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示波器常识问答

2017-06-04 14:36分类:万用表 阅读:

  1. 对一个已方案完结的商品,怎么用示波器经行检查剖析其牢靠性?
答:示波器早已变成检查电子线路最有用的东西之一,经过查询线路要害节点的电压电流波形能够直观地检查线路作业是不是正常,验证方案是不是恰当。这对跋涉牢靠性极有帮忙。当然对波形的精确剖析区别有赖于工程师本身的阅历。
2. 挑选示波器探头报价的首要要素是啥?
答:示波器的探头有十分多的品种,禁绝则的功用,比方高压,差分,有源高速探头号等,报价也从几百公民币到挨近一万美元。报价的首要挑选要素当然是带宽和功用。探头是示波器触摸电路的有些,好的探头能够供给测验需求的保真度。为做到这一点,即便无源探头,内部也有必要有十分多的无源器材抵偿电路(RC网络)。
3. 通常的示波器探头的运用寿数有多长期?探头需不需求守时的标定?
答:示波器的探头寿数欠好说,取决于运用环境和办法。
规范关于探头没有了解的计量规矩,可是关于无源探头,起码在替换探头,探头沟通转道的时分,有必要进行探头抵偿调整。悉数有源探头在运用前应当有起码20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需求进行零点漂移调整。
4. 啥是示波器的实时采样率?
答:实时采样率是指示波器一次收集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,现在业界的最高水平是四个通道一起运用。
5. 啥是示波器的等效时刻采样?
答:等效时刻采样指的是示波器把屡次收集(屡次触发)收集到的波形拼凑成一个波形,每次采样速率或许很慢,两次收集触发点有推重的偏移,终究构成的两个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其方针能够抵达很高,如1ps。
6. 啥是功率因数?怎么怎么丈量?
答:功率因数:在直流电路里,电压乘电流便是有功功率。但在沟通电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一有些功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ标明,正本最简略的丈量办法便是丈量电压与电流之间的相位差,得出的作用便是功率因数。
7. 怎么表达和测验功率密度?
答:功率密度便是单位体积里的功率,通常电源里用W/in3。
8. 有无办法运用示波器测出高频变压器或电感磁芯的作业状况?
答:TEK推出的功率测验方案里就有一项功用——B-H曲线的剖析,它能反响磁芯的作业状况,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
9. 开关电源的噪声有多种如布线不合理致使的交*烦扰、电感漏磁、二极管反向尖峰...等致使噪声,怎么用示波器区别?
答:TEK的TDS5000示波器上有频域剖析、剖析噪声的频率段就能剖分出噪声的品种,才好用相应的处理办法。示波器只能供给数据剖析和波段形闪现。
10. 用示波器怎么能够测验到开端电源的幅射?
答:开关电源存在幅射烦扰,通常做法是设法探出烦扰源,然后再去屏蔽它。用示波器能够傅立叶改换的功用剖析其频率成份构成,依据频率方案,然后区别烦扰的品种。
11. 在反激式电源方案进程傍边,常常会因为变压器漏感大,而使变压器的改换功率降低,绕制时选用初级基地夹绕次级的办法仍然不大志向。变压器绕制有啥窍门吗?
答:将大功率的输出绕组绕在里边,尽量挨近原边,加强巧合。
12. 有没有能剖析开关损耗的示波器?
答:泰克的电源测验体系即TDS5000系列数字荧光示波器加上TDSPWR2功率剖析软件就能够轻松的剖析开关损耗以及每周期的功率损耗乃至包含RDS ON。
13. 示波器能否进行傅立叶分化?
答:现代数字示波器大多具有FFT功用,其间上述体系乃至能够按EN61000-3-2规范对电流谐波进行猜想验。
14. 示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
答:TDS5000能够进行20MHz,150MHz低通滤波,还能够进行一种称之为高分辩率收集的数字低通滤波,在此种办法中采样点的笔直分辩率可从8bits跋涉到12bits,上述体系能够输出像比方PWM这么的信号依照脉宽改动的趋势的相似正弦波波形。
15. 运用数字示波器时,对B触发和触发电平的设置与被测信号有啥准则?
答:泰克的示波器支撑A,B trigger功用,简略说便是能够双作业序列触发,当挑选A-B seq时,A作业作为主触发,协作B作业捕获杂乱的波形。触发办法为A作业arm触发体系,当界说的B作业呈现时在B作业处触发。具体具体的触发阐明,请参看示波器的手册。
16. 怎么用TDS3052B丈量载波频率为几十K,调制波频率为电源频率的已调波的最大值?
答:工频输入或许为低频的50Hz/60Hz,一起载波为几十K,一个工频周期为20ms分配,假定示波器需求观测20ms信号,即示波器的duration收集窗口起码为2ms/div ×10格,
一起依据几十k的载波信号,断定示波器的采样率。终究能够核算出需求的收集内存长度,区别是不是能够满足测验恳求。
17. 运用一台标称100MHz的DSO示波器,丈量一个高频开关幅值400V,f=50M,示波器怎么描写出它的波形和上升时刻?
答:① 示波器的带宽是以正弦波凹凸衰减-3dB点为带宽界说的。
② 数字示波器中关于波形和上升时刻的描写都是经过实时采样电路和高速A/D改换器取得波形数据,再经过插值运算得到的。
③ 在泰克的示波器中,有实时的处理电路完结所谓的正弦内插功用,在信号收集电路有些完结。当然,许多示波器也是经过示波器的主处理器进行数学运算完结的,这个时分会花比照多的时刻。
④ 关于您丈量的信号,恐怕运用100MHz的示波器是无法进行。50MHz的方波,理论上应当运用450MHz以上的示波器才调将信号中最首要的9次以下谐波精确从头,然后确保波形不失真。更况且,您恐怕还要思考信号上升时刻的疑问,理论上,示波器的上升时刻应当比信号快5倍以上。
⑤ 探头也准则,因为通常探头在丈量高压的时分会发作高频失真的效应,您应中选用分外的差分探头或许高压探头比方,泰克的P5205,P5100进行丈量。
18. 如安在模仿电路用好数字示波器,比方测音频拓宽器的小信号,电源的杂波等?
答:要留神的疑问有:
① 示波器的接地疑问,示波器的机壳和探头的参看地线都是联接地线的,因而超卓的接地是丈量烦扰的首要条件。
② 示波器参看地线安静的烦扰疑问,因为通常探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个相似环形天线的烦扰路径,安静
比照大的烦扰,因而要尽量削减这一烦扰,能够选用的办法是将探头帽拿掉,不运用探头上引出的地线,而直接运用探头顶级和
探头内的地址触摸待测点进行丈量。
③ 运用差分丈量的办法,消除共模噪声。泰克供给一系列的差分探头,比方专门关于小信号的ADA400A能够丈量到几百微伏,用于高速
信号丈量的P7350供给高达5GHz的带宽
④ 在泰克的许多示波器里供给高分辩率收集(Hi-Res)的信号捕获办法,能够过滤信号上叠加的随机噪声。
19. 在丈量离板信号线的传导打扰时,发现在两个特定频点(一个是659K另一个是1.977K)上由两个很大的噪声信号。开端剖析是因为板上的开关电源芯片致使的,怎么运用示波器丈量这么的噪声信号?
答:示波器能够测验噪声信号有几个思考的要素:
① 被测信号的凹凸,是不是为小信号, 示波器协作探头能够测验uA级的信号
② 被测信号的频率。
③ 探头的联接办法不妥会发作噪声,影响测验作用。
20. 在用泰克的示波器时,怎么了解Holdoff这个参数?
答:Holdoff(触发释抑)的含义是暂时将示波器的触发电路封闭一段时刻(即释抑时刻),在这段时刻内,即便有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。在数字示波器中也会用百分比来标明,含义是悉数记载长度或许悉数屏幕的百分比。
示波器的触发有些的作用便是安稳的闪现波形,触发释抑也是为了安稳闪现波形而设置的功用。首要关于大周期重复而在大周期内有许多满足触发条件的不重复的波形点而专门设置的。
21. 关于holdoff,所谓触发与非触发,示波器对收集信号的处理有啥区别?
