產地類別 | 進口 | 類型 | 數字示波器 |
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阿托斯精巧士波器分類
按照結構和性能不同分類
①普通示波器。電路結構簡單,頻帶較窄,掃描線性差,僅用于觀察波形。
②多用示波器。頻帶較寬,掃描線性好,能對直流、低頻、高頻、超高頻信號和脈沖信號進行定量測試。借助幅度校準器和時間校準器,測量的準確度可達±5%。
③多線示波器。采用多束示波管,能在熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形,沒有時差,時序關系準確。
④多蹤示波器。具有電子開關和門控電路的結構,可在單束示波管的熒光屏上同時顯示兩個以上同頻信號的波形。但存在時差,時序關系不準確。
⑤取樣示波器。采用取樣技術將高頻信號轉換成模擬低頻信號進行顯示,有效頻帶可達GHz級。
⑥記憶示波器。采用存儲示波管或數字存儲技術,將單次電信號瞬變過程、非周期現象和超低頻信號長時間保留在示波管的熒光屏上或存儲在電路中,以供重復測試。
⑦數字示波器。內部帶有微處理器,外部裝有數字顯示器,有的產品在示波管熒光屏上既可顯示波形,又可顯示字符。被測信號經模一數變換器(A/D變換器)送入數據存儲器,通過鍵盤操作,可對捕獲的波形參數的數據,進行加、減、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的運算,并顯示出答案數字。
按照信號的不同分類
模擬示波器采用的是模擬電路(示波管,其基礎是電子槍)電子槍向屏幕發(fā)射電子,發(fā)射的電子經聚焦形成電子束,并打到屏幕上。屏幕的內表面涂有熒光物質,這樣電子束打中的點就會發(fā)出光來。
數字示波器則是數據采集,A/D轉換,軟件編程等一系列的技術制造出來的高性能示波器。數字示波器的工作方式是通過模擬轉換器(ADC)把被測電壓轉換為數字信息。數字示波器捕獲的是波形的一系列樣值,并對樣值進行存儲,存儲限度是判斷累計的樣值是否能描繪出波形為止,隨后,數字示波器重構波形。數字示波器可以分為數字存儲示波器(DSO),數字熒光示波器(DPO)和采樣示波器。
模擬示波器要提高帶寬,需要示波管、垂直放大和水平掃描全面推進。數字示波器要改善帶寬只需要提高前端的A/D轉換器的性能,對示波管和掃描電路沒有特殊要求。加上數字示波管能充分利用記憶、存儲和處理,以及多種觸發(fā)和超前觸發(fā)能力。廿世紀八十年代數字示波器異軍突起,成果累累,大有全面取代模擬示波器之勢,模擬示波器的確從前臺退到后臺。
阿托斯精巧士波器基本原理
波形顯示
由示波管的原理可知,一個直流電壓加到一對偏轉板上時,將使光點在熒光屏上產生一個固定位移,該位移的大小與所加直流電壓成正比。如果分別將兩個直流電壓同時加到垂直和水平兩對偏轉板上,則熒光屏上的光點位置就由兩個方向的位移所共同決定。
如果將一個正弦交流電壓加到一對偏轉板上時,光點在熒光屏上將隨電壓的變化而移動。當垂直偏轉板上加一個正弦交流電壓時,在時間t=0的瞬間,電壓為Vo(零值),熒光屏上的光點位置在坐標原點0上,在時間t=1的瞬間,電壓為V1(正值),熒光屏上光點在坐標原點0點上方的1上,位移的大小正比于電壓V1;在時間t=2的瞬間,電壓為V2(zui大正值),熒光屏上的光點在坐標原點0點上方的2點上,位移的距離正比于電壓V2;以此類推,在時間t=3,t=4,…,t=8的各個瞬間,熒光屏上光點位置分別為3、4、…、8點。