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示波器应用基本知识以TDS3000B产品的基本功能为基础;示波器 - 电子工程师的眼睛;什么是示波器;波的类型;正弦波是波形的基本波;波形的重要谐波;波形测量参数;示波器的类型;示波器的典型结构;波形的捕获;各类示波器对波形显示的能力;示波器的组成;示波器的主要指标;带宽是示波器的首要规格参数;;探头也是仪器,它和示波器共同组成测量系统。这一系统带宽将影响被测信号如正弦波、脉冲和方波的幅度和上升时间的测量精度,如果探头选择不当,你将冒无法预知测量结果的风险。探头和示波器上升时间和带宽的关系由下式决定:
探头、示波器T上升=0.35/BW(适合于1G以下示波器)
BW=带宽(-3dB时的频率)(单位Hz)
测量所得的上升时间= 信号上升时间2+测量系统上升时间2
仪器测量系统上升时间= 探头上升时间2+测量仪表上升时间2
探头的上升时间应快于示波器的上升时间(泰克非常精细的匹配示波器的系统带宽)
示波器的上升时间应快于被测量信号的上升时间。
例:使用100Mhz探头和100Mhz示波器组成测量系统,测量上升时间为3.5ns的方波信号,系统带宽为多少?测量误差是多少?
系统上升时间= 3.5ns2+3.5ns2 =4.95ns,系统带宽=0.35/4.95ns=70Mhz
显示信号上升时间= 3.5ns2+4.95ns2 =6.08ns,测量误差=(6.08-3.5 ) / 3.5=73%
使用100Mhz示波器及不当的100Mhz探头,将导致测量系统带宽性能降低100Mhz以下
示波器带宽是应包含探头和示波器整个测量系统的问题,泰克公司承诺指定示波器的带宽(上升时间),是当使用原配探头时,是探头尖的上升时间(示波器带宽)。;测量系统的带宽将影响脉冲和方波的上升时间,示波器系统上升时间和带宽的关系由下式决定:
示波器测量系统T上升=0.35/BW(适合于1G以下示波器)
BW=带宽(单位Hz) (-3dB时的频率)
示波器系统的上升时间应快于被测量信号波形的上升时间。
仪器显示的信号上升时间= 被信号上升时间2+仪表系统上升时间2
例:100Mhz正弦波使用100Mhz的示波器系统进行测量,依据幅频特性可得测量显示的信号与被测信号的误差为30%。
例:一个100Mhz方波上升时间为3,5ns的信号,使用100Mhz的示波器系统进行测量,根据上述公式计算显示信号与被测信号的误差为:
100Mhz示波器上升时间=350/100Mhz=3.5ns
仪器显示的信号上升时间= 3.5ns2+3.5ns2 =4.95ns
测量误差=(4.95ns-3.5ns)/ 3.5ns=0.414=41%
改善和提高测量精度只能提高示波器系统带宽,如选择比信号上升时间高5倍的示波器,测量误差为:500Mhz示波器系统上升时间为=350 / 500Mhz=0.7ns
仪器显示的信号上升时间= 3.5ns2+0,7ns2 =3.569ns
测量误差=(3.569ns-3.5ns)/ 3.5ns=0.0198=2%(选择示波器的5倍法则)
注意:示波器系统带宽不足引起上升时间慢和异常幅度衰减;示波器带宽总结;采样;输入重复信号;第一次触发采集;采样率对单次信号采集; 单次采样带宽也就是常说的实时带宽,它是由模拟带宽、采样率以及波形重建的方法共同决定,因此它决定了所构建的单次波形的完整性 。
波形重建的方法主要是指波形再现的插值算法。
线性内插:在相邻采样点直接连接上直线,局限于直边缘信号。
正弦内插:(SinX/x)利用曲线来连接样点,通用性更强。它利用数学处理,在实际样点间隔中运算出结果。这种方法弯曲信号波形,使之产生比纯方波和脉冲更为现实的普通波形。泰克公司采用的是 sin x/x 正弦内插发复现信号。
内插系数:泰克公司的内插系数为2.5,采用5倍以上示波器带宽的采样率是为提高信号的保真
使用正弦内插,一般采用内插系数为5计算示波器的单次信号带宽。单次带宽=实时采样率/5(内插系数)。使用线性内插,一般采用内插系数为10计算示波器的单次信号带宽。单次带宽=实时采样率/10(内插系数)。
正弦内插 线性内插;;;示波器采样率决定:脉冲序列精确复现能力,只有信号速度在单次带宽的范围内,对捕获信号才能精确复现;总结:采样率的选择;示波器存储深度;示波器采样率与存储长度的关系;;采样率、单次带宽与存储深度:对波形的限制;存储深度总结;示波器的触发;数字示波器时基和触发电路功能;示波器观测波形:应根据波形特征进行对示波器设置;数字示波器捕获模式;数字示波器触发模式;预触发和触发位置;毛刺
预触发
单次采样;触发耦合;边缘触发功能:
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