答:关于数字示波器,不管是不是触发,示波器实习上都是在不断地收集波形,可是假定只需安稳的触发才调有安稳的闪现。也会呈现这种状况,示波器触发电路的办法出于“主动”办法,即不管是不是满足触发条件都进行波形闪现。假定运用“通常”Normal办法,不满足触发条件就不会闪现波形。
22. 关于holdoff,假定在水往常刻分辩率不变的条件下,是不是百分比设置越大(对应信号闪现逐步安稳)那么就意味着信号的周期越长?
答:是的,百分比越大,释抑时刻越长。
23. 怎么运用示波器丈量差分信号?
答:最佳的办法是选用差分探头,这时测到的信号最为实在客观;若没有差分探头,可运用两个差分探头接到示波器的两个通道上(如Ch1, Ch2),然后用数学运算,得到ch1-ch2的波形并进行剖析,这时尽量坚持两根探头完全准则,示波器两个通道的Vertical scale ( 每格多少伏)设置准则,不然,过失会较大。
24. 怎么用示波器丈量出USB总线上的差分信号?
答:USB 信号的测验分为2种状况:
榜首种是需求进行大伯USB安排界说USB1.1/2.0总线的物理层测验规范,只需经过USB一起性测验后方可打上USB标识。USB物理层一起性测验分为许多个测验项目,首要是查询USB信号的信号质量怎么,象
Signal Quality Test
Droop & Drop Test
Inrush Current Test
HS Specific Tests
Chirp Test
Monotonic Test
Receiver sensitivity Test
Impedance Test (TDR) 等等。
第二种状况是仅观测USB总线上的信号,能够挑选适宜的差分探头联接到D+, D-,直接进行USB信号的观测。USB2.0信号速度比照快,上升时刻为几百皮秒,为了确保信号的包真度测验,需求挑选大于2GHz的示波器和差分探头进行测验。
25. PCB板上的高速信号特征:XAUI接口3.125GBd串行差分信号:60ps,请问需求多高带宽的示波器才调精确丈量?丈量过失可达多少?
答:对XAUI接口3.125GBd 串行差分信号,听起来有点象InfiniBand 信号,用正弦内插的办法,或相似等效采样的办法来收集,但因为本身带宽和触颤栗动等要素,在其丈量100ps ~ 130ps方案内的上升时刻时,选用7GHz差分探头可确保过失<3%,关于< 80ps的上升时刻丈量,其过失会大于10%, 尽管这现已是实时示波器中最佳的方案,单就上升时刻丈量而言,最精确的方案是安捷伦的网络剖析仪(需配上物理层剖析软件),因为其带宽可高达50GH
z。
26. 对时钟的相位噪声参数的恳求很高的方案,需求思考哪些要害性的疑问来降低相位噪声?
答:在ADC,DAC的器材中衡量功用有许多项方针:象位数、改换速度、DC精度、开关功用、动态功用(SNR, SINAD,IMD)等等。
27. 对时钟的相位噪声参数的恳求很高的方案,怎么丈量相位噪声?
答:从示波器的视点来看,能够测验ADC,DAC的模仿和数字信号的凹凸,时刻,改换后的信号质量,改换速度,时钟和数据的树立/坚持时刻等参数,还能够经过TDS示波器中的高档运算功用(频谱剖析功用)来定性丈量SNR,SINAD等参数。
28. 因为或许需求安静外界的时钟,这么时钟存在2选1的疑问,此刻用啥方案才调使相位噪声的恶化最小?
答:首要要剖析颤抖发作的来历,示波器来剖析颤抖是一个极好的东西,现在能够运用TDS5000B/6000B/7000B系列示波器协作颤抖剖析软件进行完全颤抖剖析,象断定颤抖(Dj),随机颤抖(Rj),Rj和Dj的别离,终究经过剖析构成颤抖的要向来消除颤抖。
29. 在示波器上看波形时,用外触发和自触发来看有何区别?
答:示波器的通常触发是边际触发,其触发条件有2个,触发电陡峭触发边际;即:信号的上升沿(或许降低沿)抵达某一特定电平(触发电平)时,示波器触发。 示波器只需在信号自触发有疑问的时分才会运用外触发,没有哪一个十分好的疑问。而这种疑问通常或许是,信号比照杂乱,有许多满足触发条件的点,无法每次在同一方位触发,然后得到安稳的闪现。这时需求运用外触发。举例如下:
观测上面的信号,因为ABCD各点都会触发,示波器闪现波形将不能安稳。这时能够运用下面的信号作为触发信号,示波器将得到能够悉数周期的闪现。
30. TDS3032B的带宽是300MHz,采样频率为2.5G/s,采样频率为带宽的8倍。请问带宽和采样频率之间有啥固定联络?咱们也有一款其它厂家的示波器,带宽100MHz、采样频率只需200MHz。为何两个示波器的带宽采样频率比相差这么大?
答:带宽是示波器最首要的方针,因为在数字示波器中有ADC,它的采样率理论上需求满足Nyquist采样规矩,即被测信号的最高频率信号的每个周期理论上起码需求采2个点,不然会构成混叠。可是在实习上还取决于许多其它的要素,比方波形的重构算法等。泰克示波器选用抢先的波形重构算法,被测信号的每个周期只需求2.5个点就能够重构波形。也有的示波器选用线性插值算法,或许就需求10个点。通常采样率是带宽的4-5倍就能够比照精确地再现波形。
泰克的TDS3000B系列是“实时采样”示波器,即,它的单次带宽(捕获单次信号的才调)=重复带宽,您所说的另一种示波器的单次带宽显着不到100MHz,您能够看一下它的方针。
31. 示波器方针中的带宽怎么了解?
答:带宽是示波器的根柢方针,和拓宽器带宽的界说准则,是所谓的-3dB点,即,在示波器的输入加正弦波,凹凸衰减为实习凹凸的70.7%时的频率点称为带宽。也便是说,运用100MHz带宽的示波器丈量1V,100MHz的正弦波,得到的凹凸只需0.707V。这还仅仅正弦波的现象。因而,咱们在挑选示波器的时分,为抵达推重的丈量精度,应当挑选信号最高频率5倍的带宽。
32. 丈量体系的总带宽怎么取得?
答:丈量体系的总带宽=0.35/上升时刻(1GHz以下示波器)。
33. 在带宽推重的条件下,采样频率太大是不是也没有太大的含义?
答:带宽是捆绑被测信号高频重量被捕获的根柢条件。运用泰克的示波器每个被测信号周期只需2.5个点就能够最大极限的重构波形。其它一些示波器需求大于4个样点/周期,即100MHZ带宽示波器单次收集起码需求400MS/s的采样率,有些示波器乃至需求10个点(线性内插技能)才调确保收集信号有含义。
34. 所谓高斯照料示波器陡峭坦照料示波器各有何优缺陷和适宜的范畴?