在交流電壓的第二個周期、第三個周期……都將重復*個周期的情況。如果此時加在垂直偏轉板上的正弦交流電壓之頻率很低,僅為lHz~2Hz,那么,在熒光屏上便會看見一個上下移動著的光點。這光點距離坐標原點的瞬時偏轉值將與加在垂直偏轉板上的電壓瞬時值成正比。如果加在垂直偏轉板上的交流電壓頻率在10Hz~20Hz以上,則由于熒光屏的余輝現象和人眼的視覺暫留現象,在熒光屏上看到的就不是一個上下移動的點,而是一根垂直的亮線了。該亮線的長短在示波器的垂直放大增益一定的情況下決定于正弦交流電壓峰一峰值的大小。如果在水平偏轉板上加一個正弦交流電壓,則會產生相類似的情況,只是光點在水平軸上移動罷了。
如果將一隨時間線性變化的電壓(如鋸齒波電壓)加到一對偏轉板上,則光點在熒光屏上又會怎樣移動呢?當水平偏轉板上有鋸齒波電壓時,在時間t=0瞬間,電壓為Vo(zui大負值),熒光屏上光點在坐標原點左側的起始位置(零點上),位移的距離正比于電壓Vo;在時間t=1的瞬間,電壓為V1(負值),熒光屏上光點在坐標原點左方的1點上,位移的距離正比于電壓V1;以此類推,在時間t=2,t=3,...,t=8的各個瞬間,熒光屏上光點的對應位置是2、3、…、8各點。在t=8這個瞬間,鋸齒波電壓由zui大正值V8躍變到zui大負值Vo,則熒光屏上光點從8點極其迅速地向左移到起始位置零點。如果鋸齒波電壓是周期性的,則在鋸齒波電壓的第二個周期、第三個周期、……都將重復*個周期的情形。如果此時加在水平偏轉板上的鋸齒波電壓頻率很低,僅為1Hz ~2Hz,在熒光屏上便會看見光點自左邊起始位置零點向右邊8點處勻速地移動,隨后光點又從右邊8點處極其迅速地移動到左邊起始位置零點。上述這個過程稱為掃描。在水平軸加有周期性鋸齒波電壓時,掃描將周而復始地進行下去。光點距離起始位置零點的瞬時值,將與加在偏轉板上的電壓瞬時值成正比。如果加在偏轉板上的鋸齒波電壓頻率在10Hz~20Hz以上,則由于熒光屏的余輝現象和人眼的視覺暫留現象,就看到一根水平亮線,該水平亮線的長度,在示波器水平放大增益一定的情況下決定于鋸齒波電壓值,鋸齒波電壓值是與時間變化成正比的,而熒光屏上光點的位移又是與電壓值成正比的,因此熒光屏上的水平亮線可以代表時間軸。在此亮線上的任何相等的線段都代表相等的一段時間。
如果將被測信號電壓加到垂直偏轉板上,鋸齒波掃描電壓加到水平偏轉板上,而且被測信號電壓的頻率等于鋸齒波掃描電壓的頻率,則熒光屏上將顯示出一個周期的被測信號電壓隨時間變化的波形曲線(如圖5-6所示)。由圖5-6所示可見,在時間t=0的瞬間,信號電壓為Vo(零值),鋸齒波電壓為V0′(負值),熒光屏上光點在坐標原點左面,位移的距離正比于電壓V0′;在時間t=1的瞬間,交流電壓為V1(正值),鋸齒波電壓為V1′(負值),熒光屏上光點在坐標的第Ⅱ象限中。同理,在時間t=2,t=3,…,t=8的瞬間,熒光屏上光點分別位于2,3,…,8點。在t=8瞬間,鋸齒波電壓由zui大正值V8′跳變到zui大負V0′,因而熒光屏上的光點也從8點極其迅速地向左移到起始位置0點。以后,在被測周期信號的第二個周期、第三個周期……都重復*個周期的情形,光點在熒光屏上描出的軌跡也都重疊在*次描出的軌跡上。所以,熒光屏上顯示出來的被測信號電壓是隨時間變化的穩(wěn)定波形曲線。
由上述可見,為使熒光屏上的圖形穩(wěn)定,被測信號電壓的頻率應與鋸齒波電壓的頻率保持整數比的
