正常模式的作用在于观测波形的细节 , 特别是对于比较复杂的信号 , 例如视频同步信号 。 为什么这样说呢?
这是因为为了观测细节 , 我们必须将时基扫描速率调高 , 以便将波形展开 。 而当我们这样做的时候 , 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 , 也就是说 , 在两次触发之间示波器可能会作很多次扫描 。
在这种情形下 , 如果这时我们选择的是自动模式 , 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 。
而如果我们选择的是正常模式 , 则这些在触发之间的扫描示波器实际不会进行 , 只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功用 。
图1 是这种情况的图解 , 在图1 中 , 左侧上方是被观测的波形 , 下方是扫描波形 , 右侧是波形的显示 。
图1a中扫描速率较低 , 不便于观察波形的细节;
图1b将扫描速率提高 , 采用自动触发模式 , 这时显示的波形是不清晰的 , 有混叠现象;
图1c中的扫描速率与图1b相同 , 但采用正常触发方式 , 仅在有触发时才进行扫描 , 因而显示清晰的波形 。
以上我们简述了示波器的基本触发模式以及它们在实际使用中的考虑 , 以期对初学者掌握示波器有帮助 。
除了本文所讨论的内容外 , 示波器的其他参数的调节也非常重要 , 使用者一方面要对各种参数调节的含义有清晰的理解 。
另一方面也要了解被观测信号的特性和明确所要观察目标 , 才能真正有效使用示波器达到测量测试的目的 。
如何用好并且用活示波器?
对于电源工程师来说 , 一旦有产品有问题就需要抓波形 , 抓时序 , 测试准确数值 , 以帮助工程师分析、处理 。 以事实说话 , 看波形说话 。 如何使测试的数据准确和可靠是非常重要 。
准确的数字能够帮助我们 , 而失真的波形和数值只能误导我们 , 让我们背道而驰 , 让我们失去方向 , 多做很多无用功 。
细细想想 , 自己虽然在示波器方面不是研究的那么精通 , 但是也看过不少关于示波器的文章 , 实践中碰到不少问题 , 解决了不少问题 , 一路过来还是有点经验可以和大家分享的 , 希望对大家能有所帮助 。 如果写的不好 , 请大家见谅 。
我常常看到很多小公司用的示波器过于低端 , 带宽低 , 采样率底 , 认为能抓到波形就行 , 认为没有必要买那么好的示波器 , 并且认为示波器操作简单 , 没有那么多规范 。
看到他们对示波器的操作 , 不做测试之前的准备 , 拿起来就用 , 其实那样做是不正确的 , 可能往往就是这个操作不正确导致测试结果失真 , 影响分析 。 即使一 些很资深的工程师可能也不会注意到一些细节 。
不少工程师对示波器的认识度欠缺 , 如何更好的使用示波器还是有待提高的 。 下面就以我见到的很多工程师常犯的问 题予以纠正 , 分享一下我掌握的一些知识 。
1.很多工程师直接拿起探头就测试 , 根本不去检查探头是否需要补偿 , 示波器是否需要校验 。 只有在一些大公司或经过培训的工程师才会在使用前做准备工作 。 示波器使用前需要自校准和需要探头补偿调节 , 执行这种调节是使探头匹配输入通道 。
首次操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时 , 可能需要在垂直和水平方向上校准数据 , 以使时基、幅度和位置同步 。 例如 , 发生明显温度变化(> 5°)时就需要进行校准 。
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