答:在示波器的规范中并没有平整相应和高斯相应的方针。在示波器中会呈现相似的比照或谈论,或许有如下要素:
尽人皆知,示波器是时域的仪器,从泰克创造榜首台可触发的模仿示波器以来,示波器的带宽一向是最首要的方针,它是指示波器内部的前置拓宽器的模仿带宽。可是,示波器带宽的界说却是频域的界说,即正弦波凹凸衰减到-3dB点时的频率点。一个杂乱高速信号富含丰盛的频谱重量,假定需求精确丈量信号,有必要知道它们的每一个频谱重量的凹凸和相位,所以示波器的幅频特性和相频特性十分首要。
从近期几年的翻开来看,现在数字示波器的带宽越做越高,从泰克2000年推出TDS7000 4GHZ带宽示波器,2001年推出TDS6000 6GHZ带宽示波器, 2003年推出TDS7704B 7GHZ带宽示波器,到近期TDS6804B 8GHZ带宽示波器,带宽简直每年都在跋涉。当示波器带宽抵达几个GHZ时,前置拓宽器作为模仿器材,确保超卓的幅频和相频特性越来越难,泰克是把握这一最要害技能的仅有公司。有些厂商无法做到,就不得不选用其它的一些办法来修补模仿器材带宽的短少,取得更高的带宽,频响曲线降服发作改动。
跟着现在各种高速信号不断添加,信号速率越来越快,对实时示波器提出了新的恳求,示波器厂商的数字示波器中也呈现了一些新的技能,最显着的是示波器经过数字信号处理技能(DSP)来得到十分好的功用。DSP就在数字示波器首要运用包含:
增强带宽
更快的上升时刻
增益和波形校准与改进
凹凸和相位的改进
光参看接纳机归一化
其间泰克的第三代示波器(DPO)便是DSP技能的最佳表现。合理的运用DSP能够跋涉示波器测验的信号保真度。
可是,DSP技能的运用会是每一个示波器的运用者发作利诱,分外是在“带宽是不是能够经过DSP能够跋涉”,“ 示波器的带宽是模仿带宽,和DSP技能有何联络”,“其时的示波器带宽终究是模仿带宽仍是DSP带宽?” “DSP技能带来的负面效应是啥?”
在泰克最新的TDS6804B 8GHZ带宽的示波器中的模仿带宽是7GHZ,经过DSP增强后的带宽是8GHZ,为了确保每一个测验人员对这两种办法的了解,在TDS6804B中能够翻开和封闭DSP的带宽增强功用。泰克将DSP增强带宽带来的利益和疑问通知每一个测验人员,帮忙测验人员了解模仿带宽和DSP增强带宽的测验作用,十分好的进行高速信号测验。
35. 除高斯照料示波器陡峭坦照料示波器以外,还有依据其它照料的示波器吗?
答:示波器前置拓宽器的频响特性是挑选测验作用的最要害要素,它由模仿器材挑选。要害在于用何种办法来取得满足的频响。
36. 早年在用TDS744,TDS745等示波器时,运用的是无源探头(如P6139A,带宽500M)。在收买了有源探头(P6237)往后, 从测验波形来看(分外是测高频信号时),两者的测验作用区别较大. 从探头参数得知, 有源探头的输入电容<1pF,而无源探头则为10pF分配. 这么看来应当是有源探头的测验作用更能反映信号实在的状况. 已然无源探头对高频信号衰减很大, 那么500M的带宽有啥含义呢 怎么依据测验状况来挑选运用有源或无源探头?
答:您的P6139A探头加上泰克的500MHz示波器典型带宽值仍是能够抵达500MHz,可是正如您所说,其输入电容禁绝则,这一电容将发作关于待测信号的负载效应,构成信号振铃,形状发作改动,因而这个时分运用有源探头时能反映信号的实在状况。实习上,运用探头不光要思考带宽,悉数这些要素咱们在丈量高频信号的时分都要思考:
带宽/上升时刻
动态方案
负载效应
接地效应
共振效应
分外P6139A时您还要思考地线的影响,探头上的接地线也会带来振铃,丈量高频信号的时分应当尽量缩短地线的长度。
别的,您运用的P6247是有源差分探头,共模的影响也或许是一个要素。
挑选无源探头首要是因为其动态方案大,比方P6139A能够丈量从毫伏到几百伏的信号,而P6247只能丈量+-8.5V的信号。别的有源探头报价也是一个要素。
37. 实验时,示波器接地线后,致使MOsfet炸掉,现在将示波器都剪掉了地线。这是啥要素?
答:为确保测验中的人身安全以及取得超卓的丈量作用,通常示波器的悉数探头的地线都与机壳联接在一起,并联接到示波器电源线的地线。因而,您在电源中丈量MOSFET管波形的时分,假定其间任何一个点都不是地,就会发作疑问,如下图所示。
剪断地线能够避免对MOSFET管测验中的短路疑问,可是也会带来一些其它的测验疑问,比方示波器机壳带电,示波器机壳散布参数对丈量信号构成影响等。处理的办法是运用差分探头,比方泰克的P5205,能够丈量所谓的2个测验点都不是地的差分信号。
38. 用示波器抓取数据时,发现存储的文本里只需其时屏幕的数据,且是依照resolution为时刻隔绝的。怎么运用软件实时处理数据(matlab),怎么抓到更大都据?
答:泰克示波器选用紧缩屏幕的闪现特性,即屏幕闪现的波形为收集下来的悉数数据,协作TDS5000B的multiViewZoom功用,能够便当闪现悉数波形。
泰克TDS5000B,TDS6000,TDS7000B,TDS8000B系列示波器都选用完全翻开的WINDOWS路径,支撑其时悉数的盛行东西,象Matlab,LabView,VB,VC,.NET,MicroSoft Office VBA等等,能够活络进行数据剖析和处理。
这些剖析东西还能够直接设备在示波器里边,构成一台集数据收集,剖析,闪现,处理的仪器。 单次收集更多的数据,需求示波器装备更深的存储深度,象TDS5000B系列通用示波器能够支撑到16M内存。
39. 影响示波器作业速度的要素有哪些?
答:实习就任何一台示波器的原理都差不多,前端是数据采团体系,后端是核算机处理。影响速度首要有两方面,一是早年端数采到后端处理的数据传输,通常都是用PCI总线,此乃传输瓶颈, 但已有新技能能够打破;另一个是后端的处理办法,跋涉处理速度能够经过数据分包同享来完结。
40. 咱们的运用通常会捕获2M乃至更多的数据进行剖析, 且采样率通常会高达10GS/S, 但在进行参数测验和FFT等剖析时老是显得很慢, 为何?
答:处理的数据量大,速度降服会慢。要想取得大数据量的高速实时FFT剖析,除非选用专用FFT处理器,但本钱较高。
41. 运用泰克的TDS2014数字示波器抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的50Hz沟通,而测不到信号,可是示波器的地和所测并口的地是一起的,怎么办?
答:能够从以下几方面下手:
① 检查示波器是不是极好的接地或选用隔绝变压器隔绝;
② 邻近是不是有较强50Hz信号感应;
③ 在较强烦扰环境下,应留神并口的驱动才调及作业频率与测验操作挑选是不是适宜。若只看到50Hz烦扰正弦波,且波形较规矩,则应思考并口或许未作业;
④ 检查一下探头尖是不是损坏了;
⑤ 主张把用不着的外设都拨掉,也有或许从闪现器上来的;
⑥ 假定示波器用了良久,就要思考底线是不是正常,便是那个小夹子。 把探头取下,用万用表量一量。
42. 要处理抗电源烦扰疑问,想丈量总电源的烦扰信号串入到弱信号拓宽器电源的现象。作用,即便示波器探头和地连在一起,都有烦扰信号,不管测哪里都准则。烦扰信号是音频。这是为何?
答:要留神的疑问有:
① 示波器的接地疑问,示波器的机壳和探头的参看地线都是联接地线的,因而超卓的接地是丈量烦扰的首要条件;
② 示波器参看地线安静的烦扰疑问,因为通常探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个相似环形天线的烦扰路径,安静比照大的烦扰,因而要尽量削减这一烦扰,能够选用的办法是将探头帽拿掉,不运用探头上引出的地线,而直接运用探头顶级和探头内的地址触摸待测点进行丈量;
③ 运用差分丈量的办法,消除共模噪声。泰克供给一系列的差分探头,比方专门关于小信号的ADA400A能够丈量到几百微伏,用于高速信号丈量的P7350供给高达5GHz的带宽;
④ 在泰克的许多示波器里供给高分辩率收集(Hi-Res)的信号捕获办法,能够过滤信号上叠加的随机噪声。
43. 在EMC实验中有时分会呈现指示表时刻短的指示不见现象,运用示波器进行检查,发实习验进程中示波器有屏幕悉数晃动的现象。实验的项目是EFT(瞬变脉冲串抗扰度实验),怎么阐明和如安在实验中消除这种现象?
