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數字存儲示波器測量

發布時間: 2022-09-30 23:57:44

⑴ 示波器的使用方法是什麼

1、選擇Y軸耦合方式

根據被測信號頻率的高低,將Y軸輸入耦合方式選擇「AC-地-DC」開關置於AC或DC。

2、選擇Y軸靈敏度

根據被測信號的大約峰-峰值(如果採用衰減探頭,應除以衰減倍數;在耦合方式取DC檔時,還要考慮疊加的直流電壓值),將Y軸靈敏度選擇V/div開關(或Y軸衰減開關)置於適當檔級。

實際使用中如不需讀測電壓值,則可適當調節Y軸靈敏度微調(或Y軸增益)旋鈕,使屏幕上顯現所需要高度的波形。

3、選擇觸發(或同步)信號來源與極性

通常將觸發(或同步)信號極性開關置於「+」或「-」檔。

4、選擇掃描速度

根據被測信號周期(或頻率)的大約值,將X軸掃描速度t/div(或掃描范圍)開關置於適當檔級。實際使用中如不需讀測時間值,則可適當調節掃速t/div微調(或掃描微調)旋鈕,使屏幕上顯示測試所需周期數的波形。如果需要觀察的是信號的邊沿部分,則掃速t/div開關應置於最快掃速檔。

5、輸入被測信號

被測信號由探頭衰減後(或由同軸電纜不衰減直接輸入,但此時的輸入阻抗降低、輸入電容增大),通過Y軸輸入端輸入示波器。

儀器分類

示波器可以分為模擬示波器和數字示波器,對於大多數的電子應用,無論模擬示波器和數字示波器都是可以勝任的,只是對於一些特定的應用,由於模擬示波器和數字示波器所具備的不同特性,才會出現適合和不適合的地方。

1、模擬式

模擬示波器的工作方式是直接測量信號電壓,並且通過從左到右穿過示波器屏幕的電子束在垂直方向描繪電壓。

2、數字式

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,並對樣值進行存儲,存儲限度是判斷累計的樣值是否能描繪出波形為止,隨後,數字示波器重構波形。

⑵ 如何使用示波器測量信號的幅度

一、周期法

1、對於任何周期信號,可以使用上述時間間隔測量方法首先確定每個周期的時間T,然後使用以下公式查找頻率f:f = 1 / T。

2、例如示波器上顯示的測量波形的周期為8格。 「 t / div」開關設置為「 1 µs」位置,其「微調」設置為「校準」位置。然後,其周期和頻率計算如下:T = 1us / div&TImes,8div = 8us,f = 1 / 8us = 125kHz因此,被測波形的頻率為125kHz。

二、李沙育圖形法測頻率:

1、將示波器設置為XY工作模式,將測量信號輸入到Y軸,將標准頻率信號輸入到「 X external」,然後慢慢改變標准頻率,使這兩個信號頻率為整數倍,例如fx: fy = 1:2,將在熒光屏上形成穩定的李沙育圖形。

2、李沙育圖形的形狀不僅與兩個偏轉電壓的相位有關,而且與兩個偏轉電壓的頻率有關。跟蹤方法可用於繪制具有不同頻率比以及ux和uy之間的相位差不同的李沙育圖形。

3、利用李沙育圖形和頻率之間的關系,可以進行精確的頻率比較以確定被測信號的頻率。方法是分別通過李沙育圖形繪制水平線和垂直線。繪制的水平線不應穿過圖形的相交點或與之相切。如果水平線與圖的交點數為m,垂直線與圖的交點數為n,則fy / fx = m / n

4、當標准頻率fx已知時,可以從上式獲得測量信號頻率fy。顯然,在實際測試工作中,當使用李沙育圖形進行頻率測試時,為了使測試簡單,正確,在條件允許的情況下,通常會盡可能地調整已知頻率信號的頻率,以使圖形顯示在熒光屏是圓形或橢圓形。此時,測得的信號頻率等於已知信號頻率。

5、由於施加到示波器的兩個電壓的相位不同,熒光屏上的圖形將具有不同的形狀,但這對確定未知頻率沒有影響。利薩如圖形法在測量頻率上相當准確,但是操作很費時。同時,它僅適用於測量低頻信號。

(2)數字存儲示波器測量擴展閱讀:

示波器分類:

模擬示波器使用模擬電路(基於電子槍的示波器)。電子槍向屏幕發射電子。發射的電子聚焦形成電子束並撞擊屏幕。屏幕的內表面塗有熒光材料,因此電子束撞擊的點將發光。

數字示波器是通過一系列技術(例如數據採集,A / D轉換和軟體編程)製造的高性能示波器。數字示波器的工作模式是通過模擬轉換器(ADC)將測得的電壓轉換為數字信息。

