电子测量技术与应用第3章-示波测试技术课件.ppt
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1、第三章第三章 示波测试技术示波测试技术 示波器是最常用电子测量仪器之一,它能借助阴极射线示波管CRT(Cathode Ray Tube)电子射线的偏转,快速地将人们无法直接看到的电信号转换成肉眼可直接观察的波形,并显示在示波器的屏幕上。通常用于观测被测信号的波形,或用于测量被测信号的幅度、周期、频率、相位、调制系数等,有时也用于间接观测电路的有关参数及元器件的伏安特性,或者利用传感器测量压力、温度、密度、声、光、磁效应等各种非电量。3.1 概述1电子示波器的特点 (1)具有良好的直观性,可直接显示信号波形,也可测量信号的瞬时值。(2)敏度高、工作频带宽、速度快、为观测瞬变信号的细节带来了很大的
2、便利。(3)输入灵敏度高(兆欧级),对被测电路影响小。(4)是一种良好的信号比较器,可显示和分析任意两个量之间的函数关系。3.1.1 示波测试的特点及分类 2.电子示波器的分类:(1)模拟示波器:通用示波器 多束示波器 取样示波器 (2)数字示波器:数字存储示波器 数字荧光示波器 (3)混合示波器 (4)特种示波器 3.1.2 示波测试的基本原理1示波管 示波管(又称阴极射线管CRT)是示波器的心脏,其作用就是把电信号转换为光信号而加以显示。示波管主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三大部分组成,三大部分均封装在密闭呈真空的玻璃壳内,其结构示意图如图3-1所示。栅极 后加速阳极(1)电子枪电子枪的作
3、用是发射电子并形成很细的高速电子束。电子枪组成 1.灯丝F 2.阴极K 3.控制栅极G 4.第一阳极A1 5.第二阳极A2 6.后加速阳极A3(2)偏转系统偏转系统的作用是使电子束(光点)产生在垂直和水平方向上的位移。线性偏转特性线性偏转特性:偏转的距离分别与加在偏 转板上的电压大小成正比。X偏转板上 加扫描电压(通常为锯齿波),Y偏转板上 加被测信号电压。扫描电压是与时间成正比的锯齿波,因此电子束在水平方向上偏转的距离与时间成正比。两个概念:两个概念:偏转因数偏转因数(V/cm 或 V/div)表示亮点在荧光屏垂直方向上移动1cm或1div(1格,一般为1cm或0.8cm)所需的电压。改变偏
4、转因数的值可以改变被测电压加到示波管Y偏转板上电压大小,从而改变显示波形的显示幅度。偏转因数(V/div)的倒数称为 偏转灵敏度偏转灵敏度 (div/V),数值越小,灵敏度越高。时基因数时基因数(t/div)表示亮点在荧光屏水平方向上移动1cm或1div所需的时间。改变时基因数可以改变加在示波管X偏转板上扫描电压的大小,从而改变显示波形的宽度。时基因数的单位为 “t/cm”或“t/div”,t 为 “s”、“ms”或 “s”。时基因数的倒数称为 “扫描速度扫描速度”,单位为“cm/s”“div/s”。(3)荧光屏:示波器显示部分余辉时间:电子停止轰击后发光强度下降至初始光强度的10%。短余辉(
5、小于1ms)中余辉(1ms2ms)长余辉(大于2s,甚至可达几分钟或更长)通用示波器采用中余辉示波管;高频示波器采用短余辉示波管;超低频示波器采用长余辉示波管。2.波形显示原理(1)显示随时间变化的波形:逐点描述 0 3 2 1 4 4 3 2 1 0 0 Vx t t Vy 屏幕显示 被测信号 Vy 扫描信号 Vx 在示波管中,电子束同时受x和y两个偏转板的作用,若y偏转板上加正弦波信号电压uy=Uymsint,x偏转板上加锯齿波电压ux=kt,且Tx=Ty,则电子束在两个电压的同时作用下,在水平方向上和垂直方向上同时产生位移,荧光屏上将显示出被测信号随时间变化的一个周期的波形曲线。若两偏转