答:EFT有时会对示波器构成烦扰,构成误触发,可测验运用示波器的高频按捺触发办法,捆绑示波器带宽等办法。
44. 为何示波器有时分抓不到经过拓宽后的电流信号?
答:假定信号确实存在,但示波器有时能抓到,有时抓不到,这或许和示波器的设置有联络。通常若您可将示波器触发办法设置成Normal ,触发条件设置成边际触发,并将触发电平调到恰当值,然后将扫描办法设置成单次办法,假定这种办法还不可,通常仪器或许出了疑问。
45. 新式数字示波器怎么用于单片机开发呢?
答:单片机电路开发进程中,通常来讲所用的元件和芯片本身都没有疑问,有疑问的通常是他们之间互相通讯和料想的禁绝则,单片机中,多见的总线是SPI,I2C,USB,LIN,CAN, 54621A和54621D示波器本身支撑串行信号的触发功用,可直接调试串行总线上的通讯状况,别的,若您运用DSP联络MCU开发电路板,或许牵涉到软硬件联调,这时您能够用54621D的数字逻辑通道联接到操控线或数据、地址线上,借以区别在特定的操作条件或子程序作业下,电路是不是能正常作业。而且其每通道2M点的存储深度十分有助于剖析疑问的要素,查询长期的串行信号,查询握手时序等。而且其拓宽功用,可将信号拓宽数万倍以查询细节。
54621A的报价应在US$2500分配,54621D的报价应当在低于US$4000。
46. 新式数字示波器54621A和54621D在检查时是不是对(Inter-IC)总线的禁绝则信号和禁绝则速率有影响呢?
答:I2C Bus信号通常作业速率不逾越 400Kbit/s,近期也呈现了几Mbit/s的芯片,54621A和54621D在设置触发条件时,无需顾及禁绝则速率的影响,但对其它总线,如CAN总线,您先要在示波器上设置CAN总线其时的实习作业速率以便示波器能精确解协议,并精确触发。
47. 除示波器54621A和54621D外,还有啥别的仪器能够检查和剖析Inter-IC总线信号?
答:想对Inter-IC总线信号进跋涉一步的剖析,如协议级的剖析,可运用安捷伦的逻辑剖析仪,但相对来说,报价比54621A/D要高。
48. 数字示波器的各种触发的运用,比方说边际触发,毛刺触发和脉宽触发等,它们各自适宜测验那种信号?
答:① edge trigger , 边际触发,可设触发电平,上升沿或降低沿。边际触发也称为根柢触发。
② advanced trigger,即高档触发,里边含概各种禁绝则的触发功用,能够依据被测信号的特征,设置相应的触发条件,定位感喜爱的波形。
高档触发是电路调试的要害。在电路调试进程中,假定事前不了解被测信号或许的疑问,能够先运用泰克数字荧光示波器,运用400,000/秒波形捕获速度,活络发现电路中的各种疑问,再协作禁绝则的高档触发功用来进行缺陷的细节定位,这么能够缩短您的调试周期。
49. 关于毛刺丈量,早年讨教过挨近的技能人员,得到的答复是,示波器所能捕捉的最小毛刺便是示波器的采样速率。是不是悉数的示波器都遵从这一规矩?此刻示波器的前置滤波器不会对它有影响吗?
答:不能断语悉数的示波器都是这么。比方,有些示波器抵达1GS/s,带宽只需60MHz,显着,1ns的毛刺不或许捕捉到。正本捕捉毛刺的才调除了带宽,采样率,还取决于波形捕获率,即每秒能够捕捉的波形数量,概况请拜见泰克关于DPO的运用文章。
50. 在运用示波器时怎么消除毛刺?
答:假定毛刺是信号本身固有的,而且想用边际触发同步该信号(如正弦信号),能够用高频按捺触发办法,通常可同步该信号。假定信号本身有毛刺,但想让示波器虑除该毛刺,不闪现毛刺,通常很难做到。能够试着运用捆绑带宽的办法,但不妥心或许也会把信号本身虑掉一有些信息。若运用逻辑剖析仪器,通常来说,运用状况收集的办法,有些在守时办法下收集到的毛刺,就看不到了。
51. 在实习作业中,当碰到突发的毛刺信号,怎么捕捉和测验?
答:比方咱们在进行时钟测验时,常常会碰到偶发毛刺信号,该信号将会对咱们的电路发作误动作,因而捕获该信号变成测验的要害,因为事前咱们无法区别该毛刺为正仍是为负,因而咱们须先运用TDS5000示波器的数字荧光功用即活络波形捕获办法联络无限余辉检查毛刺特征,然后运用示波器的高档触发功用——脉宽触发依照信号特征,如:小于正常时钟脉冲宽度触发。
52. 毛刺/脉宽触发的运用场合有哪些?
答:毛刺/脉宽触发通常有两种典型运用场合,一是同步电路做法,如运用它来同步串行信号,或关于烦扰十分严峻的运用,无法用边际触发精确同步信号,脉宽触发便是一个挑选;另一是用来发现信号中的反常现象,如因烦扰或竞赛致使的窄毛刺,因为该反常是偶发闪现,有必要用毛刺触发来捕获(另一种办法是峰值检查办法,但峰值检查的办法有或许受其最大采样率的捆绑,一起,通常是能看,不能测)。若被测方针的脉冲宽度是50ns,而且该信号没有任何疑问,也便是说,没有因烦扰,竞赛等疑问致使的信号畸变或更窄的,用边际触发就可同步该信号,无需运用毛刺触发。有不少用户将脉宽触发设置为10ns ~ 30ns,走运的是,5462x和5464x是业界可贵的能完结该操作的仪器。若想验证该10MHz方波中有无反常脉冲,包含比50ns窄许多的脉冲,就会用到脉宽或毛刺触发, 也就有或许会用到5ns的设置。
53. 安捷伦的数字示波器有没有DPO功用?
答:DPO是一个专用名词,只需一个示波器公司运用该名词,安捷伦对应的功用叫MegaVision,和DPO准则的本地是:①能够直接信号中的反常现象。②波形捕获率远高于通常数字存储示波器。禁绝则的本地:①发现反常信号后,MegaVision可对该反常直接拓宽并查询信号细节。②MegaVision示波器的实时采样率打破1.25GSa/s极限,可达2GSa/s(如5464xA/D示波器)乃至更高。③MegaVision示波器是为需求深存储的运用场合优化的,当示波器存储深度>10K,乃至100K, 2M时,其波形改写率是业界及其抢先的。
54. 假定依据信号上升时刻断定了带宽后,依照该带宽断定采样率的准则仅仅是为了完结无采样混叠过失吗?
答:断定带宽后再断定采样率,业界的一些公式,确实断定采样率的准则是为了完结无采样混叠过失,但它是泛泛的评价说法,具体还要看您被测方针的特征,因为最高的方针通常是在特定条件下给出的,未必满足您的测验运用。
55. 示波器怎么闪现两个采样点之间的波形?
答:示波器的闪现办法有多种:点闪现、正弦内插闪现、直线联接闪现;示波器的缺省闪现办法通常为矢量联接闪现办法,有的示波器仅支撑直线联接办法;不管是直线联接仍是正弦内插,在两个实习采样点之间供给的信息都不是实习收集的,因为直线联接办法或许会致使闪现呈现骤变,如在一正弦波的波峰收集一个点,两头的波谷各收集一点,会闪现出三角波,而用正弦内插闪现出来仍是正弦波,所以,有些运用文章中的说法是:选用直线联接,对采样率的恳求更高,如10倍的联络(以实在再现波形);选用正弦内插,对采样率恳求稍低以下,也有文章说,2.5倍就能够,工程上通常说4倍以上,也有5倍,6倍的说法。
56. PCB板上的高速信号特征:156.25MHZ差分时钟信号,Rise/Fall Time(20%~80%)<100ps,jitter tolerance(p-p<30ps,RMS<2ps),skew(+ vs.-)<20ps,请问需求多高带宽的示波器才调精确丈量?丈量过失可达多少?
