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示波器触发灵敏度应该怎么设置?

mygfhgl 2018-03-31 17:34:50 359  浏览
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全部评论(2条)

  • A丨A_想念_矡H 2018-04-01 00:00:00
    请看这个网页链接

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  • 其实我是杀手OK 2018-04-01 00:00:00
    触发灵敏度指示示波器对触发信号识别的敏感度,通过调整触发灵敏度,能有效滤除可 能叠加在触发信号上的噪声,防止误触发;具体怎么设置,用我用的ZDS2024来说,在前面板按下Trigger键,在弹出的触发功能菜单里配置触发灵敏度模式,如果是自定义触发灵敏度则需要配置触发灵敏度大小。用户可配置触发灵敏度的大小为相对每格电压的比例,例如0.3div即1格电压的30%。在设置的时候需要注意下触发灵敏度大小的选择,并不是灵敏度越高越好,比如说外部干扰、噪声比较严重的场合需要把触发灵敏度降低,防止噪声信号产生误触发。

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示波器灵敏度怎么调

示波器灵敏度怎么调:优化测量精度与信号捕捉

示波器作为电子工程领域中至关重要的测试设备,广泛应用于信号分析与故障诊断。调整示波器的灵敏度,是确保设备能够捕捉微弱信号、提高测量精度的关键步骤。灵敏度调节不仅关系到信号的显示效果,也直接影响到实验的准确性和数据的可靠性。本篇文章将深入探讨示波器灵敏度调节的具体方法与技巧,并帮助读者更好地理解如何优化设备设置,以应对复杂的测量任务。

1. 理解示波器灵敏度的基本概念

示波器的灵敏度,通常指的是信号垂直方向上的分辨率,也就是每格垂直刻度所代表的电压值。简单来说,灵敏度越高,示波器能够精确显示的信号幅度就越小。当灵敏度设置过低时,微弱的信号可能无法清晰显示;而灵敏度过高,则可能导致信号波形超出屏幕范围,无法完整呈现。

2. 如何调整示波器的灵敏度

2.1 调整垂直增益

在示波器上,垂直增益控制通常由“V/div”(电压每格)调节。通过调整该控制,用户可以改变每一格显示的电压幅度,从而有效调节灵敏度。对于高频率或微弱的信号,应该增大灵敏度,即降低“V/div”值,这样可以提高信号的显示精度,避免信号过小而无法观察。

2.2 选择适当的探头衰减比

示波器探头常常具有不同的衰减比设置(例如1x、10x)。选择合适的衰减比可以影响测量的灵敏度。当测量高电压信号时,通常使用较高的衰减比(如10x),以避免信号超出示波器的量程。而在测量微弱信号时,选择较低的衰减比(如1x),能够确保信号不被衰减,保持较高的测量灵敏度。

2.3 使用示波器的偏移功能

偏移功能允许用户调整波形显示的位置,帮助捕捉更微小的信号。当信号强度较低时,灵敏度较高时可能出现信号波形超出屏幕范围,适时使用偏移功能可以将波形调整至可视范围内,从而提高测量精度。

2.4 设置合适的触发电平

触发电平控制信号开始显示的位置,对于调整灵敏度至关重要。通过调节触发电平,可以确保示波器能够稳定地捕捉到所需的信号波形,避免因信号波动而无法触发。通常,触发电平应设置为信号的起始点或一个稳定的高峰值,以确保在合适的灵敏度下进行测量。

3. 灵敏度调整的注意事项

  • 信号带宽的影响:在调节灵敏度时,信号的带宽范围会对显示效果产生影响。对于高频信号,调整时不仅要考虑灵敏度,还要确保示波器的带宽足够高,以确保捕捉到信号的完整性。

  • 环境噪声的干扰:外部环境噪声可能干扰到测量的信号,影响灵敏度的调整效果。应尽量在屏蔽良好的环境中进行测试,减少外界噪声的影响。

  • 信号失真:过度提高灵敏度可能导致信号失真。应根据实际需求适度调节,确保信号波形清晰且真实。

4. 总结

调整示波器灵敏度是确保信号捕捉和测量的关键操作,涵盖了垂直增益、衰减比、偏移功能及触发电平等多个方面。在进行灵敏度调节时,必须综合考虑信号类型、设备参数以及环境条件,以避免因调节不当造成信号失真或无法正确显示。通过不断优化这些设置,工程师能够大化示波器的测量能力,确保实验数据的准确性与可靠性。

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示波器是工程师必备的工具,也是很多入门电测仪器行业的小伙伴必会的仪器。尤其是刚进入这一行业的小伙伴,可能对示波器的常用术语还不太了解。今天安泰测试Agitek就先简单给大家科普一下什么是示波器的触发模式?