6、板的信号都为正弦波且初相相同,可在荧光屏上显示一条与水平轴呈45角的直线,若两个信号的初相为90,则在荧光屏上显示出一个正椭圆,若x和y方向的偏转距离相同,则显示一个正圆形。示波器两个偏转板上都加正弦电压时显示的图形称李沙育图形,这种图形在相位和频率测量中常常会用到。如图3-3(a)所示为不同初相时的李沙育波形。(2)显示任意两个变量X与Y的关系(c)(b)若给双通道示波器CH1和CH2输入成倍数关系的频率信号,如两通道信号频率比为CH1:CH2为1:1、1:2、1:3或2:3时,所呈现的李沙育波形是不同的。如图(b)、(c)所示为CH1:CH2=1:1时,即 fy/fx=1/1,fy/fx=
7、2/1及3/1,3/2时的李沙育图形。3)扫描的概念 若在示波管X偏转板上加上如图3-4所示的锯齿波扫描电压,则电子束就沿水平方向偏转,荧光屏就显示出一条水平扫描线;此时,在Y偏转板上加上被测电压信号,电子束就受到两个互相垂直的电场力的作用,向合力方向偏转,描绘出波形。图中TS为扫描正程时间,在此期间电子束产生自左至右的移动,称为“扫描正程”;Tb为扫描逆程时间,在此期间电子束产生自右至左的移动,称为“扫描逆程”或“扫描回程”;Tw为扫描休止时间。当扫描逆程时间和扫描休止时间均为0时,扫描电压为理想扫描电压。wbsXTTTTTs 为扫描正程时间,在此期间电子束产生左 至右的移动,称为“扫描正程
8、”;Tb 为扫描逆程时间,在此期间电子束产生自 右至左的移动,称为“扫描逆程”或 “扫描回程”;Tw 为扫描休止时间;Tx 为扫描信号周期;Ty 为被测信号周期。当扫描逆程时间和扫描休止时间均为0时,扫描电压为理想扫描电压。关于回扫线问题:4 4)连续扫描和触发扫描连续扫描和触发扫描:为了使荧光屏上获得稳定的图像,水平系统还必须能够选择适当的连续同步或触发信号,以产生稳定的线形扫描电压。在示波器中,扫描通常分两种形式即连续扫描和触发扫描。在示波器中,扫描通常分连续扫描和触发扫描两种形式。示波管除供电部分外,再加上扫描电压发生部分和输入电压变换部分则构成示波器。示波器通常采用电平触发的方法提取被
9、测信号的周期信息,从而实现扫描电压与被测信号的同步,这个过程称为触发同步,在这种状态下的扫描称为触发扫描,是示波器优先采用的扫描方式。触发扫描时锯齿波可以是连续状态,也可以是间歇状态。扫描信号是在触发脉冲作用下产生的,两者应是同步的。要注意选择扫描时基因数,使显示的波形易于观测,通常在屏幕上以能显示15个被测信号的周期为宜。有时,扫描电压是在自激状态下产生的,这种状态下的扫描称为连续扫描。连续扫描是在示波管的水平偏转板上加上不间断的连续的锯齿波,无论有无被测信号,扫描总是连续进行。要想在荧光屏上得到稳定不动的波形,必须使被测信号频率与扫描锯齿波频率保持整数倍关系,且采用连续扫描时只适宜于观测连
10、续的信号,若用于观测占空比较大的窄脉冲信号就会出现问题。如图3-7所示。脉冲信号的分析主要有以下几个指标:上升时间、下降时间、脉宽、幅度、上冲、反冲等等。当扫描频率与窄脉冲的重复频率相等时,显示的脉冲很窄。a图为被测的窄脉冲信号,b图为采用低速的连续扫描信号,c图为采用高速的连续扫描信号,扫描周期分别为T=Ty和T=,b图中波形水平方向被压缩,在示波器屏幕上很难看清波形的细节,无法分析脉冲信号的各个参数。为了将脉冲信号展开显示需提高扫描速度,这里只有提高扫描频率,如c图所示。但高速扫描很多周期内扫不到信号,如图中除2和11号扫描出脉冲波形外,其余的3、4、510周期此时只扫出时基线,称空扫。因
