。通过CAN信号的眼图测试,能分析抖动、幅度失真和毛刺等引起的CAN数据包上的噪声。能用复杂的触发条件:帧类型(数据, 远程, 错误, 过载)、标识符、数据、确认丢失和位填充错误,来触发采集定位信号的特征和故障。

Q5:请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?

A5:可以选择高压探头。

Q6:应该怎样定义用户所需要的触发信号呢?

A6:建议通过DPO功能发现我们想要触发信号的具体参数,比如幅度时间等信息。

Q7:Cass-D功放经电感输出,我想测试输出波形,请问如何连接示波器探笔?

A7:示波器探头连接到电感后即可。

Q8:抖动参数可以设置吗?比如时间、次数。

A8:实际测试抖动的时候可以更改测试的样本数(也就是测试时间/次数)。

Q9:泰克的数字荧光示波器有什么功能?这个示波器与传统的示波器有什么区别?

A9:最大的区别就在于大大提供了波形捕获率,这个和刷新率不是一个概念,可以帮助我们从根本上提高捕获偶发故障的概率。另外就是在显示上即性能上的提升。

Q10:假设我要捕捉20MHz的射频信号,正弦信号,我的示波器带宽是否要1GHz的带宽?

A10:如果是正弦信号,就不需要1G那么高了。另外还有就是需要多高的带宽和我们的测试精度要求有关。

Q11:怎样调试DDR 或者DDR2 SDRAM?

A11:对于DDR和DDRII信号,由于信号本身就没有标准,所以准确的测试应该是针对不同DDR/DDRII芯片的要求来进行测试,包括信号的电压/时序关系等。

Q12:DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?

A12:最大的优势是非常高的波形捕获率,能够帮助我们发现偶发故障,同时可以帮助我们在很短的时间内积累足够多的测试样本。

Q13:如何用示波器测试PSRR?

A13:通常把满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比.电源抑制比可分为交流电源抑制比和直流电源抑制比。
  彩电维修更是示波器用武之地,图 ① ② ③是全电视视频信号的波形,这种波形贯穿图像通道的全过程。对有光栅有伴音而无图像的故障此波形的有无处就是故障所在点。图④是场输出波形,当光栅出现异常是此波形将有明显变形。下边是三幅波形图和对应的电视屏幕图像场畸形⑤是行输出变形,一般情况下不要测行管集电极,以免击穿探头。可测低压绕组的输出端,也可在1比10衰减探头后再接一个9M的电阻去测试。图⑩是行振荡电路输出的行激励波形。当行输出波形变成图11波形时多是行激励不足,行管发热温升快,易烧坏。图12是高压包局部短路的波形。图⑥是晶体振动器的波形,在示波器频率指标不够时看到的是一条亮带。它是判断CPU是否工作的主要依据。图⑦是开关电源开关管集电极的波形,是判断电源是否振荡的基本条件。如波形上沿有毛刺将导致开关变压器支支响和开关管损坏。图⑧是沙堡脉冲波形,它是由三个作用不同的脉冲组合而成,在场频时将观察不到它的全貌。它的有无将影响视频信号的色彩和亮度处理。图⑨是视放尾板上三个电子枪阴极的波形,与一些图纸上所标波形不一样,因图纸所标是彩条信号的波形,这是电视图像的信号波形。



    在进行高精密度测量的时候,给广大的工程师提供了很大的便利性,在一些简单的技巧之后,可以很容易测出想要的测量结果,但是,你能保证这个数据都是真正的精确吗?你有没有以下这些被忽略的情况发生呢?尽管他们很基本。

    一、忽略了示波器和探头的带宽

    大家都知道示波器和探头的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍,这样能更精确的测量出频率响应和快速上升沿。示波器和探头必须具有足够的带宽,才能使测量的数据更精确,因此示波器和探头的带宽越宽越好。这个你忽略了吗?

    二、忽略了示波器与探头的兼容性

    您是不是有用甲公司生产的示波器却配乙公司生产的探头进行数据测量。在你这种混搭之前,你是不是了解过这两个示波器和探头的可兼容性?建议使用同一品牌的示波器和探头,从而降低兼容性问题产生的数据误差。

    三、忽略了示波器重新校准

    您是否在每次测量的时候都直接将示波器拿来用,而不去重新校准?在开始测量前应该进行手动校准,或者使用示波器的自校准功能,这样更能保证数据的准确性

    四、忽略了探头的选择

    针对不同的测量,应当选择不同的探头进行测量,这样一定会得到可以的测量结果。不是一个探头吃天下

    五、忽略了探头接地中的附加因素

    在进行高速测量时,使用接地夹相当于在接地路径中加入了一个串联电感。可以的接地连接方法是使用探头内部的接地屏蔽网,这样可以排除任何串联电感,几乎消除了所有的振荡和过冲。更增加了数据的准确度。

    六、忽略了差分测量

    在进行时差或传输延迟的测量时,请确保使用的是同样长度的两个探头。电缆长度不一样会给你带来麻烦。如果要分辨以1ns为单位的测量时,误差就会显得相当大了。







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