示波器的基本操作及常见故障处理方法 示波器的使用方法( 二 )


示波器的基本操作及常见故障处理方法 示波器的使用方法

文章插图
图1-13伏/分格旋钮 。
7.时基旋钮 。
时基旋钮的使用类似于垂直偏转因子 。时基旋钮也是由一个旋钮实现的,时基分为1、2、5三种方式的几个档位 。旋钮的指示值表示光点在水平方向移动一个网格时的时间值 。例如,在1s/DIV块中,光点在屏幕上移动一个网格来表示时间值1s 。
时基旋钮上有一个小的微调旋钮,用于时基校准和微调 。一直顺时针转动 。当它处于“校准”位置时,屏幕上显示的时基值与旋钮显示的标称值一致 。逆时针转动旋钮,微调时钟基座 。旋钮拔出后处于扫描扩展状态,通常为“10”扩展,即水平灵敏度扩展10倍,时基缩小到1/10 。例如,在2s/DIV块中,扫描扩展状态下屏幕上一个水平网格表示的时间为2s (1/10) = 0.2s..
TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz和100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和分频器产生,精度较高,可用于校准示波器的时基 。
示波器标准信号源CAL专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因子 。
8.位置旋钮 。
该旋钮调节信号波形在屏幕上的位置 。旋转水平位移旋钮(标有水平双向箭头)左右移动信号波形,旋转垂直位移旋钮(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形 。
9.选择输入通道 。
选择输入通道至少有三种方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)和DUAL 。当选择通道1时,示波器只显示通道1的信号 。当选择通道2时,示波器只显示通道2的信号 。当选择两个通道时,示波器同时显示通道1和通道2的信号 。
测试信号时,先将示波器的地线与被测电路的地线连接,根据输入通道的选择,将示波器探头插入相应通道的插座中,然后将示波器探头上的地线与被测电路的地线连接,使示波器探头与被测点接触 。示波器探头上有一个两位开关 。当开关设置为“1”时,测得的信号将无衰减地送到示波器,从屏幕上读出的电压值就是信号的实际电压值 。当开关转到“10”位置时,被测信号衰减到1/10,然后送到示波器 。从屏幕上读取的电压值乘以10就是信号的实际电压值 。
10.选择输入耦合模式 。
有三种输入模式:交流、GND和DC 。
当选择“接地”时,扫描线在屏幕上显示“示波器接地”的位置 。DC耦合用于测量信号的DC绝对值,观察极低频信号 。交流耦合用于观察包含DC分量的交流和交流信号 。在数字电路实验中,为了观察信号的绝对电压值,一般选择“DC”模式 。
11.选择触发器SOURCE 。
为了在屏幕上显示稳定的波形,需要将测量信号本身或与测量信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路上 。触发源选择决定触发信号提供的位置 。通常有三种触发源:内部触发(int)、电源触发(LINE)和外部触发(ext) 。
1)内部触发使用测量信号作为触发信号,这是一种常用的触发方式 。因为触发信号本身就是被测信号的一部分,所以可以在屏幕上显示非常稳定的波形 。双踪示波器的通道1或通道2都可以选择作为触发信号 。
2)交流工频信号作为电源触发的触发信号 。该方法在测量与交流电源频率相关的信号时是有效的 。尤其是在测量音频电路和晶闸管的低电平交流噪声时更为有效 。
3)外部触发使用外部信号作为触发信号,外部信号从外部触发输入端输入 。外部触发信号和测量信号之间应该存在周期性关系 。由于测量信号不作为触发信号,何时开始扫描与测量信号无关 。
正确选择触发信号,对波形显示的稳定性和清晰度有很大关系 。例如,在数字电路的测量中,对于简单的周期信号,选择内部触发可能更好,对于周期复杂的信号和与之有周期关系的信号,选择外部触发可能更好 。
12.选择触发耦合COUP 。
有许多方法可以将触发信号耦合到触发电路,以使触发信号稳定可靠 。触发方式主要有交流耦合、DC耦合、LFR触发、HFR触发和电视同步触发 。
1)交流耦合也叫电容耦合 。只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的DC分量被阻断 。这种耦合方法通常在不考虑DC分量时使用,以形成稳定的触发 。但是如果触发信号的频率低于10Hz,就会造成触发困难 。
2) DC耦合不阻挡触发信号的DC分量 。当触发信号频率较低或触发信号的空比值较大时,最好采用DC耦合 。
3)当LFR被触发时,触发信号通过高通滤波器被施加到触发电路,并且触发信号的低频分量被抑制 。
4)当高频抑制(HFR)被触发时,触发信号通过低通滤波器被施加到触发电路,并且触发信号的高频分量被抑制 。


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