示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:

一种是“自动模式(AUTO)”,在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。

第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。因此在这种模式下如果没有触发的话,对于模拟示波器会看不到扫描线,屏幕上什么都没有,对于数字示波器会看不到波形更新,不了解这一点常常会以为是信号没连上或什么其他故障。

第三种是“单次模式(SINGLE)”,这种模式与“正常模式”有点类似,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。而不同之处在于,这种扫描一但产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,即使后面再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,也就是触发一次只扫描一次,即单次,必须通过手工的方法将扫描系统重启,才能产生下一次触发。显然,对于普通模拟示波器而言在这种模式下您经常会发现什么也看不到,因为波形一闪而过,示波器不能将其保留,在多数场合这种模式没有什么用。以上三种触发模式是绝大多数示波器都会提供。

以上内容由西安安泰测试整理,如需了解示波器更多相关知识欢迎访问安泰测试网或者咨询安泰技术工程师。

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示波器触发功能你了解吗

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

目前市面上数字示波器应用相对比较广泛,数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号的分析,其实很少去谈触发,因为通常是捕获很长时间的波形然后做眼图和抖动分析。触发可能对于低速信号的测量应用得频繁些,因为低速信号通常会遇到很怪异的信号需要通过触发来隔离。下面我们给给大家介绍一下示波器的触发的具体概念。

一、触发

触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。示波器在开始采集数据时,先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波形,示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后,示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形。

二、信源(触发信源)

触发有三种主要方式:输入通道,市电,外部触发。

1、输入通道

在三种方式中最常用的触发信源是输入通道,可根据实际需要在通道1(CH1)或通道2(CH2)中选择一个作为触发信源。

2、市电

这种触发信源可用来显示信号与动力电,如照明设备和动力提供设备之间的频率关系。示波器将产生触发,无需人工输入触发信号。

3、外部触发

这种触发信源可用在两个通道上采集数据的同时在第三个通道上输入触发。例如:可利用外部时钟或来自待测电路的信号作为触发信源。在连接时可将外部触发信源接到EXTTRIG连接器。

三、触发类型

有两种触发类型:边沿触发和视频触发。

1、边沿触发

可利用模拟和数字测试电路进行边沿触发。当触发输入沿给定方向通过某一给定电平时,边沿触发发生。

2、视频触发

标准视频信号可用来进行场或行视频触发。

四、触发方式

触发方式将决定示波器在无触发事件情况下的行为方式。有三种触发方式:自动、正常和单次触发。

1、自动触发

这种触发方式使得示波器即使在没有检测到触发条件的情况下也能获取到波形。当示波器在一定等待时间内没有触发条件发生时,示波器将进行强制触发。当强制进行无效触发时,示波器不能使波形同步,则显示的波形将卷在一起。当有效触发发生时,显示器上的波形是稳定的。

2、正常触发

示波器在正常触发方式下只有当其被触发时才能获取到波形。在没有触发时,示波器将显示原有波形而获取不到新波形。

3、单次触发

在单次触发方式下,用户每按下一次“运行”按钮,示波器将检测到一次触发而获取一个波形。

五、释抑

在释抑时间(每次采集之后的一段时间)内,触发不能被识别。对某些信号为了产生稳定的显示波形需要调整释抑时间。

触发信号可以是带有很多可能触发点的复杂波形,如数字脉冲序列。即使波形是复杂性的,一个简单的触发也可能在显示器上导致一系列模式的输出,而不会每次都是同一模式。

释抑周期可被用来阻止脉冲序列中第一个脉冲之外的其它脉冲上的触发。这样,示波器将总是只显示第一个脉冲。

为获得释抑控制,按下“HORIZONTAL菜单”按钮,选择“释抑”,并用“释抑”旋钮改变释抑周期。

六、耦合

触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路。触发耦合类型包括直流、交流、噪声抑制,高频抑制和低频抑制。

直流:直流耦合允许所有分量通过。

交流:交流耦合阻止直流分量的通过。

1、噪声抑制

噪声抑制耦合降低触发灵敏度并要求较高的信号幅值才能形成稳定触发,从而减少了在噪声上信号错误触发的可能性;

