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示波器發展到現階段,已經不僅僅是在調試中觀察波形,更重要的是能很好的測量一些參數幫助大家優化設計方案。波器的測量方法大致有三種:刻度測量;光標測量;自動測量。那么,哪種測量方式測的結果更準確呢?
在使用數字示波器測量波形參數的時候,我們經常會遇到“光標測量”與“自動測量”結果不一致的情況,到底該哪一個比較準確?本文將為大家解開這個困擾。
探頭通常按測量對象進行分類,分類如圖1所示。其中,高阻無源探頭、高壓差分探頭和電流探頭是我們最為熟悉的,接下來做一個簡要的介紹。
本文以DDS函數信號源、數字示波器和普通計算機作為硬件平臺,在計算機上配置LabVIEW8.6程序,控制函數信號源產生測試所需掃頻信號,由數字示波器采集掃頻信號和測試網絡的響應信號,最后經計算機分析計算和顯示,較好地實現了幅頻特性測量。
探頭是觀測信號的第一個環節,主要作用是承載信號傳輸的鏈路,將待測信號完整、可靠的傳輸至示波器,進行測量分析。可是你知道如何實現探頭的最佳匹配嗎? 實際需求來說,帶補償的高阻無源電壓探頭使用比例最大,可以滿足大多數的低速數字信號、電源和其它的一些典型的示波器使用。
數字示波器是一種通用測試儀表,本質上是一種圖形顯示設備,相當于具有圖形顯示的電壓表或萬用表,能在屏幕上直觀的顯示信號隨時間變化的波形,并對波形的周期、電壓、頻率等參數進行測量和分析,廣泛應用于科研、生產等各個領域,是工程師設計,調試,維修產品時的主要測試儀表,對測試工作起著舉足輕重的作用。
更科學的指標是信號與噪聲失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位數(ENOB)。SINAD的測量需要輸入一定頻率、一定幅度的高信噪比正弦波給示波器,計算信號功率和噪聲失真功率之比。ENOB在數學上可以通過SINAD計算得到。SINAD、ENOB與輸入信號頻率、幅度的大小以及示波器的工作狀態都有關。
據悉,很多客戶對ZDS2022示波器具有33萬次幀/秒的高刷新率很感興趣,這樣高的刷新率到底是怎樣做出來的呢?
最后要注意的一點是,通常電源測試都規定了某個頻率范圍內的紋波和噪聲,比如20MHz以內的,而一般示波器的帶寬都大于這個要求,因此測試時可以打開示波器的帶寬限制功能,這對于減小高頻噪聲也會有比較好的效果。
示波器主要由信號上升時間決定,而不是由信號頻率確定。為進行精確測量,所選示波器的頻率響應應覆蓋被測信號最高頻率(由公式0.5/上升時間(10%~90%)確定)。對于現代平坦響應示波器來說,一般只要示波器帶寬達到最高信號頻率的1.4倍,就能進行精確的上升時間測量。
在當前的數字示波器中,示波器的各個功能都有其獨特且強大的本領,它們彼此獨立而又相互聯系,所謂三個臭皮匠賽過一個諸葛亮,是不是可以將某些功能巧妙地組合使用,產生1+1>2的效果呢?這不僅可以將各個功能發揮到極致,還可以將問題化繁為簡。在這場戰役中三個臭皮匠是否能凱旋而歸呢,我們拭目以待吧!
數字示波器能準確捕獲各種信號,故已成為科研實驗和工程項目中各類信號采集、記錄和分析的主要設備之一。但是很多情況下,需要把數字示波器采集到的數據進行數據處理和分析,并最終完成遠程的自動測試和分析的需求。所以今天我們就來說說如何實現對示波器的遠程控制。
示波器作為電子測量的第一工具,雖然使用簡單,但是細枝末節的東西卻不見得每個人都面面俱到,以下有12個示波器測量相關的小細節
示波管是示波器的關鍵部件,當電子槍被加熱發出電子束后,經電場加速打在熒光屏上就形成一個亮點,電子束在到達熒光屏之前要經過兩對相互垂直的電偏轉板,如果沒有偏轉電場的作用,電子束將打在熒光屏的中央;如果施加了偏轉電場,電子束(亮點)的位置就會發生偏移。
用信號發生器給板子輸入信號,則示波器一般只能用于測試電路上某個節點和地之間的波形,如果測兩個節點之間的波形,則探頭上的地線可能會將地線后面其余的電路短路掉,所以,要想測兩個節點間的波形,要合理的變換一下電路形式,或者做一些用于測試的附加電路。當然,你可以兩次分別測不同的點,然后比較,或者用李育沙法測兩個信號的相位差。
示波器能夠將肉眼看不到的電信號轉換成可以看見的圖像,便于大家研究各種電現象的變化過程。它是一種用途廣泛的電子測量儀器,可以用來觀察各種不同信號幅度隨時間變化的一些波形曲線,還可以測試各種不同的電量,比如電壓、電流、相位差、調幅度等等。
Pico示波器測試輸出阻抗為50Ω的信號時,需要配套一個50Ω轉1MΩ的直通端子。
對于示波器而言,協議解碼是協議分析中一個很重要的功能,它的實用程度取決于解碼的準確性、解碼范圍和解碼速度,其中解碼范圍和解碼速度是一對矛盾,二者很難兼得。在以往的解碼方案中,將解碼范圍限制在一定寬度的數據內,以此保證解碼結果能夠快速的響應給用戶。
CAN-bus總線是將所有節點通過CANH和CANL連接在一起,實現信息通道共享的一種總線通訊方式。在帶來布線方便與節約成本的同時,也為現場故障排查增加了難度。因為所有節點都掛接在一起,一旦需要檢修或者出現通訊故障,難以快速判斷故障節點
CAN總線設計規范對于CAN節點的差分電平位信號特征著嚴格的規定,如果節點的差分電平位信號特征不符合規范,則在現場組網后容易出現不正常的工作狀態,各節點間出現通信故障。