數字示波器捕獲一系列波形樣本並存儲樣本。存儲極限是確定累積的樣本是否可以繪制波形。然後,數字示波器重建波形。數字示波器可分為數字存儲示波器(DSO),數字磷光示波器(DPO)和采樣示波器。

為了增加模擬示波器的帶寬,必須充分促進示波器的垂直放大和水平掃描。為了提高數字示波器的帶寬,僅需要提高前端A / D轉換器的性能,並且對示波器和掃描電路沒有特殊要求。

此外,數字示波器可以充分利用存儲器,存儲和處理以及各種觸發和高級觸發功能。在1980年代,數字示波器如雨後春筍般出現,結果不勝枚舉,並且有一種完全替代模擬示波器的趨勢。模擬示波器確實確實從前景退到了背景。

⑶ 如何使用tbs1000b數字存儲示波器自動測量

把被測信號通過探頭接入到示波器的第1通道,按「AUTO」即可自動測量。

⑷ 數字存儲示波器的測量原理與傳統示波器有什麼不同

模擬和數字的區別多了,首先從其原理來講,模擬示波器是根據電子在電場中偏轉,打到熒光屏上顯示,並利用同步信號,這樣他就能在熒光屏畫出隨時間變化的波形,其最重要的一點就是實時刷新,看到的即所輸入的信號,而數字示波器由於存在採集、量化、保持電路,需要FPGA+CPLD+DSP等數字化處理過程,這就意味著需要一段比較長的時間來處理,在加上這些器件存在一定的處理時間,而輸入波形是源源不斷的,打個比方,採集速度很快,但是受到寫入到內存以及DSP等處理的速度影響,它實際顯示出來的波形可能只是原輸入波形的百萬分之一,也就是說顯示出來的波形只是輸入的非常小的一段波形,而丟失了很大一段波形,其中對電路影響比較大的毛刺很有可能就丟掉了,無法顯示,這個就是LZ說的數字示波器不能實時顯示,這個在數字示波器中叫做死區,現在高端示波器都會強調其波形捕獲率,其意義就是指對高頻信號的抓捕能力,也反應了其死區時間長短的問題,盡可能讓其實時顯示,接近模擬示波器的顯示效果。
但是數字示波器相對模擬示波器有很多優勢,如控制、存儲、更加完整的觸發等,其介面也相當的豐富,滿足現在通訊的需求,現在數字示波器的發展趨勢是DPO、MSO、三維示波器等,總體來說就是現在數字示波器在向模擬示波器的顯示效果(實時顯示,模擬余暉、階層顯示)和模塊化、多功能、高度集成、豐富的介面等方向發展。

⑸ 數字存儲示波器怎麼測直流電壓,電流

示波器標配的都是普通無源探頭,只能測電壓測不了電流
你的示波器應該是可以將單位從V改到A的,這只是單位顯示的變化,實際測量的還是電壓值,改成A後是要配合著電流探頭使用的。
一般的電流探頭都是上千塊的,所以示波器廠家不會標配給你的。如果可以的話外接一個小電阻,測電阻兩端電壓,再用I=U/R換算得到電流值。

⑹ 數字存儲示波器 如何使用

1定義編輯
數字存儲示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO),所謂數字存儲就是在示波器中以數字編碼的形式來儲存信號。一般具有以下特點:
1.可以顯示大量的預觸發信息
2.可以通過使用游標和不使用游標的方法進行全自動測量
3.可以長期存儲波形
4.可以將波形傳送到計算機進行儲存或供進一步的分析之用
5.可以在列印機或繪圖儀上製作硬考貝以供編制文件之用
6.可以把新採集的波形和操作人員手工或示波器全自動採集的參考波形進行比較
7.可以按通過/不通過的原則進行判斷
8.波形信息可以用數學方法進行處理