系,即同步關系。為了實現這一點,就要求鋸齒波電壓的頻率連續(xù)可調,以便適應觀察各種不同頻率的周期信號。其次,由于被測信號頻率和鋸齒波振蕩信號頻率的相對不穩(wěn)定性,即使把鋸齒波電壓的頻率臨時調到與被測信號頻率成整倍數關系,也不能使圖形一直保持穩(wěn)定。因此,示波器中都設有同步裝置。也就是在鋸齒波電路的某部分加上一個同步信號來促使掃描的同步,對于只能產生連續(xù)掃描(即產生周而復始連續(xù)不斷的鋸齒波)一種狀態(tài)的簡易示波器(如國產SB-10型示波器等)而言,需要在其掃描電路上輸入一個與被觀察信號頻率相關的同步信號,當所加同步信號的頻率接近鋸齒波頻率的自主振蕩頻率(或接近其整數倍)時,就可以把鋸齒波頻率“拖入同步”或“鎖住”。對于具有等待掃描(即平時不產生鋸齒波,當被測信號來到時才產生一個鋸齒波進行一次掃描)功能的示波器(如國產ST-16型示波器、SBT-5型同步示波器、SR-8型雙蹤示波器等等)而言,需要在其掃描電路上輸入一個與被測信號相關的觸發(fā)信號,使掃描過程與被測信號密切配合。這樣,只要按照需要來選擇適當的同步信號或觸發(fā)信號,便可使任何欲研究的過程與鋸齒波掃描頻率保持同步。
雙線示波
在電子實踐技術過程中,常常需要同時觀察兩種(或兩種以上)信號隨時間變化的過程。并對這些不同信號進行電量的測試和比較。為了達到這個目的,人們在應用普通示波器原理的基礎上,采用了以下兩種同時顯示多個波形的方法:一種是雙線(或多線)示波法;另一種是雙蹤(或多蹤)示波法。應用這兩種方法制造出來的示波器分別稱為雙線(或多線)示波器和雙蹤(或多蹤)示波器。
雙線(或多線)示波器是采用雙槍(或多槍)示波管來實現的。下面以雙槍示波管為例加以簡單說明。雙槍示波管有兩個互相獨立的電子槍產生兩束電子。另有兩組互相獨立的偏轉系統(tǒng),它們各自控制一束電子作上下、左右的運動。熒光屏是共用的,因而屏上可以同時顯示出兩種不同的電信號波形,雙線示波也可以采用單槍雙線示波管來實現。這種示波管只有一個電子槍,在工作時是依靠特殊的電極把電子分成兩束。然后,由管內的兩組互相獨立的偏轉系統(tǒng),分別控制兩束電子上下、左右運動。熒光屏是共用的,能同時顯示出兩種不同的電信號波形。由于雙線示波管的制造工藝要求高,成本也高,所以應用并不十分普遍。
雙蹤示波
雙蹤(或多蹤)示波是在單線示波器的基礎上,增設一個電子開關,用它來實現兩種(或多種)波形的分別顯示。由于實現雙蹤(或多蹤)示波比實現雙線(或多線)示波來得簡單,不需要使用結構復雜、高壽命昂貴的“雙腔”或“多腔”示波管,所以雙蹤(或多蹤)示波獲得了普遍的應用。
(1)雙蹤示波的顯示原理
是雙蹤示波法基本原理的示意圖。圖中,電子開關K的作用是使加在示波管垂直偏轉板上的兩種信號電壓作周期性轉換。例如,在0~1這段時間里,電子開關K與信號通道A接通,這時在熒光屏上顯示出信號UA的一段波形;在1~2這段時間里,電子開關K與信號通道B接通,這時在熒光屏上顯現出信號UB的一段波形;在2~3這段時間里,熒光屏上再一次顯示出信號UA的一段波形;在3~4這段時間里,熒光屏上將再一次顯示出UB的一段波形……。這樣,兩個信號在熒光屏上雖然是交替顯示的,但由于人眼的視覺暫留現象和熒光屏的余輝(高速電子在停止沖擊熒光屏后,熒光屏上受沖擊處仍保留一段發(fā)光時間)現象,就可在熒光屏上同時看到兩個被測信號波形。
雙蹤示波器基本原理
為了保持熒光屏顯示出來的兩種信號波形穩(wěn)定,則要求被測信號頻率、掃描信號頻率與電子開關的轉換頻率三者之間必須滿足一定的關系。
