当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 在EWB中双踪示波器的使用如下 双踪示波器(Oscilloscope) 双踪示波器图标如图5.3.1所示,面板如图5.3.2所示。EWB的示波器外观及操作与实际的双踪示波器相似,可同时显示A、B两信号的幅度和频率变化,

EWB双踪示波器的使用如下

双踪示波器(Oscilloscope)
双踪示波器图标如图5.3.1所示,面板如图5.3.2所示。EWB的示波器外观及操作与实际的双踪示波器相似,可同时显示A、B两信号的幅度和频率变化,并可以分析周期信号大小、频率值以及比较两个信号的波形。

(1)示波器的连接

   如图5.3.1所示:
  ① A(B)通道输入:信号A(B)接入端。
  ② 信号接地端:A、B两信号的公共端,如果不接,则默认该公共端接地。
  ③ 外接触发端。

(2)示波器的调节。

   如图5.3.2所示:


  ① 时基控制(Time base),如图5.3.3所示。

● X轴刻度(s/div):控制示波屏上的横轴,即X轴刻度(时间/每格),调节范围为(0.10ns/div ~ 1s/div)。
  ● Y轴偏移(X position):控制信号在Y轴的偏移位置,调节范围为(-5 ~ 5)。
   X=0:信号起点为示波器屏幕的最左边;
   X>0:信号起点右移;
   X<0:信号起点左移。
  ● 显示方式:共有三种,分别为:
   Y /T :幅度 / 时间 ,横坐标轴为时间轴,纵坐标轴为信号幅度。
   B /A :B电压 / A电压、
   A /B :A 电压 / B电压。
  ② A(B)信号通道控制调节,如图5.3.4所示。A、B通道调节方法一样。

● Y轴刻度:设定Y轴每一格的电压刻度,调节范围为(0.01mV/Div ~5kV/Div)。
● Y轴偏移:控制示波器Y轴方向的原点。Y=0,垂直原点在屏幕的垂直方向的中
点;Y>0时,原点上移;Y<0,原点下移。调节范围为(-3 ~ 3)。
  ● 输入显示方式(AC / 0 / DC):
   AC方式:仅显示信号的交流成分;
   0方式:无信号输入;
   DC方式:显示交流和直流信号之和。
  ③ 触发控制(Tigger),如图5.3.5所示。

 ● 触发方式:上升沿触发和下降沿触发;
  ● 触发信号选择:
   Auto按钮:自动触发;
   A按钮: A通道触发;
   B按钮: B通道触发;
   Ext按钮: 外触发。
  如果希望尽可能显示波形或希望显示的波形平坦,一般选用Auto。

(3)示波器的接地(Ground)。

一般情况下,示波器的参考点设定为接地。在使用中,示波器的接地端可不接;但是,测试电路中必须有接地点,否则示波器不能正确显示。如果要在测量中让示波器使用其它点(电平)作参考点,则必须将该参考点接到示波器的“接地”端Ground。

(4)面板展开显示(Expand)。

   单击扩展按钮(Expand按钮),可将示波器屏幕扩展开来显示,并可准确读出波形数值。如图5.3.6,可以拖动红色指针1和蓝色指针2至合适位置,可直接在面板下方读出指针1和指针2所对应波形的时间和电压,以及指针1和指针2之间的时间和电压差。

图5.3.6 双踪示波器扩展面板

   例:如图5.3.7所示,用示波器测试时钟信号信号源E1和交流信号源E2。
   (1)信号源库中调出时钟信号源E1、交流电压源E2和示波器,并照图5.3.7所示连接好导线。E1参数设置为频率F = 50Hz、占空比D=50%、交流电压源E2,E2参数设置为电压v=5V、频率F=50Hz、初相位f=0。
   (2)为更好地区别两个信号的显示波形,把E1信号源与示波器的连接导线设置为红色(双击元器件或连线即可设置其参数),E2与示波器的连接导线设置为蓝色。
   (3)单击示波器图标,再单击Expand按钮,弹出示波器面板,调整时基控制(Time base)的X轴刻度设置为5.00ms/div、信号A和B通道的Y轴设置为5v/div,启动电路仿真开关,按图所示调节指针,即可得到图5.3.8所示波形。
   (4)停止仿真,可从示波器面板上读出测试的波形数据。
   指针1所对应的数据值:T1=1.0401S、VA1 =0V、VB1 =124.3943mV;
   指针2所对应的数据值:T2=1.0601S、VA2 =0V、VB2 =124.3943 mV;
   指针1、2所对应的数据值差:
   周期T2 - T1 = 1.0601S,
   指针1对应的电压差:VA2 -VA1 = 0V,
   指针2对应的电压差:VB1 - VB2 = 2.4944e-13V。
  一般情况下,示波器连续显示并自动刷新所测量的波形。如果希望仔细观察和读取波形数据,可以在电路菜单栏Analysis的分析选项Analysis Options中选择Pause after each Screen选项(示波器屏幕满暂停,当显示波形到屏幕右端时,分析会自动暂停。如要恢复运行,可单击Pause按钮或F9键)。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

共模电流与差模电流的本质区别,在理解共模电感的作用前,需明确两种电流模式的定义:共模电流:指在两条信号线上以相同方向、相同幅度流动的干扰电流。

关键字: 共模电流

电子系统中的噪声有多种形式。无论是从外部来源接收到的,还是在PCB布局的不同区域之间传递,噪声都可以通过两种方法无意中接收:寄生电容和寄生电感。

关键字: 寄生电容

传感器是智能冰箱的“感知器官”,它能够实时监测冰箱内部的温度、湿度和食物状态,确保食物始终处于最佳储存环境。

关键字: 传感器

车规级传感器的电磁兼容性(EMC)成为保障行车安全与系统可靠性的核心指标。CISPR 25标准作为全球汽车行业公认的EMC测试规范,对传感器的辐射发射与抗扰度提出了严苛要求。本文从标准解读、测试方法、工程实践三个维度,系...

关键字: 传感器 EMC测试

在5G通信技术中,大规模多输入多输出(MIMO)技术是提升频谱效率、扩大网络容量和改善用户体验的核心手段。作为大规模MIMO的典型配置,32T32R(32发射天线×32接收天线)阵列通过波束成形技术实现信号的定向传输,结...

关键字: 5G MIMO测试

模拟数据(Analog Data)是由传感器采集得到的连续变化的值,例如温度、压力,以及目前在电话、无线电和电视广播中的声音和图像。

关键字: 模拟数据

电容是电路元件中的一种基本无源器件,其主要功能是储存电能并在电路中起着滤波、耦合、谐振、储能等多种作用。

关键字: 电容 无源器件

近年来,随着电源集成度的提升,多家厂商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,将两颗芯片独立实现的功能整合成一颗芯片,简化电源设计。

关键字: 电源集成

电路设计中,耦合方式的选择直接影响信号保真度与系统稳定性。AC耦合与DC耦合看似仅是电容的“有无”之别,实则涉及信号频率、直流偏置、动态范围等多维度的技术权衡。本文将从信号特性出发,解析两种耦合方式的适用场景,为工程师提...

关键字: AC耦合 DC耦合

高速数字电路向56Gbps PAM4、112Gbps NRZ等超高速率演进,电磁兼容性(EMC)问题已从辅助设计环节跃升为决定产品成败的核心要素。传统“设计-测试-整改”的串行模式因周期长、成本高,难以满足AI服务器、8...

关键字: 高速数字电路 EMC
关闭