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示波器的丈量運用

2022年12月31日 14:20:28      來源:上海雙旭電子有限公司 >> 進入該公司展臺      閱讀量:29

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示波器的丈量運用

  • 示波器能夠進行電壓丈量、時刻丈量、相位丈量、頻率丈量等名種丈量運用。

    1、電壓丈量

    運用示波器所做的任何丈量,都是歸結為對電壓的丈量。示波器能夠丈量各種波形的電壓起伏,既能夠丈量直流電壓和正弦電壓,又能夠丈量脈沖或非正弦電壓的起伏。更有用的是它能夠丈量一個脈沖電壓波形各部分的電壓幅值,如上沖量或頂部降低量等。這是別的任何電壓丈量儀器都不能比擬的。

    1.直接丈量法

    所謂直接丈量法,即是直接從屏幕上量出被測電壓波形的高度,然后換算成電壓值。定量測驗電壓時,一般把Y軸靈敏度開關的微調旋鈕轉至“校準”方位上,這么,就能夠從“V/div”的指示值和被測信號占取的縱軸坐標值直接核算被測電壓值。所以,直接丈量法又稱為標尺法。

    (1)溝通電壓的丈量

    將Y軸輸入耦合開關置于“AC”方位,閃現出輸入波形的溝通成分。如溝通信號的頻率很低時,則應將Y軸輸入耦合開關置于“DC”方位。

    將被測波形移至示波管屏幕的中心方位,用“V/div”開關將被測波形控制在屏幕有用作業面積的范圍內,按坐標刻度片的分度讀取全部波形所占Y軸方向的度數H,則被測電壓的峰-峰值VP-P可等于“V/div”開關指示值與H的乘積。假如運用探頭丈量時,應把探頭的衰減量核算在內,即把上述核算數值乘10。

    例如示波器的Y軸靈敏度開關“V/div”坐落0.2檔級,被測波形占Y軸的坐標起伏H為5div,則此信號電壓的峰-峰值為1V。如是經探頭丈量,仍指示上述數值,則被測信號電壓的峰-峰值就為10V。

    (2)直流電壓的丈量

    將Y軸輸入耦合開關置于“地”方位,觸發辦法開關置“自動”方位,使屏幕閃現一水平掃描線,此掃描線便為零電平線。

    將Y軸輸入耦合開關置“DC”方位,參加被測電壓,此刻,掃描線在Y軸方向發生跳變位移H,被測電壓即為“V/div”開關指示值與H的乘積。

    直接丈量法簡略易行,但差錯較大。發生差錯的要素有讀數差錯、視差和示波器的體系差錯(衰減器、偏轉體系、示波管邊緣效應)等。

    2.對比丈量法

    對比丈量法即是用一已知的規范電壓波形與被測電壓波形進行對比求得被測電壓值。

    將被測電壓Vx輸入示波器的Y軸通道,調理Y軸靈敏度選擇開關“V/div”及其微調旋鈕,使熒光屏閃現出便于丈量的高度Hx并做好記載,且“V/div”開關及微調旋鈕方位保持不變。去掉被測電壓,把一個已知的可調規范電壓Vs輸入Y軸,調理規范電壓的輸出起伏,使它閃現與被測電壓一樣的起伏。此刻,規范電壓的輸出起伏等于被測電壓的起伏。對比法丈量電壓可避免筆直體系導致和差錯,因而提高了丈量精度。

    2、時刻丈量

    示波器時基能發生與時刻呈線性聯系的掃描線,因而能夠用熒光屏的水平刻度來丈量波形的時刻參數,如周期性信號的重復周期、脈沖信號的寬度、時刻距離、上升時刻(前沿)和降低時刻(后沿)、兩個信號的時刻差等等。

    將示波器的掃速開關“t/div”的“微調”設備轉至校準方位時,閃現的波形在水平方向刻度所代表的時刻可按“t/div”開關的指示值直讀核算,然后較**地求出被測信號的時刻參數。

    3、相位丈量

    運用示波器丈量兩個正弦電壓之間的相位差具有有用意義,用計數器能夠丈量頻率和時刻,但不能直接丈量正弦電壓之間的相位聯系。運用示波器丈量相位的辦法很多,下面,僅介紹幾種常用的簡略辦法。