答:关于156.25MHz 差分时钟信号,Rise/Fall Time(20%~80%)<100ps ,若您想精确测验该上升时刻,如3%的测验精度,0.4/100ps *1.4 = 5.6GHz 带宽示波器及其探头体系,若10%精度可承受,0.4/100ps*1.2 = 4.8GHz 带宽示波器及其探头体系。留神若您运用差分探头,您要确保,从被测点算起,悉数示波器的带宽是5.6GHz, 走运的是现在安捷伦推出了7GHz带宽的差分探头。一起,54855A本身的上升时刻方针实测是65ps , 阐明书上给出72ps的方针。jitter tolerance(p-p<30ps,RMS<2ps) , 要精确丈量颤抖方针,恳求示波器本身的颤抖方针要更高,54855A本身的触颤栗动方针是1ps RMS ,比业界同类商品好7倍,另一挨近方针是Delta Time meas. Accuracy (peak) 是± [ (7.0 ps) + (1 x ppm * |reading|) ],好过同类商品2倍以上,这和它实在运用20GSa/s的A/D有关,它消除了运用多个(10GSa/s A/D 或 5GSa/s A/D) 拼凑成一个20GSa/s所带来的过失。
57. 在挑选示波器时,通常思考的多的是带宽。那么,在啥状况下要思考采样速率?
答:取决于被测方针,在带宽满足的条件下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需求的信号细节。业界有些关于采样速率阅历公式,但根柢上都是关于示波器带宽得出的,实习运用中,最佳不必示波器测准则频率的信号。若您在选型,对正弦波,挑选示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍,以上,采样率是带宽的4到5倍,实习上是信号的12到15倍,假定其它波形,要确保采样率足以捕获信号细节。若您正在运用示波器,可透过以下办法验证采样率是不是够用:
将波形停下来,拓宽波形,若发现波形有改动(如某些幅值),采样率就不可,不然无碍。也可用点闪现来剖析,采样率是不是够用。
58. 100MHz的模仿示波器能够较了解看到寄生波形,而100MHz的数字示波器却看不到(仅能看到波形加粗)?
答:此现象和示波器闪现有关,模仿示波器上看到的迹线通常较细,它经过笔直偏转器直接将电压打到屏幕上,而且扫描速率和波形改写率都很快。数字示波器是经过A/D将波形电压量化,存到内存中,处理往后再闪现,数字示波器屏幕的闪现分辩率是有限的,通常为640点或1000点,若您将示波器的存储深度(记载长度)设置成10K或2M, 这意味着,要让内存中10K或2M点的信息量经过640个点或1000个点来反映,不管算法有多好,都会带来推重的闪现过失,波形加粗的程度和存储深度是挨近的,这些疑问是数字示波器特有的疑问,别的数字示波器缺省闪现办法为矢量闪现办法,即会在两个采样点之间以线性算法,或正弦内插算法刺进一些点,模仿示波器没有这些疑问。您可试着将示波器记载长度改为500点,并将矢量闪现改为点闪现,查询数字示波器每次采样实习得到的数据,调整时基,能够了解得看到这些点,即便运用矢量闪现,线会变细些。仅从仪器视点启航,别的丈量小信号,运用1:1得探头得作用,或许会比10:1探头十分好些。别的,模仿示波器没有采样率得概念,只需扫描速率概念,运用数字示波器,采样率许多时分需思考。
59. 模仿和数字示波器在查询波形的细部时,那个更有优势(例如:在过零点和峰值时,查询1%以下的寄生波形)?
答:查询1%以下的寄生波形,不管是模仿示波器仍是数字示波器,查询其精度都不是极好,模仿示波器的笔直精度未必比数字示波器更高,如某500MHz带宽的模仿示波器笔直精度是+/-3%, 并不比数字示波器(通常为1~2%精度)更具优势,而且对细节,数字示波器的主动丈量功用比模仿示波器的人工丈量更精确。
60. 数字示波器通常供给在线闪现均方根值,它的精度通常是多少?
答:示波器的幅值丈量精度,许多人用A/D位数来衡量,实习上,跟着您所用的示波器带宽,实习的采样率设置等,会有改动,若带宽不可,本身带来的幅值丈量过失就很大,若带宽够了,采样设置很高,实习的幅值丈量精度就不如采样率低的时分的精度(您有时可参看示波器的用户手册,它或许会给出禁绝则采样率下,示波器的A/D实习有用位数);总的来讲,示波器丈量幅值,包含均方根值的精度通常不如万用表,准则,丈量频率,它不如频率计数器。
61. 怎么捕捉侧重现稍纵即失的瞬时信号?
答:将示波器设置成单次收集办法(触发办法设置成Normal ,触发条件设置成边际触发,并将触发电平调到恰当值,然后将扫描办法设置成单次办法),假定运用的是安捷伦5462xA/D,5464xA/D,5483xB/D,5485xA,这些仪器都支撑MegaZoom功用,便是说,可在查询信号大局的一起,对有些细节进行拓宽查询,或许经过移动屏幕的办法,或许经过双时基闪现功用来完结。留神示波器的存储深度将挑选所能收集信号的时刻,和能用到的最大采样速率。
62. 安捷伦的哪种示波器能够测验频率为500M的载波信号?
答:假定仅测载波信号本身,通常载波信号为正弦波,引荐运用1.5GHz示波器(安捷伦54845B),运用BNC电缆联接被测方针,可得到~94.6%的上升时刻丈量精度。若有必要运用探头,引荐运用1157A 有源探头(2.5GHz带宽)。假定运用500MHz带宽的示波器,即便运用BNC电缆,最佳状况下得到的凹凸丈量过失是29.3%,上升时刻丈量精度是58.6%。
63. 示波器标称为60MHZ,是不是能够了解为它最大能够测到60MHZ?
答:60MHz带宽示波器,并不意味着能够极好地丈量60MHz的信号,依据示波器带宽的界说,假定输入峰峰值为1V的60MHz的正弦波到60MHz带宽的示波器上,从示波器大将看到0.707V的信号(30%幅值丈量过失)。
64. 用标称为60MHZ的示波器测4.1943MHZ的方波时测不到,为何?
答:假定要测验的是方波,挑选示波器的参看规范是信号的上升时刻,若示波器带宽=0.35/信号上升时刻* 3,则上升时刻丈量过失为5.4%分配。
示波器的探头带宽也很首要,假定运用的示波器探头包含其前端附件构成的体系带宽很低,将会使示波器带宽宽广降低。如若您运用20MHz带宽的探头,则能完结的最大带宽是20MHz。假定在探头前端运用联接导线,会进一步降低探头功用(但对~4MHz方波,不该有太大影响,因为速度不是很快) 。
别的,检查一下示波器运用手册,有的厂家新推出的示波器,在1:1设置下,正本际带宽将锐减到<=6MHz,关于~4MHz的方波,其三次谐波是12MHz,其五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即便能看到信号,也推重不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。当然,测不出信号的要素或许有多种,如探头触摸欠好,但该现象很简略被打扫。主张能够用BNC电缆联接一函数发作器,查验该示波器本身有没有疑问,探头有没有疑问,如有疑问,可和厂家直接联络。
65. 怎么丈量时钟的安稳度?