11、此 c图的波形虽然展开但波形非常暗淡而时间基线却很明亮,不仅观察困难,而且同步也难。d图所示采用触发扫描,同时选择扫描电压的持续时间等于或稍大于脉冲底宽,在屏幕上就会看到几乎布满整个横轴、明亮清晰的信号波形而不显示出时基线,可以对脉冲信号的各个参数进行测量,因此采用连续扫描观测窄脉冲信号是不太适宜观测窄脉冲信号。应该在有被测信号输入时才扫描,这就是触发扫描。触发扫描又称等待扫描,其特点是每次扫描均由被测信号触发启动。当信号来到时,示波器进行一次扫描,信号过去后,扫描也就停止,等待下一次信号的到来。3.1.3 示波器的主要技术指标1频带宽度BW和上升时间tr 当示波器输入不同频率的等幅正弦信号时
12、,屏幕上对应于基准频率f的显示幅度随频率下跌3dB时的上限频率与下限频率之间的宽度,即。一般来说示波器频带宽度均为Y通道的频带宽度,现代示波器的一般延伸至0Hz,因此,频带宽度可用上限频率来表示。通常要求(为被测信号最高频率)。上升时间用于表示在输入脉冲等瞬变信号时示波器Y通道的过渡特性(瞬态响应特性),即在Y通道输入端加一个理想的脉冲信号,显示波形从稳定幅度的10%上升到90%所需的时间,它间接反映了示波器Y通道能否跟得上输入信号变化的性能,上升时间越短,性能越好。2扫描时基因数 扫描时基因数是用来描述时间基线的刻度特性。它表示亮点沿x轴方向移动单位长度所需的时间,单位为“t/cm”或“t/
13、div”,时间t可取s、ms或s。时基因数的倒数称为扫描速度,扫描速度越快,示波器显示出的波形越宽,反之越窄。3垂直偏转因数 指信号反馈至y输入端,在无衰减情况下,亮点在屏幕上y方向偏转单位长度所需电压的峰-峰值。单位为VP-P/div或VP-P/cm。4输入阻抗输入阻抗Zi Y通道的输入阻抗包括输入电阻Rin和输入电容Cin。在观测信号波形时,Rin越大,Cin越小,对被测电路的影响就越小。示波器输入阻抗Zi,即对于被测电路来说的等效负载,一般可等效为输入电阻Rin和输入电容Cin并联。一般Ri=(15%)M,则随频带宽度的增加而减小,一般Ci在35pF左右或以下。5输入方式输入方式 示波器
14、输入方式即输入耦合方式,一般有直流(DC,即直接耦合)、交流(AC)和接地(GND)三种耦合方式。直流耦合可以将输入信号中的交、直流成分等都加到示波器上加以显示。交流耦合可隔离被测信号中的直流及慢变化分量,抑制工频干扰,便于测量高频及交流瞬变信号。接地耦合将示波器Y通道输入短路,通常在测量直流电压时,为确定零电平位置而选用。变换交流耦合和直流耦合,可以测出交流信号中直流成分的大小。6触发源选择方式 触发源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,双踪示波器又有CH1、CH2之分。)、外触发(EXT)和线触发(LINE)三种方式。内触发指由被测信号来产生同步触发信号。外触发指由
15、外部电路提供的信号来产生同步触发信号。线触发又称为电源触发,指利用示波器内部的工频电源来产生同步触发信号。3.2 模拟示波器的基本组成通用示波器基本组成示波器组成:示波器组成:(1)X通道(水平系统)(2)Y通道(垂直系统)(3)主机部分(Z轴系统)X 通道主要作用是:在内触发信号的作用下,输出大小合适、极性相反的双端对称扫描电压,以驱动电子束进行水平扫描。X通道组成 触发电路 扫描电路 X放大器Y Y 通道通道(垂直系统)主要作用是:对单端输入的被测信号进行变换,处理成为大小合适极性相反的双端对称输出信号加到Y偏转板上,使电子束在垂直方向上产生偏转。Y通道组成 衰减器 前置放大器 延迟级 输
16、出放大器主机部分主机部分:主机部分主要包括 标准信号源 增辉电路 电源 示波管增辉电路的主要作用是:在扫描正程使波形增辉,而在扫描逆程、扫描休止期使回扫线和休止线消隐;或在外加输入信号作用下,对显示的波形进行亮度调制。3.2.2 示波器的通道Y 通道主要作用:(1)对输入的被测信号进行处理变换,成为 大小合适的双极性对称信号,使显示的 波形适于观测;(2)向X通道提供内触发信号源;(3)补偿X通道的时间延迟,以观测到诸如脉 冲等信号的完整波形。Y 通道组成:输入电路 前置放大器 延迟级 后置放大器(1)输入电路主要包括:探极 耦合方式转换开关 衰减器 阻抗变换及倒相放大器探极探极:有源探极 无
