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数字示波器 理.论.篇 1 理论介绍 数字示波器综述 数字示波器原理图 带宽 耦合 时基 采样率 触发 1.1 数字示波器的基本知识 我们可以把示波器看成一个具有图形显示的电压表。 示波器不但可以给出样测信号的数值(RMS),测量信号的峰值电压和频率,还可以给出相关信号的形状,以及以图形方式显示信号随时间变化的历史情况; 示波器可是同时对两个或多个信号进行处理。 数字示波器具有很多模拟示波器不具备的功能。 没有信号源后,数字示波器依旧可以利用存储器显示波形; 对于周期很长的信号,数字示波器依旧可以进行观察; 可以显示大量的预触发信息; 可以进行全自动的数据测量; 可以长期储存波形; 可以利用外设存储设备,以及利用打印机或绘图仪制作图形或编辑文件; 可以进行数学处理。 数字示波器原理示意图 数字示波器常用参数 带宽、耦合、时基、采样 1.2 数字示波器的原理示意图 1.3.1.1 带宽 带宽 是示波器最基本的技术指标。示波器的带宽表明了该示波器垂直系统的频率相应。示波器的带宽定义为示波器在屏幕上能以不低于真实信号3dB的幅度来显示信号的最高频率。 -3dB点的频率就是示波器所显示的信号幅度“Vdisp”为示波器输入端真实信号“Vinput”的71%时的信号频率。 1.3.1.2 带宽 1.3.1.3 带宽 1.3.2 耦合 耦合控制机构决定输入信号从示波器输入端通到该通道垂直偏转系统其他部分的方式。也就是说:“耦合”选项确定哪一部分信号将通过电路。 耦合控制可以有两种设置方式:即DC耦合和AC耦合。 1.3.3 时基 为了描绘一幅图形,我们必须要有水平和垂直两个方向的信息。示波器描绘轨迹表明信号随时间的变化情况,因此其水平偏转必须和时间成正比。示波器中控制水平偏转,即X轴的系统称为时基。 1.3.4.1 采样(速)率—原理 数字示波器对输入信号进行采样,并将获得的二进制数值存入存储器中,再利用这些数据进行信号波形重建。对于输入信号的采样速度称为采样(速)率。一般来说,采样速率的范围从每秒20MS/s到200MS/s。 数/模转化器确定垂直分辨率 时基决定水平分辨率 1.3.4.2 采样(速)率 —香农(Shannon)采样准则 为了很好的恢复原来信号的形状,在进行信号数字化的时候就要求采样时钟的频率至少应为信号本身所包含的最高频率的两倍,这个要求通常称为香农采样定理。 1.3.5 触发 为确保电子管扫过屏幕时每次都准确的经过相同的路径(即起始波形稳定),示波器利用触发电路,按照使用者设置的触发方式,使时基扫描都从输入信号上精确确定的点开始进行稳定扫屏(即稳定的波形输出)。也就是说:触发将确定示波器开始采集数据和显示波形的时间。 触发的种类有很多种。 实.战.篇 2. LeCroy 9362C使用指南 主要性能 前面板介绍 显示概况 时基触发控制介绍 通道控制介绍 设置控制介绍 缩放 +数学分析控制介绍 2.1 主要性能 带宽: 100M 0.5GHz 瞬间采样率:0.5G采样点/秒 重复采样率:10G采样点/秒 提供2个数据采集通道,1个外部信号输入通道和4个辅助通道 每通道采集存储量:25K 包括Glitch(毛刺)触发在内的较多触发能力 自动波形测量 快速存储卡或软盘存储器存储 垂直分辨率:11bit 显示分辨率:810 X 696 模块式设计,可根据用户需要定制 2.2 前面板介绍 2.3.1 显示概况—图示 2.3.2 显示概况—解释 1、实时时钟显示:显示当前日期与时间。 2、被显示迹线区域:显示控制状态,时基,灵敏度和测量时光标读数的区域,最多可同时显示四条迹线的参数。 3、触发电平显示光标:显示触发电平位置。 4、波形显示区域:显示波形。 5、触发延迟点:显示触发起始位置。 6、采集提要区域:包括公用时基设置以及每一通道的垂直增益、探头衰减和耦合的信息。在通道被选中时,通道代号加亮。 7、触发状态区域:显示当前采集模式(Auto, Normal, Single和Stopped), 在采集的过程中,位于采集模式左边的小方框即时指示采集的发生。这种特性有助于监视波形重组前的触发频率。 8、触发配置区域:显示触发源的状态。 9、采样率指示:显示当前采样率。 10、光标读数显示区:用来显示光标的读数。(时间读数或电压读数) 11、菜单区域:用来显示执行菜单的区域。 12、信息区域:用来显示阐明仪器现在状态的各种信息 2.4.1.1 时基触发控制 2.4.1.2 时基触发控制 STOP: 停止采集,防止示波器采集和更新信号。可用于三种采集模式(AUTO、NORM、SNGL)。 AUTO:在该模式下,如果在大于500ms的时间无触发产生,示波器则自动显示信号。如果在这时间内有触发信号,示波器的显示同NORM。

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