2原理編輯
數字存儲示波器有別於一般的模擬示波器,它是將採集到的模擬電壓信號轉換為數字信號,由內部微機進行分析、處理、存儲、顯示或列印等操作。這類示波器通常具有程式控制和遙控能力,通過GPIB介面還可將數據傳輸到計算機等外部設備進行分析處理。
其工作過程一般分為存儲和顯示兩個階段。在存儲階段,首先對被測模擬信號進行采樣和量化,經A/D轉換器轉換成數字信號後,依次存入RAM中,當采樣頻率足夠高時,就可以實現信號的不失真存儲。當需要觀察這些信息時,只要以合適的頻率把這些信息從存儲器RAM中按原順序取出,經D/A轉換和LPE濾波後送至示波器就可以觀察的還原後的波形。
普通模擬示波器 CRT 上的 P31 熒光物質的余輝時間小於 1ms。在有些情況下,使用 P7 熒光物質的 CRT 能給出大約 300ms 的余輝時間。只要有信號照射熒光物質,CRT 就將不斷顯示信號波形。而當信號去掉以後使用 P31 材料的 CRT 上的掃跡迅速變暗,而使用 P7 材料的 CRT 上的掃跡停留時間稍長一些。
那麼,如果信號在一秒鍾內只有幾次,或者信號的周期僅為數秒,甚至信號只猝發一次,那又將會怎麼樣呢?在這種情況下,使用我們上面介紹過的模擬示波器幾乎乃至於完全不能觀察到這些信號。
所謂數字存儲就是在示波器中以數字編碼的形式來貯存信號。當信號進入數字存儲示波器,或稱 DSO 以後,在信號到達CRT 的偏轉電路之前(圖1),示波器將按一定的時間間隔對信號電壓進行采樣。然後用一個模/數變換器(ADC)對這些采樣值進行變換從而生成代表每一個采樣電壓的二進制字。這個過程稱為數字化。
獲得的二進制數值貯存在存儲器中。對輸入信號進行采樣的速率稱為采樣速率。采樣速率由采樣時鍾控制。對於一般使用情況來說,采樣速率的范圍從每秒 20 兆次(20MS/s)到 200MS/s。存儲器中貯存的數據用來在示波器的屏幕上重建信號波形。所以,在DSO中的輸入信號接頭和示波器 CRT 之間的電路不只是僅有模擬電路。輸入信號的波形在 CRT 上獲得顯示之前先要存貯到存儲器中,我們在示波器屏幕上看到的波形總是由所採集到數據重建的波形,而不是輸入連接端上所加信號的直接波形顯示。

3產品簡介編輯
TDS1000C-SC數字存儲示波器是2010年泰克公司針對中國市場推出的具備更多功能和更多性能的入門機型,截止2012年6月,TDS數字存儲示波器系列憑借其在數字實時采樣方面的優秀性能表現,加上所具備的多樣的分析功能和簡潔直觀的操作獲得「全球最受歡迎的示波器」稱號,更累積銷量達到15萬台。[1]
參考資料

1. TDS1000c數字存儲示波器 .泰克科技官網 [引用日期2013-02-4] .

⑺ 數字存儲示波器測量頻率,周期的單位是什麼

任何示波器都不能直接顯示被測波形的頻率,因為它的時基掃描是以時間設定的,因此可以在示波器的屏幕上對照其刻度及時基旋鈕所選擇的單格時間進行波形波長的讀取。由於波周長的倒數就是頻率,因此,累計一個波形所佔有多少格再乘以時基旋鈕所指示的單格時間就是一個波形的周長,再將這個周長的時間進行倒數就是這個波形的頻率。示波器時基旋鈕的基本單位為秒,按5、2、1規律逐次降低,即,1s、500ms、200ms、100ms、50ms、20ms、10ms……,最後的時基要根據示波器本身可測量的頻率決定。

⑻ 數字存儲示波器輔助測量重力加速度 誤差分析 造成誤差因素有哪些

示波器測量的主要誤差:

1,儀器本身誤差,數字示波器因為功能和原理決定,他不是一個精確測量的儀器,本身存在較大誤差,一般為2%,由硬體決定
2,使用方法造成的誤差:示波器的幅度檔位和時間檔位等設置不合理,會造成一定誤差,因此測試的時候注意要讓波形盡量佔到示波器3/4屏幕
3,測量探頭和連接線等引起的誤差,探頭和示波器是否阻抗、容抗匹配,接地線引入的雜訊等都會引入新的誤差。
測量值與真實值之間的差異稱為誤差。由於儀器、實驗條件、環境等因素的限制,測量不可能無限精確,物理量的測量值與客觀存在的真實值之間總會存在著一定的差異,這種差異就是測量誤差。誤差是不可避免的,只能減小。希望分析誤差就從誤差的定義來分析這幾個維度即可

⑼ 數字存儲示波器的原理與使用,簡述游標測量方法的要點

數字示波器的存儲器,它是示波器性能的重要指標。
存儲深度=采樣率×采樣時間 也就是說,在同等的采樣時間下,存儲深度越深,采樣的點數也就越多,波形就更清晰不易失真。通俗點來講,就是在大時機下,存儲深度越大,暫停展開後波形細節顯示更清晰全面不混淆。
游標,有X軸游標和Y軸游標,ΔX和ΔY讀數對應游標AB中間部分的數值。