答:假定运用的是5483xB/D、548xxA 、5484xB或5485xA ,能够用其规范装备的直方图办法丈量,其时钟边际或幅值的颤抖状况,具体可拜见安捷伦的运用文章:“Jitter Analysis Techniques Using an Agilent Infiniium Oscilloscope”(P/N:5988-6109EN),可丈量其最坏状况下的颤抖状况。关于5485xA,若您希望令正健壮的颤抖剖析功用,其配有专门的颤抖剖析软件,供给功用十分健壮的颤抖剖析,具体可拜见5485x示波器的Datasheet,更具体的信息,可致电安捷伦。
66. 运用安捷伦示波器精确丈量PLL中周期颤抖有啥办法和窍门?
答:假定用的是5483xB/D、548xxA 、5484xB和5485xA , 能够用其规范装备的直方图办法丈量,其时钟边际或幅值的颤抖状况,具体可拜见安捷伦的运用文章“Jitter Analysis Techniques Using an Agilent Infiniium Oscilloscope”(P/N:5988-6109EN),可丈量其最坏状况下的颤抖状况。关于5485xA,假守时望令正健壮的颤抖剖析功用,其配有专门的颤抖剖析软件,供给功用十分健壮的颤抖剖析,具体可拜见http://www.agilent.com/find/test 5485x示波器的Datasheet,更具体的信息,可致电安捷伦。提示在运用示波器时,要留神其本身的颤抖挨近方针是不是满足测验需求,如示波器本身的触颤栗动方针等,一起要留神运用禁绝则的探头和探头联接附件时,若不能确保示波器的体系带宽,丈量作用会禁绝确。
67. 怎么运用安捷伦示波器丈量PLL的Settle time?
答:可运用安捷伦548xx系列示波器+USB-GPIB 82357A 适配器+软件选件 来完结。也可运用安捷伦的较贱价位的调制域剖析仪来完结。
68. 计齐截个PLL,,怎么丈量PFD(频率鉴相器)的死区
答:能够将示波器的一个通道联接到参看信号,另一通道连到反响信号,设置示波器的触发条件为树立坚持时刻触发,这时,在调整示波器树立坚持时刻设置的一起,调整参看信号,直到失锁,这时的树立坚持时刻设置就对应您的PFD死区。理论上,以为失锁会在两个时刻发作,一是在初始作业时刻,两个信号相差(频差)逾越PLL的捕捉带宽;另一始在盯梢进程种,反响信号改动过大,使两个信号相差逾越PLL的盯梢带宽会失锁。安捷伦悉数548xx 系列示波器都可完结该丈量(在带宽满足的条件下)。
69. 运用安捷伦设备怎么测验光信号?
答:安捷伦有全套测验方案丈量光信号,从光源、光谱仪、光万用表、光示波器、光波长计等,假定想用实时示波器丈量光信号,可运用光电改换器联络示波器完结丈量。
70. 怎么运用示波器丈量电源纹波?
答:能够先用示波器将波形悉数波形捕获,然后将关怀的纹波有些拓宽来查询和丈量(主动丈量或光标丈量),一起还运用示波器的FFT功用从频域剖析。
通常若不太了解被测方针细节(幅值,频率等)的状况下,可运用”AutoScale”按钮,查询到信号的大约,再调整水平操控旋钮和笔直操控旋钮,以得到最佳的闪现(如,幅值尽量满屏闪现),再用Zoom功用将波形作满平拓宽闪现,测电源纹波时,可将纹波有些用Zoom功用拓宽来剖析;别的,或许会思考从频域视点剖析电源,查询其谐波和杂波状况,为此,可让示波器闪现尽量多个周期信号,将示波器的存储深度仅或许用到最大,采样率设置成恰当的数值,以确保波形不失真,这么得到的频率分辩率为采样率除以其时存储深度设置,查询各次谐触及其与基波的凹凸差。别的,若运用MatLab软件,可运用MatLab软件的健壮功用对捕获的信号数据进行令正深化的剖析。546xx、548xx都规范装备有和核算机相连的软件,直接将数据取到核算机中,以进一步剖析,当然,也可将Matlab软件直接装到548xx中。
若现已知道电路的参数,可直接调整示波器设置,让其作业在适宜的采样率和笔直刻度下。
71. 开关电源输出电压的纹波是一个首要的方针,怎么精确运用示波器来丈量这个方针?
答:纹波的界说是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的界说是杂波的峰峰值。丈量纹波要留神的事项:示波器探头地线会带来很大纹波,应当拔掉地线直接运用探头内地线进行丈量。当然,最佳的丈量办法是运用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联合到示波器,这儿应当留神该50欧姆电阻要思考功耗,或许要大功率电阻。挨近的规范恳求,比方是不是要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比方,丈量频率是不是要捆绑在20MHz以下。
72. 测纹波时有很大一有些是50赫兹的周期性尖脉冲,负载电流越大,脉冲凹凸越大,有哪些具体的处理办法?
答:在泰克功率丈量体系中,当进行纹波丈量时,咱们能够挑选工频纹波测验或开关纹波测验,这么就可主动滤掉不挨近频率的纹波,比方:挑选测验200KHz的纹波,那么示波器将会主动对别的频率成分进行滤波。
73. 丈量纹波时怎么去掉在纹波上的噪声,比方工频噪声?
答:纹波上的噪声可经过TDS5000示波器在捕获办法中的高分辩率捕获办法就能够去掉这些随机的噪声。纹波分两种一种是工频的,100HZ,一种是开关纹波。TEK推出的TDSPWR2就能把这两种纹波别离后别离丈量得出作用。
74. 精确测验开关电源的纹波与噪音时,是不是要在专门的实验室里才调够?
答:当然假定有专门的实验室进行纹波丈量是最志向的。在不具有这个条件的时分应当留神的疑问有:
① 示波器应当有超卓的接地;
② 假定丈量规范有带宽捆绑的恳求,应当翻开TDS430A中的20MHz带宽捆绑;
③ 运用示波器的沟通耦合;
④ 运用BNC电缆,并用TDS430A的50欧姆输入阻抗档进行丈量(这时或许需求50欧姆的大功率负载,BNC适配器或许制造测验夹具)
为跋涉丈量精度,不该当运用示波器的探头,示波器探头的地线会安静比照大的噪声。
75. 怎么运用示波器丈量一些低纹波电源的输出纹波值?比方丈量1.8V的输出纹波,通常都标称输出纹波小于20mV,怎么用示波器来验证?而通常示波器即便直接探头接探头地夹的噪声就有二三十毫伏了。
答:这个的疑问很有代表性。要用到高共模按捺比的电压差分探头,它能作业在高噪声环境中。
76. 怎么用数字示波器检查和读出所闪现的波形的周期?
答:悉数的数字示波器都支撑波形周期丈量,从跋涉测验精度的视点启航,假定运用的是5462x/5464x (54645在外),可在其丈量参数中挑选Counter,其内嵌硬件频率计数器会被主张进行精确的频率丈量(5 digit),若运用的是别的类型示波器,尽量让示波器屏幕闪现一个周期的信号,幅值尽量满刻度,这时丈量精度通常较好,能够用示波器的主动丈量功用,也可用光标手动丈量。
77. 在开发傍边碰到一个疑问,在样板机上加改功用,检查样板的声频,数据输出,触发信号等等,检查的作用跟方案的作用差不多准则,为何样板动态了解,闪现精确,而制品的动态有时分是能够承受,可是有时分不可?
答:实习被测方针的动态有时能够承受,有时不可,但示波器上的波形闪现看不出啥疑问,或示波器闪现数据和被测方针上的数据相差很远。通常是示波器和您的被测方针没有同步构成的。可测验下面的办法:
动态信号通常为低速信号,可让示波器作业在翻滚办法下,查询信号呈现疑问时,手动接连波形收集,并进行剖析。
在时域中查询动态信号通常不太悉数,安捷伦的动态信号剖析仪在许多时分对错常好的挑选,但若没有该仪器,可联络示波器的FFT功用从频域查询。
测验用示波器的触发功用,若手边有混合信号示波器(54xxxD),可联络其逻辑通道界说触发条件(如相似逻辑剖析仪的状况触发,次序触发)。
78. 怎么tds3012示波器进行时钟颤抖测验?