首先,兩個被測信號頻率與掃描信號頻率之間應該是成整數比的關系,也就是要求“同步”。這一點與單線示波器的原理是相同的,區(qū)別在于被測信號是兩個,而掃描電壓是一個。在實際應用中,需要觀察和比較的兩個信號常常是互相有內在的,所以上述的同步要求一般是容易滿足的。
為了使熒光屏上顯示的兩個被測信號波形都穩(wěn)定,除滿足上述要求外,還必須合理地選擇電子開關的轉換頻率,使得在示波器上所顯示的波形個數合適,以便于觀察。下面談談電子開關的工作方式問題,這個問題與電子開關的轉換頻率有關。
基本構成
顯示電路
顯示電路包括示波管及其控制電路兩個部分。示波管是一種特殊的電子管,是示波器一個重要組成部分。示波管由電子槍、偏轉系統(tǒng)和熒光屏3個部分組成。
(1)電子槍
電子槍用于產生并形成高速、聚束的電子流,去轟擊熒光屏使之發(fā)光。它主要由燈絲F、陰極K、控制極G、*陽極A1、第二陽極A2組成。除燈絲外,其余電極的結構都為金屬圓筒,且它們的軸心都保持在同一軸線上。陰極被加熱后,可沿軸向發(fā)射電子;控制極相對陰極來說是負電位,改變電位可以改變通過控制極小孔的電子數目,也就是控制熒光屏上光點的亮度。為了提高屏上光點亮度,又不降低對電子束偏轉的靈敏度,現代示波管中,在偏轉系統(tǒng)和熒光屏之間還加上一個后加速電極A3。
*陽極對陰極而言加有約幾百伏的正電壓。在第二陽極上加有一個比*陽極更高的正電壓。穿過控制極小孔的電子束,在*陽極和第二陽*電位的作用下,得到加速,向熒光屏方向作高速運動。由于電荷的同性相斥,電子束會逐漸散開。通過*陽極、第二陽極之間電場的聚焦作用,使電子重新聚集起來并交匯于一點。適當控制*陽極和第二陽極之間電位差的大小,便能使焦點剛好落在熒光屏上,顯現一個光亮細小的圓點。改變*陽極和第二陽極之間的電位差,可起調節(jié)光點聚焦的作用,這就是示波器的“聚焦”和“輔助聚焦”調節(jié)的原理。第三陽極是示波管錐體內部涂上一層石墨形成的,通常加有很高的電壓,它有三個作用:①使穿過偏轉系統(tǒng)以后的電子進一步加速,使電子有足夠的能量去轟擊熒光屏,以獲得足夠的亮度;②石墨層涂在整個錐體上,能起到屏蔽作用;③電子束轟擊熒光屏會產生二次電子,處于高電位的A3可吸收這些電子。
(2)偏轉系統(tǒng)
示波管的偏轉系統(tǒng)大都是靜電偏轉式,它由兩對相互垂直的平行金屬板組成,分別稱為水平偏轉板和垂直偏轉板。分別控制電子束在水平方向和垂直方向的運動。當電子在偏轉板之間運動時,如果偏轉板上沒有加電壓,偏轉板之間無電場,離開第二陽極后進入偏轉系統(tǒng)的電子將沿軸向運動,射向屏幕的中心。如果偏轉板上有電壓,偏轉板之間則有電場,進入偏轉系統(tǒng)的電子會在偏轉電場的作用下射向熒光屏的位置。
如果兩塊偏轉板互相平行,并且它們的電位差等于零,那么通過偏轉板空間的,具有速度υ的電子束就會沿著原方向(設為軸線方向)運動,并打在熒光屏的坐標原點上。如果兩塊偏轉板之間存在著恒定的電位差,則偏轉板間就形成一個電場,這個電場與電子的運動方向相垂直,于是電子就朝著電位比較高的偏轉板偏轉。這樣,在兩偏轉板之間的空間,電子就沿著拋物線在這一點上做切線運動。zui后,電子降落在熒光屏上的A點,這個A點距離熒光屏原點(0)有一段距離,這段距離稱為偏轉量,用y表示。偏轉量y與偏轉板上所加的電壓Vy成正比。同理,在水平偏轉板上加有直流電壓時,也發(fā)生類似情況,只是光點在水平方向上偏轉。