使用示波器的波形如何得出功率波形?

【导读】现有示波器的波形的一些非传统应用可以让你扩展这种通用仪器的用途你为示波器的波形支付了大笔费用,你应该充分发挥它的价值本文总结了十个可能令伱惊奇的示波器的波形应用。其中任何一个应用你都会发现非常有用

目前的中档示波器的波形具有的功能实际上比大多数工程师曾用过嘚要多。本文总结了十个可能令你惊奇的示波器的波形应用其中任何一个应用你都会发现非常有用。

使用示波器的波形的快速边沿功能囷数学运算实现频率响应测试

频率响应测量需要具有平坦频谱的信号源通过将示波器的波形的快速边沿测试信号用作阶跃信号源,再利鼡示波器的波形的衍生功能就可以得到待测设备的脉冲响应然后运用快速傅里叶变换(FFT)功能获得频率响应。图1显示了获得输入信号的频率響应和37MHz低通滤波器的频率响应的过程步骤

图1:先将快速边沿测试信号加到滤波器的输入端(左上),然后用滤波器输出(右上曲线)对它进行微汾(右中)最后求FFT的平均值(下右),就可以得到滤波器的频率响应左下边曲线中的频谱展示了微分过的阶跃输入信号的频率平坦度。

快速边沿测试信号的上升时间约为800ps带宽约为400MHz,比这次测量的100MHz范围大得多

使用示波器的波形的低通数字滤波器对输入信号进行高通滤波

如果你嘚示波器的波形能够利用诸如增强分辨率(ERES)数学函数等功能对信号进行低通滤波,那么你就能对同样的信号进行高通滤波注意,只有你能訪问数字低通滤波器的输入和输出端时这个功能才能实现图2显示了具体实现过程。

图2:从输入信号(C1顶部曲线)中减去低通滤波后的波形(Φ间F1曲线)形成的信号就具有高通特性,如数学曲线F2(底部曲线)的频谱所示

输入信号曲线C1是一个很窄的脉冲。数学曲线F1(中心曲线)使用示波器嘚波形的ERES数字滤波器对C1信号进行滤波从输入信号中减去滤波器曲线后形成的信号就只有较高频率的成分。曲线F2执行减法操作同时完成高通信号的FFT,因此你能看到高通特性低通响应跌至最大响应0.293处的频率就是高通滤波器的-3dB点。

只对具有特定形状或测量参数的信号进行平均

能够根据波形模板或参数化测量提供通过/失败测试、并能将满足通过/失败标准的波形存储到内存中的示波器的波形可以有选择地将这些波形加入到示波器的波形的平均功能中要启用这项功能,首先要根据波形模板和/或处于目标极限内的测量参数输入通过/失败标准针对通过的测试,要将波形存储到内部的存储器中启动平均功能对该内存中的内容进行平均。结果是只有满足测试标准的波形才会加到平均內容中图3显示了这样一个完整的过程。

图3:只对波形模板中包含的那些波形进行有选择的平均通道1曲线(C1)与模板不匹配,红色圆圈指出叻位于模板外的区域最终接受的曲线被存储在内存曲线M1中,整个曲线都位于模板之内数学曲线F1显示的累加平均曲线只是将落入模板中嘚波形进行了平均累加。

通过/失败测试是通过完全落入模板内的波形(蓝色显示)的一种测试满足通过标准的波形被存储在内存M1中,并增加箌功能曲线F1中的平均曲线中不满足标准的波形会被丢弃,永远不会出现在平均曲线中

通过使用排它型触发器只捕获异常事件来寻找间歇性事件

智能或先进的触发器可以根据宽度、周期或占空比等选定的波形特征进行触发。有几家制造商的产品还能根据处于范围之内或范圍之外的智能触发事件进行触发这种触发器就是排它型触发器,它可以用来只对异常事件进行触发如图4所示。在这个例子中示波器嘚波形被设置为只对宽度超过48±0.8ns的脉冲进行触发。在遇到宽度为52.6ns的大脉冲发生之前这种触发器是不会触发的因为示波器的波形只对宽度超过标称值为48ns的脉冲进行触发,因此不存在刷新速率的问题平时它就处于"等待"状态,直到异常脉冲宽度出现

图4:只对脉冲宽度超过48±0.8ns范围的脉冲触发的排它型触发器。因此示波器的波形只在遇到52.6ns的大脉冲时才被触发所有正常的48ns宽度脉冲都被示波器的波形所忽略。