答:在泰克的翻开路径示波器中(比方TDS7000,TDS5000)有专门的颤抖丈量软件,能够进行悉数的颤抖丈量(比方Rj,Dj等)。在TDS3012中只能经过无限余辉对信号进行比照长期的累计丈量。别的,通常频率比照高的时钟才需求丈量颤抖。通常示波器丈量信号的准则是:示波器的带宽应当是信号最高频率的5倍,假定上升时刻比照快的方波或许需求示波器带宽是信号频率的10倍乃至更高。所以主张选用更高带宽,开发路径的示波器。
79. 在AC/DC开关电源中怎么用示波器进行功率因数丈量?
答:正本运用示波器丈量功率因数便是丈量电压与电流之间的相位差即cosφ,一起泰克TDS5000功率测验体系也主动对PFC的挨近参数进行丈量(如:THD,True Power,Apparent Power,Power Factor等)。
80. 用泰克示波器的FFT功用能够看到开关电源的辐射的频率及凹凸,可是这儿边的凹凸的值与认证基地的值的概念是准则吗?假定不是,怎么改换?而且,假定在看波形时选禁绝则的V/DIV,在FFT状况下有禁绝则的凹凸,是不是正常?---我用的类型是TDS1012。
答:运用示波器的FFT功用测得的幅值只能作为定性的剖析,而不能作为定量的剖析,因而只具有参看价值,假守时望对频谱凹凸进行剖析可挑选Blackman-Harris窗口,这么作用会好一些;当改换V/div时推重会对FFT的幅值发作影响,因为这是遭到示波器本身的ADC的分辩率捆绑,所以为了跋涉丈量精度,通常会挑选将波形尽或许占满悉数屏幕(但决不能超出屏幕),也便是挑选较小的V/div档位。
81. 挑选啥类型的示波器可有用跋涉方案功率?
答:示波器翻开到现时期,已把数据剖析跋涉到首要的方位。运用示波已不只仅是在调试中查询波形,更首要的是能极好的在方案中剖析核算器材参数,帮忙咱们优化方案方案。挑选啥样的示波器最适宜要联络您所要查询剖析的信号挑选。
82. 怎么用示波器测验视频参数(包含视频输出电平、水平了解度、亮度幅频照料、色度幅频照料、亮度信噪比、色度信噪比、亮度非线形失真等等视频参数)?
答:泰克TDS3000B系列示波器加上TDS3VID或TDS3SDI以及TDS5000系列示波器均供给健壮的视频丈量功用,乃至包含模仿HDTV功用,以及内置矢量示波器才调,帮忙你去剖析各种视频参数。
83. 在高频端,怎么区别示波器探头本身的阻抗对信号的影响?
答:示波器的探头都有特定的方针,能够参照探头的等效阻抗-频率图断定探头在频率点的等效阻抗。关于探头,泰克有专门的文章叫做《探头ABC》。
84. 为何用泰克示波器测验30MHz时钟的波形振铃要比安杰仑的大的多(示波器探头是250MHz的)?
答:丈量状况改换时,只需选用示波器的主动触发办法,将电压和电流的波形设置为比照志向的闪现办法。假定运用TDS5000,还可调度resolution旋钮将采样率调至适宜档位(通常为信号频率的10倍分配)。然后运用PWR2软件对被测数据进行主动核算。关于MOSFET咱们挑选Vds和Ids作为被测信号IGBT挑选Vce和Ice作为被测信号。
当用数字示波器测验开关电源时, 可否预先设置捆绑参数(如测验时刻,每次采样数)怎么用泰克示波器完结对开关电源状况改换的测验。 联接办法(可举例),示波器按键的设置,必要的留神思项。
85. 在方案软开关PWM改换器时(如PWM半桥开关改换器),怎么用示波器查询MOSFET Vt/It 轨道?
答:首要示波器要有通道间的时延校对功用,这么进行挨近数学运算时才调确保根柢的精确性。运用高压差分电压探头及电流探头丈量。TEK推出的功率测验方案中就能够动态的查询MOSFET的悉数作业进程。
86. 输出电容和输出电感的挑选应当依据负载的供电需求断定,那关于L和C值都应当依照datasheet上的断定的公式套用吗?假定依照公式核算出来的值在实习运用中呈现了疑问,那么咱们应当依据啥来替换呢?
答:禁绝则拓朴的输出扼流圈及输出滤波电容的核算公式是禁绝则的,应当按白净所选的电路构造挑选适宜的核算公式。输出电容的巨细首要由输出纹波电压要按捺为几毫伏挑选。这就要核算出ESR,然后可按厂家供给的DATASHEET挑选。但选电容时还要思考负载的改动、电流改动方案、输出电感感量等等,因为它们会使电容特性改动。
87. 现在,HID疝气灯现已广泛用在一些高档轿车大灯上,但在HID灯安靖器的高压电路方案中,发现因为高压收回速度不可快,构成有时点灯不畅。怎么处理?
答:HID疝气灯通常都有一个二次击穿的进程,然后大灯趋于安稳的作业状况;首要要对二次击穿进行有用的操控方可确保其安稳作业,量测二次击穿只需运用TDS5000的长记载长度,进行单次触发捕获其波形,然后别离丈量一次击穿和二次击穿的峰值电压以及其脉冲宽度,再丈量两次击穿脉冲间的时刻即可,依据实习状况看看以上参数是不是满足方案恳求。
88. 假定运用探头和虚拟仪器,能够在PC机上闪现出波形。一起,林林总总的核算都能够轻松完结。TEK5000系列和虚拟仪器有何本质区别?
答:DS5000尽管是一台依据Windows 2000的示波器,但实习上它是分红两个首要有些的,首要他具有一个实介含义上的示波器收集和处理的有些,这有些的数据处理是经过示波器本身的一个专业处理器进行的,而Windows2000的核算机路径仅仅对示波器收集下来的数据(内部经过PCI总线通讯)进行一些后台剖析核算处理,这有些与示波器本身的闪现并无联络。
而所谓的虚拟仪器(大多为PC插卡式的),它经过一个数据收集卡(通常速度很慢)将外界的信号采入核算机内部,经过核算机本身的CPU对数据进行处理,它是一种便宜的处理方案,它的丧命缺陷是没有任何溯源性(它受核算机主机的影响太大,禁绝则主机致使的测验作用有较大的过失),咱们知道测验仪器的一起性是挑选测验作用胜败的要害。
89. 怎么减小DC-DC变压器的热损,在方案变压器时应留神那些疑问?对变压器的外围电路有何恳求?
答:应遵从磁通复位的准则。方案变压器无非要挑选磁芯规范及规范、核算占空比、磁感应增量、原,副边的匝数。在实验中校对最坏状况下的磁丰满的状况。
90. 在开关电源的方案中常会遇到的扎手疑问是功率疑问。而整机的功率很大程度上取决与开关管的损耗,在咱们的电路和器材选定后,开关管的开关波形丈量很首要,能够依据它的数据来区别和改进开关作业状况。那么在运用示波器进行这项测验时应当怎么精确操作和留神哪些疑问呢?
答:开关电源中有两大主题:跋涉功率和跋涉牢靠性。功率就要测损耗,损耗首要会集在开关管和磁性元件上,为此咱们应当经过示波器丈量注册损耗、截止损耗、导通损耗,准则的对变压器和电感能丈量其磁芯损耗和动态电感。
91. 在实习作业中,需求对开关振动信号,视频信号等进行测验和剖析,该怎么进行?
答:TEK的TDS5000系列示波器能很轻松的对这两类信号进行丈量剖析。
关于开关电源你所说的驱动信号,咱们的TDSPWR2供给了四种剖析:占空比趋势剖析,开关频率趋势剖析。
宽度及周期趋势剖析:TDS5000示波器更具有丰盛的视频触发,能运用多种制式,能独自对场,并跋涉行触发。
92. 在反激式开关电源电源用一种变压器算法,老是需求再进行好屡次的调整。反激式开关电源有没有一种比照通用的变压器参数核算办法?