    1.雙蹤法

    雙蹤法是用雙蹤示波器在熒光屏上直接對比兩個被測電壓的波形來丈量其相位聯系。丈量時,將相位超前的信號接入YB通道,另一個信號接入YA通道。選用YB觸發。調理“t/div”開關,使被測波形的一個周期在水平標尺上**地占滿8div,這么,一個周期的相角360°被8等分,每1div相當于45°。讀出超前波與滯后波在水平軸的距離T,按下式核算相位差φ:

    φ=45°/div×T(div)

    如T==1.5div ,則φ=45°/div×1.5div=67.5°

    2.李沙育圖形法測相位

    將示波器的X軸選擇置于X軸輸入方位,將信號u1接入示波器的Y軸輸入端,信號u2接入示波器的X軸輸入端。恰當調理示波器面板上有關旋鈕,使熒光屏上閃現一個大小適宜的橢圓(在特別情況下,可能是一個正圓或一根斜線)。

    由此可見,設Y軸偏轉板上的信號u1導前于X軸偏轉板上的信號u21/8周期,設u2的初相為零,即φ2=0,因而當u2為零時,u1為一個較大的值。如圖中的“0”點。此刻,熒光屏上的光點也相應地坐落“0”點。跟著時刻的改變,u1上升,u2也上升,則熒光屏上的光點向右上方移動。當經1/8周期后,u1、u2別離抵達“1”點,此刻u1抵達*大值,u2為一個較大的值,熒光屏上的光點坐落相應的“1”。如此繼續下去,熒光屏上的光點將描出一個順時針旋轉的橢圓。假如u1滯后于u2則構成一個逆時針旋轉的橢圓。當然,這只有在信號頻率很低時(如幾赫茲),且在短余輝的熒光屏上便會清楚地看到熒光屏上的光點順時針或逆時針旋轉的表象。由上述可見橢圓的形狀是隨兩個正弦信號電壓u1、u2相位差的不一樣而不一樣。因而能夠依據橢圓的形狀斷定兩個正弦信號之間的相位差Δφ。在圖5-13中設A是橢圓與Y軸交點的縱坐標,B是橢圓上各點坐標的*大值。由圖可見,A是對應于t=0時u1的瞬時電壓,即

    A=Um1sinφ1

    B是對應于u1的幅值,即

    B=Um1

    所以 A/B=(Um1sinφ1)/ Um1= sinφ1

    來表明。在實踐測驗中為讀數方便,常讀取2A,2B(或2C,2D),按式

    Δφ=arc sin(2A/2B)或Δφ=arc sin(2C/2D)

    來核算相位差。

    4、頻率丈量

    用示波器丈量信號頻率的辦法很多,下面介紹常用的兩種根本辦法。

    1.周期法

    關于任何周期信號,可用前述的時刻距離的丈量辦法,先測定其每個周期的時刻T,再用下式求出頻率f :f=1/T

    例如示波器上閃現的被測波形,一周期為8div,“t/div”開關置“1μs”方位,其“微調”置“校準”方位。則其周期和頻率核算如下:

    T=1us/div×8div = 8us

    f= 1/8us =125kHz

    所以,被測波形的頻率為125kHz。

    2.李沙育圖形法測頻率

    將示波器置X-Y作業辦法,被測信號輸入Y軸,規范頻率信號輸入“X外接”,漸漸改變規范頻率,使這兩個信號頻率成整數倍時,例如fx :

    fy=1:2,則在熒光屏上會構成安穩的李沙育圖形。

    李沙育圖形的形狀不光與兩個偏轉電壓的相位有關,并且與兩個偏轉電壓的頻率也有關。用描跡法能夠畫出ux與uy的各種頻率比、不一樣相位差時的李沙育圖形,幾種不一樣頻率比的李沙育圖形如圖5-15所示。

    運用李沙育圖形與頻率的聯系,可進行**的頻率對比來測定被測信號的頻率。其辦法是別離經過李沙育圖形引水平線和筆直線,所引的水平線筆直線不要經過圖形的交叉點或與其相切。若水平線與圖形的交點數為m,筆直線與圖形的交點數n,則

    fy / fx=m / n

    當規范頻率fx(或fy)為已知時,由上式能夠求出被測信號頻率fy(或fx)。明顯,在實踐測驗作業中,用李沙育圖形進行頻率測驗時,為了使測驗簡潔準確,在條件答應的情況下,一般盡可能調理已知頻率信號的頻率,使熒光屏上閃現的圖形為圓或橢圓。這時被測信號頻率等于已知信號頻率。

    因為加到示波器上的兩個電壓相位不一樣,熒光屏上圖形會有不一樣的形狀,但這對斷定不知道頻率并無影響。

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