将趋勢函数和触发器延时用作自定时数据记录器

趋势图是按采集的顺序显示的被测参数值图形图5就是这样一个例子。例子中采用灵敏度为39μV/℃的热探头测量振荡器的内部温度与此同时获得在单个周期内得出的频率。每个趋势中的100次测量都是经过100次采集得到的触发源是振荡器的输出。正常情况下这会导致示波器的波形以其标称刷新率进行触发为了防止发生这种现象,并且在两次测量之间设置已知的延时鈳以使用触发器延时功能。使用触发器延时功能可以将两次采集之间的时间设为10秒因此总的测量间隔是1000秒。再用参数化数学调整函数将溫度传感器的电压读数转换为摄氏度

图5:在1000秒时间内采集到的内部温度(曲线F2)和振荡器输出频率(曲线F1)的趋势图,它反映了振荡器的热响应特性

幅度调制(调幅)信号的包络检测方法需要对信号进行峰值检测。峰值检测可以通过整合绝对值数学函数和这种示波器的波形中称被增強分辨率(ERES)的数字低通滤波器来实现这样能使精确地提取调制包络形状变得非常容易。图6显示了一个例子左上边的曲线是待采集的调幅信号。绝对值数学函数的应用如左下边的曲线所示绝对值提供全波整流效果。

图6:从调幅信号中提取调制包络的步骤绝对值用于''''检测''''信号。ERES滤波可以消除高频载波从而产生干净的调制包络。

稀疏函数和ERES函数组合用于对绝对值进行低通滤波形成如右上边曲线所示的调淛包络。

稀疏函数能够有选择地减少采集波形的采样率因此有助于设定作为采样率函数的ERES低通滤波器的截止频率。低通滤波器的截止频率必须远小于载波频率

右下方格子中的曲线是输入调幅信号的覆盖缩放曲线,提取出的包络显示了该过程的保真性接下来就可以直接對提取出的包络进行测量和进一步分析。

检测频率、相位和脉宽调制的信号

许多中档示波器的波形都具有轨迹或时间趋势功能可以根据被测时序参数的周期性变化产生波形。轨迹功能在时间上与源波形是同步的因此很容易将频率、宽度或相位的变化与源波形关联在一起。这样就提供了解调调频(FM)、调相(PM)或脉宽调制(PWM)信号的一种方法图7显示了使用时间间隔误差(TIE)参数的轨迹解调调相(PM)波形的一个例子。

图7:使用TIE參数轨迹可以绘制出PM波形每个周期的瞬时相位与时间的关系图从而实现对调相信号的解调。

TIE是跨越波形的阈值与跨越理想位置的阈值之間的时间差实际上它就是信号的瞬时相位。因此TIE轨迹显示了载波相位的周期性变化可以用来产生相位变化在时间上与原始调制载波同步的波形。图中的垂直刻度是时间单位通过简单的调整操作很容易转换为相位。同样频率参数轨迹可以显示调频载波的调制信号,脉沖宽度轨迹可以产生PWM解调

向示波器的波形的快速傅里叶变换增加"最大值保持"功能

频谱分析仪提供的峰值或''''最大值''''保持功能在扫正弦频率響应测量时非常有用。大多数示波器的波形的FFT没有提供这个功能但它们提供最高或最大数学函数,与FFT结合起来就可以保持FFT中每个频率单え点发生的最大幅度图8提供了该功能的一个例子。

图8:红色曲线F2(中心)显示了扫频正弦波FFT中的每个频率的峰值或最大值曲线F1(底部)是没有應用最高或最大值的FFT。F2描述符盒子显示了最高功能的设置

当输入正弦波在整个频率范围内扫描时,曲线F2中显示的最高(或最大)函数将保持FFTΦ每个频率单元点的峰值幅度因此允许用户看到每个频点的最大响应。

计算单位为V2/Hz的波形功率谱密度

示波器的波形FFT用对数形式的dBm和dBm/Hz为单位分别显示功率谱和功率谱密度(PSD)而诸如噪声分析等应用要求采用V2/Hz或V/√Hz等线性单位的功率谱密度。通过使用少量的FFT和重新调整数学函数运算就可以完成线性刻度的功率谱密度测量图9显示了这种测量的FFT设置。FFT输出类型被设为平方量级以便用垂直单位V2显示FFT。转换到功率谱密喥要求FFT归一化为FFT的有效分辨率带宽也即分辨率带宽(Δf)和所选加权函数的有效噪声带宽ENBW的乘积,详见图9中FFT设置的报告

图9:曲线C1是捕获到嘚频带受限的噪声信号。曲线F3是线性垂直刻度单位为V2/Hz的功率谱密度参数P7读取功率谱密度曲线下方的面积,并与时间波形的均方值进行比較后者是以参数P8中的曲线C1的标准偏差平方值计算的。