答:变压器的方案尽管经过理论核算,但因为磁芯,绕制办法等的区别性,仍需求屡次实验调整。通常是先核算原边电感,依据输出功率来选磁芯材料与骨架规范,然后依据手册断定一些如磁芯截面积等参数等。单端方案变压器便是要让磁芯的磁通复位。
93. 运用TDS3032B和THS710示波器,怎么将一次性随机呈现的信号无缺地捕捉并存储下来,然后重显剖析?
答:假定测的所谓随机信号为一个单次信号,那么只需设置与该信号相匹配的笔直和水平刻度,调整好触发电平,运用单次触发等候信号呈现即可,然后运用SAVE/RECALL将它存入ref里即可随时调出;假定该信号为重复信号中呈现的某种反常,则可先Autoset,然后将
获取办法设为活络500点闪现,调整余辉至无限即可。
94. 开关电源在低温下主张(如:-20℃以下)有啥分外的恳求?
答:要害是器材挑选的温度方案。比方电容、MOSFET、二极管等等。
95. 开关电源总会有电磁辐射,一起越有或许遭到别的电器设备的烦扰。怎么做才调抵达期即不受别的电器的烦扰,又有用本地志器向外辐射呢?
答:开关电源因作业在高电压大电流的开关状况下,其致使的电磁兼容性疑问是恰当杂乱的。从整机的电磁兼容性讲,首要有共阻抗耦合、线间耦合、电场耦合、磁场耦合和电磁波耦合几种。电磁兼容发作的三个要素为:烦扰源、传达路径及受烦扰体。共阻抗耦合首要是烦扰源与受烦扰体在电气上存在一起阻抗,经过该阻抗使烦扰信号进入受烦扰方针。线间耦合首要是发作烦扰电压及烦扰电流的导线或PCB线,因并行布线而发作的互相耦合。电场耦合首要是因为电位差的存在,发作的感应电场对受烦扰体发作的耦合。
磁场耦合首要是大电流的脉冲电源线邻近发作的低频磁场对烦扰方针发作的耦合。而电磁波耦合,首要是因为脉动的电压或电流发作的高频电磁波,经过空间向外辐射,对相应的受烦扰体发作的耦合。实习上,每一种耦合办法是不能严厉区别的,仅仅侧要害禁绝则算了。从电磁兼容性的三要素讲,要处理开关电源的电磁兼容性,可从三个方面下手。
1)减小烦扰源发作的烦扰信号;
2)堵截烦扰信号的传达路径;
3)增强受烦扰体的抗烦扰才调。
在处理开关电源内部的电磁兼容性时,能够概括运用上述三个办法,
以本钱效益等到施行的难易性为条件。对开关电源发作的对外烦扰,如电源线谐波电流、电源线传导烦扰、电磁场辐射烦扰等,只能用减小烦扰源的办法来处理。
一方面,能够增强输入输出滤波电路的方案,改进有源功率因数校对(APFC)电路的功用削减开关管及整流续流二极管的电压电流改动率,选用各种软开关电路拓扑及操控办法等。
另一方面,加强机壳的屏蔽作用,改进机壳的缝隙走漏,并进行超卓的接地处理。而对外部的抗烦扰才调,如浪涌、雷击应优化沟通输入及直流输出端口的防雷才调。通常,对1.2/50μs开路电压及8/20μs短路电流的组合雷击波形,因能量较小,可选用氧化锌压敏电阻与气体放电管等的组合办法来处理。
减小开关电源的内部烦扰,完结其本身的电磁兼容性,跋涉开关电源的安稳性及牢靠性,应从以下几个方面下手:
留神数字电路与模仿电路PCB布线的精确区别、数字电路与模仿电路电源的精确去耦;
留神数字电路与模仿电路单点接地、大电流电路与小电流分外是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻烦扰、减小地环的影响;
布线时留神相邻线间的间隔及信号性质,避免发作串扰;减小地线阻抗;减小高压大电流线路分外是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所围住的面积;
减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所围住的面积;减小变压器的漏电感、滤波电感的散布电容;选用谐振频率高的滤波电容器等。
TEK推出的功率测验方案就能够对电流谐波按EN61000-3-2规范进行预先一起性测验,
96. SOA测验是经过啥数据得到的,能够经过示波器的啥丈量办法得到该数据?
答:SOA便是安全作业区域丈量,它是用来区别功率器材的牢靠性的,当呈现短路或主张加电等时,逾越安全作业区域的或许是仅有的几个周期,而且这也是不易被发觉的,但器材遭到的影响不至于损坏,但对器材来说也是一种堆集,器材的裕量或许不可了。
97. 用示波器怎么测验颤抖重量?
答:断定性颤抖能够用示波器丈量出来,在示波器上能够读出上升/降低沿的时刻宽度,依据信号周期能够换算成UIp-p便是颤抖的峰值凹凸,如下图。更具体的内容能够参看示波器厂家如泰克的挨近材料。
98. 怎么区别模仿带宽和数字实时带宽?
答:带宽是示波器最首要的方针之一。模仿示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模仿带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号选用次序采样或随机采样技能所能抵达的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技能因子K挨近(数字实时带宽=最高数字化速率/K),通常并不作为一项方针直接给出。从两种带宽的界说能够看出,模仿带宽只适宜重复周期信号的丈量,而数字实时带宽则一起适宜重复信号和单次信号的丈量。厂家宣称示波器的带宽能抵达多少兆,实习上指的是模仿带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实习上是指其模仿带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能抵达400MHz远低于模仿带宽。所以在丈量单次信号时,推首要参看数字示波器的数字实时带宽,不然会给丈量带来意想不到的过失。
99. 示波器是不是可作为数字化仪运用?
答:最快的示波器和数字化仪通常都选用并行的闪速改换器和8位的分辩率。8位或256级数字化满足表达一个比照滑润和简略了解的波形闪现。因而,为何不必数字存储示波器(DSO)作为数字化仪,分外关于高速信号,两种仪器都难以取得8位以上的分辩率。
  实习上,这么做的作用是满足的,可是也有破例。示波器对错接连收集仪器而数字化仪能够不是那样。示波器捕获信号后再捕获更多信号之前要有本地放置数据,除非选用相似电视帧速率的接连波形收集把数据存人像素映像。这么的收集和等效闪现率很高,但数据格式使进一步的外有些析数据量十分无量。
  除上述分外处理外,示波器只能以很低速度接连收集和闪现信号。数字化仪可取得接连的100MS/s或更高的吞吐率,只受存储器总线速度的捆绑。例如一种PCI总线的数字化插卡,数据传输率抵达100MB/s,PCI总线可作业至66MS/s(132MB/s)。
  示波器的吞吐率受较慢、低的I/O才调的数据处理速度的捆绑。速度较慢的数字化仪和数据记载器可将数据直接写人硬盘,存档几GB的数据,而示波器通常最高只需16MB。假定从另一方面看数据传输率,许多运用只需求捕捉偶发性数据,但这些突发信号或许很挨近。这时活络地传输数据记载就十分首要,这类信号有高重复脉冲频率(PRF)的扫描雷达、时刻分辩的超声声纳、飞翔时刻的质谱仪、以及核子计数等运用。
100. 啥是组合示波器?
答:组合示波器是一种把模仿示波器和数字存储示波器(DSO)两者的才谐和利益联络在一起的示波器。当组合示波器被设置成DSO时,用户能够用它来进行主动参数,丈量,存贮收集的波形进而制造硬考贝;一起,在需求的时分还能具有模仿示波器的无限分辩率以及了解而可信的波形闪现,而且运用组合示波器时,不管信号重复速率的凹凸,都可取得最亮的闪现。

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