17、源探极(常用)高频特性良好、抗干扰能力强、高输入阻抗(10M,十几pF)。探极中通常设置有衰减器。有源探极具有良好的高频特性,衰减比为1:1,适于测试高频小信号,但需要示波器提供专用电源,应用较少。无源探极则被广泛应用,衰减比(输入:输出)分别为1:1、10:1 和 100:1 三种,普遍使用前两种(后者用于高频测量)。耦合方式选择开关:DC、AC、GND 衰减器:阻容步进衰减器 2C iu ou 1R 2R 1C C2i01212阻抗变换及倒相放大器:单端输入转双端输出:克服放大器零点漂移的影响,提高了放大器输入阻抗,隔离前后级的影响,满足了Y偏转板对称信号输入的要求 。(2)Y轴放大器 Y
18、轴放大器分前置放大器和后置放大器两种。前置放大器的作用是:放大、补偿。对前级输出信号进行放大,补偿延迟级对信号的衰减损耗;为X通道的触发电路提供大小合适的内触发信号,以得到稳定可靠的内触发脉冲。与前置放大器有关的开关旋钮有:“倒相”开关、垂直“移位”旋钮。“倒相”开关通过对称地改变加在前置放大器的双端输入信号的极性使显示波形倒置;“移位”旋钮通过调节同轴双联电位器对称地反向调节前置放大器双端输出信号中的直流成分而使波形垂直移位。后置放大器是y通道中的主放大器,也称Y输出放大器,一般采用推挽式放大器电路。电路中采用一定的补偿电路和较强的负反馈,其作用是对延迟线输出的信号放大到足够的幅度,从而使电
19、子束在垂直方向上产生足够大的偏转,便于观测微弱信号。后置放大器应在带宽满足要求的前提下,有足够的增益和动态范围、小的谐波失真,以使荧光屏能不失真地重现被测信号。在后置放大器中一般设有垂直偏转因数“5”或“10”扩展功能,把放大器的放大量提高5或10倍,这对于观测微弱的信号或仔细观察波形某个局部的细节是很方便的。(3)延迟级 a)被测信号b)触发脉冲c)扫描电压d)被测信号 延迟前后延迟前延迟后简述示波器简述示波器Y通道内采用延迟线的原因通道内采用延迟线的原因被测信号从被测信号从Y系统输入,经过前置放大器和延迟级电路送往系统输入,经过前置放大器和延迟级电路送往Y偏转板。其中从前置放大器输出一路被
20、测信号至偏转板。其中从前置放大器输出一路被测信号至X系统的系统的触发电路作为内触发信号。只有当被测信号达到触发电路的触发电路作为内触发信号。只有当被测信号达到触发电路的触发电平时,触发电路才能产生触发脉冲并激励扫描电路形触发电平时,触发电路才能产生触发脉冲并激励扫描电路形成扫描电压。成扫描电压。被测信号从被测信号从0开始上升到一定的触发电平需要开始上升到一定的触发电平需要经历一定的时间,这表明扫描电压比被测信号晚出现一段时经历一定的时间,这表明扫描电压比被测信号晚出现一段时间到达偏转板,从而使被测信号的前沿无法完整显示。为了间到达偏转板,从而使被测信号的前沿无法完整显示。为了完整显示被测信号波
21、形,在完整显示被测信号波形,在Y通道中设置延迟级电路,对被通道中设置延迟级电路,对被测信号进行延时测信号进行延时,使之晚一点到达使之晚一点到达Y偏转板,延迟时间一般为偏转板,延迟时间一般为60200ns常在常在100ns左右。而内触发信号并不延迟,正常产左右。而内触发信号并不延迟,正常产生扫描信号。生扫描信号。3.2.3 示波器的水平通道X X 通道的主要作用是:通道的主要作用是:1.1.产生符合要求的扫描电压,并将单端信号产生符合要求的扫描电压,并将单端信号 转换成对称的双端信号送转换成对称的双端信号送X X偏转板;偏转板;2.2.给示波管提供增辉、消隐脉冲;给示波管提供增辉、消隐脉冲;3.