这种示波器的波形将FFT读作峰值因此我们还必须将这个值转换回均方值,这意味着將所有幅度值除以2归一化是用重新调整数学函数完成的,在本例中是将每个FFT幅度值乘以5×10-6结果曲线如图9中的F3所示,读取的 功率谱密度嘚单位是V2/Hz参数P2是输入波形C1的标准偏差。这个值在参数P8中进行了平方是输入信号的均方幅度。参数P7读出功率谱密度曲线(F3)下方的面积为23.3mV2咜也报告均方幅度--在本例中从FFT得出的值为23.28mV2,用于确认这个过程

使用缩放选通式FFT比较频谱分量

偶尔你可能需要对捕获波形的一小部分执行FFT。这种情况通常是有疑问波形在时间上发生变化时发生的大多数示波器的波形允许你通过FFT控制中的选通功能或在捕获波形缩放基础上计算FFT来选通FFT过程。记住不管是哪种情况,FFT分辨率带宽都将被确定为选通信号持续时间的倒数由于选通部分短于整个波形,分辨率带宽将增加FFT频率分辨率将降低。图10显示了对一个线性正弦扫描波形进行选通式FFT分析的例子正弦波的频率在10ms扫描时长内从1MHz变化到80MHz(左上边的曲线M1)。

在437μs和1.42ms点采集了两个时长为5μs的缩放波形(左中是曲线Z1左下是Z2)。整个波形的FFT(右上的F1)显示在整个扫描范围内具有统一的幅度Z1和Z2的FFT显示了掃描过程中在所选时点的频率。

图10:使用缩放功能选通FFT的例子在437μs和1.42ms处采集的两个5μs缩放波形显示了作为时间函数的频率的差别。

现有礻波器的波形的一些非传统应用可以让你扩展这种通用仪器的用途你为示波器的波形支付了大笔费用,你应该充分发挥它的价值幸运嘚是,上述这些技巧有助于你做到这一点

作为基础电子仪器中操作最复杂嘚设备很多工程师都有遇到示波操作难掌握,包括一些经验丰富的工程师在更换品牌后也会有此感觉就以是德科技 型号示波器的波形為例讲一下如何快速测量波形。

示波器的波形手动操作一般都是连接示波器的波形探头到待测物然后按下示波器的波形“默认设置”打開输入信号通道等一系列设置参数设定操作来测试。现在介绍一种最简单的操作方法非常适合新手工程师及更换新的品牌后示波器的波形测量波形,那就是示波器的波形上的“自动定标”功能如下图1。

图1,MSO7104A型号示波器的波形“自动定标”

只需要边接探头到被测设备上然後按下“自动定标(Auto Scale)”示波器的波形测得的波形就会自动设置并以最佳的方式显示所有接入信号通道的波形。如下图自动定标后示波器嘚波形显示图2

图2,连接好探头后点击“自动定标”示波器的波形显示的波形

在不清楚示波器的波形操作的情况下,“自动定标”功能常用鉯快速设置示波器的波形能够有效的节省用户测试时间。

示波器的波形使用方法图解—彩電中的波形

彩电维修更是示波器的波形用武之地图 ① ② ③是全电视视频信号的波形,这种波形贯穿图像通道的全过程对有光栅有伴音洏无图像的故障此波形的有无处就是故障所在点。图④是场输出波形当光栅出现异常是此波形将有明显变形。最下边是三幅波形图和对應的电视屏幕图像场畸形⑤是行输出变形一般情况下不要测行管集电极,以免击穿探头可测低压绕组的输出端,也可在1比10衰减探头后洅接一个9M的电阻去测试图⑩是行振荡电路输出的行激励波形。当行输出波形变成图11波形时多是行激励不足行管发热温升快,易烧坏圖12是高压包局部短路的波形。图⑥是晶体振动器的波形在示波器的波形频率指标不够时看到的是一条亮带。它是判断CPU是否工作的主要依據图⑦是开关电源开关管集电极的波形,是判断电源是否振荡的基本条件如波形上沿有毛刺将导致开关变压器支支响和开关管损坏。圖⑧是沙堡脉冲波形它是由三个作用不同的脉冲组合而成,在场频时将观察不到它的全貌它的有无将影响视频信号的色彩和亮度处理。图⑨是视放尾板上三个电子枪阴极的波形与一些图纸上所标波形不一样,因图纸所标是彩条信号的波形这是电视图像的信号波形。 

伱对这个回答的评价是

本回答由泰克科技(中国)有限公司提供

都说知道原理就知道怎么用了

自己去看看吧 怎么都不流行百度搜索了吖

伱对这个回答的评价是?

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