2、高频抑制

高频抑制耦合阻止信号的高频部分通过,只允许低频分量通过;

3、低频抑制

低频抑制耦合阻止信号的低频部分通过,只允许高频分量通过。

示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。

安泰测试作为西北最大的仪器代理商,公司备有大量现货,同时,安泰测试还为客户提供各品牌的示波器选型、销售、维修、培训等一站式服务,如果您想咨询示波器、频谱分析仪、电源、信号源、数字源表、功率放大器等电测仪器,欢迎咨询安泰测试。


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示波器的三种触发模式 | Pintech品致

示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030和示波器MDO 704为例来解读示波器三种触发模式。

静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。

自动模式

在自动模式下,当没有触发信号时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发信号发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上看到有变化的扫描线。

如上图所示,设置静电发生器为连续多次输出,示波器MDO 704在“Menu”触发菜单里选择自动触发方式。当接收到静电发生器的输出信号时,屏幕会连续滚动显示扫描到的所有信号波形。如要锁存信号波形,需手动按右上角运行/停止“Run/Stop”按钮来暂停当前扫描到的信号波形。

正常模式

在正常模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。因此在这种模式下如果没有触发的话,示波器屏幕上没有扫描线。


如上图所示,静电发生器设置为连续多次输出,示波器在“Menu”触发菜单里选择正常触发方式。设置时间参数为20ms,触发电压为500V。当静电发生器的第一个触发信号到来时,示波器屏幕会显示扫描到的信号波形,并停留,直到扫描到下个信号,如此直到接收最后一个信号为止。

单次模式

单次模式与正常模式比较类似,也是只有当触发条件满足时才产生扫描。而不同之处在于,单次扫描一旦产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,即使后面再有满足触发条件的信号出现也不再进行扫描,也就是触发一次只扫描一次,即单次,必须通过手工的方法将扫描系统重启,才能产生下一次触发。


如上图所示,静电发生器设置为单次输出,示波器在“Menu”触发菜单里选择单次扫描方式,也可在示波器右上角按单次“Single”按钮。当静电发生器输出单次脉冲信号后,示波器能快速捕捉到该波形,并锁存,此时右上角的运行/停止“Run/Stop”按钮点亮。当要再次捕捉该信号时,需先按“Run/Stop”按钮,解除锁定。

那么在实际中该怎么选择和使用呢?

在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断。

一般情况下,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,这时不管是什么样的信号示波器都会扫描,即使没有波形,也会有扫描线。有扫描线后,可以通过调节示波器的垂直增益、垂直位置、时基速率等参数找到波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等参数来稳定波形。只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。

对于正常模式,当被观测信号是一些比较简单的周期性信号时,将触发模式在自动与正常之间切换,屏幕波形并没有什么变化。而当我们要观测波形的细节,特别是对于比较复杂的信号时,正常模式就比较合适。

因为当观测波形细节时,我们需将示波器的时基扫描速率调高,以便将波形展开。而当时基扫描速率调高后,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低。在此情形下,如果选择的是自动模式,则示波器会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。

而如果此时选择的是正常模式,示波器只会进行那些因触发而产生的扫描,因而只显示我们想看到的与触发相联系的波形,从而使波形会比较清晰,这就是正常触发模式的作用。

同样如果此时选择的是单次扫描,示波器也会像正常模式进行因触发而产生的扫描,但只进行一次触发扫描,后面的信号则不再进行扫描。因此,单次扫描适用于观测非周期信号或者单次瞬变信号。


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Agitek精品课程重磅来袭——《示波器触发精讲》

都说示波器是电子工程师的“眼睛”,可见其重要性。本期安泰测试培训学院为大家带来精品课程——《示波器触发精讲》,让你进一步了解示波器,有兴趣的小伙伴速来报名吧~

一、培训主题:示波器触发精讲

培训时间:

2019年10月31日(星期四)14:00-17:00

二、培训讲师:

技术支持工程师马秦

三、培训地点:

西安市高新区高新四路志诚商务C209培训室

四、培训内容:

1. 触发电路原理讲解;

2. 触发模式机制与应用简介;

3. 总线(I2C,SPI,CAN,LIN)帧结构介绍与触发设置方法阐述;

4. 常用探头选择与介绍。

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