22、3.提供双踪示波器断续、交替显示时提供双踪示波器断续、交替显示时 的控制信号。的控制信号。X通道组成框图示波器的水平通道又称X通道或X轴系统。X通道的主要作用首先是产生随时间线性变化的锯齿形扫描电压,使波形在水平方向上线性偏移,形成时间基线;为使屏幕上能稳定真实地显示随时间变化的波形,要能够选择适当的触发或同步信号;为清晰地显示波形,还要为示波管提供增辉、消隐脉冲,控制示波器的Z轴电路;还要为双踪示波器提供交替显示时的控制信号。X X 通道组成通道组成 触发电路触发电路 扫描电路(时基电路或扫描环)扫描电路(时基电路或扫描环)X放大器放大器1.触发电路触发电路 组成组成:触发源选择触发源选择(
23、内内,外外,电源电源)S1 耦合方式选择开关耦合方式选择开关S2 触发电平斜率选择器触发电平斜率选择器 放大整形电路放大整形电路触发电路组成框图触发电路组成框图(1 1)触发源)触发源 :内触发内触发 外触发外触发 线触发线触发(电源触发电源触发)双踪示波器内触发源又分为双踪示波器内触发源又分为CH1、CH2。(2 2)触发耦合方式)触发耦合方式:DC DC直接耦合直接耦合:常用于外触发或连续扫描方式;:常用于外触发或连续扫描方式;ACAC耦合耦合:常用的方式,适于低频到高频信号的触发;:常用的方式,适于低频到高频信号的触发;ACAC(H H)低频抑制耦合)低频抑制耦合:有利于抑制低频干扰:有
24、利于抑制低频干扰 (如工频干扰);(如工频干扰);HFHF高频耦合:高频耦合:耦合电容较小,适于耦合电容较小,适于5MHz以上信号以上信号 的观测。的观测。(3 3)扫描触发方式选择)扫描触发方式选择:常态、自动、电视等。常态触发即触发扫描,是示波器优先采用的扫描方式。常态触发即触发扫描,是示波器优先采用的扫描方式。只有在有触发信号时,扫描电路才产生扫描信号,无只有在有触发信号时,扫描电路才产生扫描信号,无触发信号时,不产生扫描信号,荧光屏上无亮点。该触发信号时,不产生扫描信号,荧光屏上无亮点。该方式适于观测脉冲等的信号。方式适于观测脉冲等的信号。(4 4)触发电平及斜率选择器)触发电平及斜率
25、选择器用于选择合适稳定的触发点。用于选择合适稳定的触发点。触发电平有触发电平有正电平正电平、负电负电平平 和和 零电平零电平。触发斜率即触发极性,位于上升沿的称为正极性触触发斜率即触发极性,位于上升沿的称为正极性触发,位于下降沿的称为负极性触发。(发,位于下降沿的称为负极性触发。(P57)(5 5)放大整形电路)放大整形电路放大整形电路的作用是对前级输出信号进放大整形电路的作用是对前级输出信号进行处理,产生稳定可靠的触发脉冲。该触行处理,产生稳定可靠的触发脉冲。该触发脉冲与被测信号的某一相位点保持固定发脉冲与被测信号的某一相位点保持固定关系(即触发脉冲与被测信号同步),扫关系(即触发脉冲与被测
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