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示波器不可不知的使用技巧

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文档简介

示波器AC耦合和偏置的不同

示波器不同取样方式的选择

示波器的无人值守测试

示波器的数学运算功能

示波器在EMI整改上的使用

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示波器不可不知的使用技巧 目录 示波器AC耦合和偏置的不同 示波器不同取样方式的选择 示波器的无人值守测试 示波器的数学运算功能 示波器在EMI整改上的使用 分析—附加在主信号上的微弱信号测试 问题:如何测量输出端5V的DC电压在负载变化时的0.1V的电压变化以 及下降时间测量?如何测量上电前的微弱震荡的幅度及时间? 又或者我们在进行电池电压跌落测试时,跌落电压如何测量? 分析—附加在主信号上的微弱信号测试 测试难点: 幅度档位较大(一般为1V或者2V),无法精确分辨信号,甚至难以观察 分析—附加在主信号上的微弱信号测试 测试难点: 交流耦合导致信号无法测量 分析—附加在主信号上的微弱信号测试 正确测量: 通过可调的直流偏置,将信号下拉到电压零点,同时不会影响信号的完整性 分析—附加在主信号上的微弱信号测试 可调直流偏置和良好的前端抗饱和特性同样可以用于分析叠加在主信号上的 微弱信号,如下图所示: 目录 示波器AC耦合和偏置的不同 示波器不同取样方式的选择 示波器的无人值守测试 示波器的数学运算功能 示波器在EMI整改上的使用 数字示波器基本原理—采样模式 取样模式:保留每个采集间隔中的第一个取样点。取样模式为默认模式。 峰值检测模式:使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用 于实时、非内插的取样,并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。 9 数字示波器基本原理—采样模式 高分辨率模式:计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取 样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。 包络模式:在所有采集中查找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测 平均模式:计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使 用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。 10 670 V峰峰值突发波形 80 V/div, 50 ms/div, 1 MS/s 采样模式垂直分辨率 • 垂直标度是 80 V/格。 ◦ 10格为800 V满垂直刻度。 • 垂直分度对8位模数转换器是25个模数转换电平/格。 ◦ 10格为250模数电平满垂直刻度。 • 1个模数电平是3.2 V分辨率。 在这种设置下各点间只能区分 3.2V 带宽限于20MHz 查找小事件…. 采用 HiRes 模式 噪声 没有HiRes和有HiRes比较 没有 HiRes 模 式 振铃放大到5V/div 查找小事件…. 采用Hires 噪声 下降 小振铃! 打开 HiRes 模式 采用 HiRes 模式 标准8位示波器 在这种设置下各点间 只能区分3.2V 采用HiRes模式 现在这种设置下各点间 可以区分61 mV! • 1 MS/s采样率 • 14位 = 16,384个电平 • 800 V满刻度/16,384个电平 = 61 mV分辨 率 • 在1 MS/s时,HiRes模式下的采集分辨率 要比采样模式采集分辨率高出64倍 使用HiRes垂直分辨率调节缩放 把垂直缩放调节到 1 V/div 振铃信号是4.016 V Pk-Pk 振铃是~4.8Vpp 目录 示波器AC耦合和偏置的不同 示波器不同取样方式的选择 示波器的无人值守测试 示波器的数学运算功能 示波器在EMI整改上的使用 分析—对某一个产品进行稳定性的自动测试 问题:我们在测试中经常会碰到要对开发的产品进行一个长时间的监 控,比如一天、两天等,并希望能记录这个过程中出现的异常信号。而传 统的做法就是利用编程的方法来进行无人值守的监测。但是编程意味着需 要专业的技能和时间来处理。 无人值守 事件操作 触发 采集 停止采集 将波形保存到文件 保存屏幕图像 硬拷贝 AUX OUT 屏幕通知/电邮通知 同上 目录 示波器AC耦合和偏置的不同 示波器不同取样方式的选择 示波器的无人值守测试 示波器的数学运算功能 示波器在EMI整改上的使用 MATH分析—高级运算 包含:积分、微分、 Log、Exp、 Sqrt、Sin、 Cos、趋势、等 等 问题 • 如何用数学运算将正弦波变化成 MATH分析—趋势绘图用于FM的解调 包含:通过对频率进 行趋势运算就可以得 到FM的调制波形。 优点: 1、调制波形可以被解 调出来 2、自动测量载波频率 的最大值和最小值以 及调制波的频率 3、可以通过光标测量 任意位置的频率值 MATH分析—趋势绘图用于PWM的解调 包含:通过对正脉宽 进行趋势运算就可以 得到PWM的调制波形。 优点: 1、调制波形可以被解 调 2、自动测量载波的正 脉宽的最大值和最小 值以及调制波的频率 3、可以通过光标测量 任意位置的正脉冲宽 度 目录 示波器AC耦合和偏置的不同 示波器不同取样方式的选择 示波器的无人值守测试 示波器的数学运算功能 示波器在EMI整改上的使用 验证嵌入式射频系统的工作情况– EMI EMI是指加电工作的设备 对外发出的电磁干扰信 号 EMS是指加电工作的设备 EMC 能否在有电磁干扰的环 境下正常工作 EMI EMS 传导干扰CE 辐射干扰RE 传导抗干扰 CS 辐射抗干扰 RS 33 测试流程 1、超标频点在哪? 2、是什么原因导致了 这个频点超标? 1、整改的地对不对? 2、整改之后和整改之 前改善了多少? EMC认证 34 推测 问题所在 整改 测试流程 EMC认证 35 MDO4000C 确定整改效果 推测 问题所在 MDO400C 定位问题 整改 MDO跨域分析的其他应用– EMI 测试方法:待测产品于正常使用状态下,使用近场探 头接近待测物辐射出来的信号,再转送至接收机频谱 仪,取得不同频率杂讯的功率值。 36 MDO4000C—帮您确定辐射的源头 37 MDO4000C—帮您确定辐射的源头 38 MDO4000C—帮您确定辐射的源头 39 MDO4000C—帮您确定辐射的源头 40 41 MDO4000C—帮您确定辐射的源头 高速控制信号 辐射信号的 A vs T 辐射信号 42 整改效果判断 43 整改效果判断 44 直接点测 N-BNC CT1 CT2 CT6 P6158 TCPA300 TCPA400 45 N-SMA P6150 TPA-N-VPI TAP1500 TAP2500 TAP3500 TDP0500 TDP1500 TDP3500 TPA-N-VPI TPA-BNC P6205 P6243 P6245 P6246 P6247 P6248 谢 谢!

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