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第3章-电子示波器PPT
(4)触发极性选择和触发电平调节触发极性和触发电平决定触发脉冲产生的时刻,并决定扫描的起点,调节它们可便于对波形的观测和比较。触发极性是指触发点位于触发源信号的上升沿还是下降沿。触发点处于触发源信号的上升沿为“+”极性;触发点位于触发源信号的下降沿为“-”极性。触发电平是指触发脉冲到来时所对应的触发放大器输出电压的瞬时值。 (a)被测正弦信号 (b)零电平正极性触发 (c)正电平正极性触发 (d)正电平负极性触发 (e)负电平负极性触发 (f)负电平正极性触发 图3-18不同触发电平、触发极性下的波形(5)放大整形电路扫描信号发生器要稳定工作,对触发信号有一定的要求,因此,需对触发信号进行放大、整形。整形电路的基本形式是电压比较器,当输入的触发源信号与通过“触发极性”和“触发电平”选择的信号之差达到某一设定值时,比较电路翻转,输出矩形波,然后经过微分整形,变成触发脉冲。 2.扫描发生器环扫描发生器用来产生线性良好的锯齿波,通常用扫描发生器环来产生扫描信号。扫描发生器环又叫时基电路,常由积分器、扫描闸门及比较释抑电路组成。 图3-19 扫描发生器环的组成闸门电路产生的闸门信号启动扫描发生器工作,使之产生锯齿波电压,同时把闸门信号送到增辉电路。释抑电路起稳定扫描锯齿波的形成、防止干扰和误触发的作用,确保获得稳定的图象。(1)扫描方式选择示波器既能连续扫描又能触发扫描,扫描方式的选择可通过开关进行。在连续扫描时,没有触发脉冲信号,扫描闸门也不受触发脉冲的控制,仍会产生门控信号,并启动扫描发生器工作;在触发扫描时,只有在触发脉冲的作用下才产生门控信号。 (2)扫描门扫描门是用来产生闸门信号的,它有三个作用。1)输出闸门信号,控制积分器扫描。2)利用闸门信号作为增辉脉冲控制示波管,起正程加亮作用。3)在双踪示波器中,利用闸门信号触发电子开关,使之工作于交替状态。常用的闸门电路有双稳态、施密特触发器和隧道二极管整形电路。图3-20为施密特触发器构成的闸门电路。施密特电路把其他的波形变成闸门脉冲。 图3-20 施密特触发器构成的闸门电路施密特电路的输入端接有来自三个方面的信号:一个称为“稳定度”旋钮的电位器给它提供一个直流电位;从触发电路来的触发脉冲和从释抑电路来的释抑信号。 (3)积分器通用示波器中应用最广的一种积分电路是密勒(Miller)积分器,可产生线形良好的锯齿波。 图3-21 密勒积分器 (4)比较和释抑电路利用比较电路的电平比较、识别功能来控制锯齿波的幅度,使电路产生等幅扫描,比较电路也称为扫描长度电路。释抑电路在扫描逆程开始后,关闭或抑制扫描闸门,使“抑制”期间扫描电路不再受到同极性触发脉冲的触发,以便使扫描电路恢复到扫描的起始电平上。比较和释抑电路与扫描门、积分器构成一个闭合的扫描发生器环,其中扫描门的输入接受三个方面的信号:来自触发电路的触发脉冲;“稳定度”电位器提供的直流电位;来自释抑电路的释抑信号。1)触发扫描:如图3-22所示,E1、E2分别为闸门电路的上、下触发电平,E0为闸门电路的静态工作点(来自“稳定度”调节的直流电位)。 图3-22 触发扫描方式下比较和释抑电路的工作波形 闸门电路在触发脉冲1作用下,达到上触发电平E1,输出闸门信号控制扫描发生器输出线形斜波,开始扫描正程。当扫描发生器输出Vo达到由比较电路设定的比较电平Er时,比较和释抑电路成为一跟随器,使闸门电路的输入跟随锯齿波发生器输出的斜波电压Vo。直到到达下触发电平,闸门电路翻转,控制扫描发生器结束扫描正程,回扫期开始。通过调节比较电平Er,可以改变扫描结束时间和扫描电压的幅度。 在扫描正程结束后,锯齿波发生器输出进入回扫期,同时比较和释抑电路进入抑制期,释抑电路启动了对输入触发脉冲5的抑制作用。抑制期结束后,闸门电路重新处于“释放”状态,允许后续的触发脉冲6触发下一次扫描开始。2)连续扫描。在连续扫描方式下,不论是否有触发脉冲,扫描闸门都将输出闸门信号,使扫描发生器可以连续工作。扫描闸门仍然受比较和释抑电路的控制,以控制扫描正程的结束,从而实现扫描电压和被测电压的同步。3.水平放大器水平放大器的基本作用是选择X轴信号,并将其放大到足以使光点在水平方向达到满偏的程度。X放大器的输入端有“内”、“外”信
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