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【樂拓USB示波器免費試用連載】2、便攜USB示波器的基本使用(測量原理,AC/DC耦合,常見信號捕捉)

2020-09-12 14:52:25 其他

專案名稱:A_基于樂拓示波器除錯can通信產品程序

本貼基于上次開箱,引入一個調整示波器探頭的調諧電容,從而會影響示波器信號波形的采集,我們來分析下基本原理:


上圖a為直連模式,此時相當于直接用兩根導線將待測信號和示波器探頭連接起來。
上圖b為我們最常用到的示波器探頭,即無源探頭,探頭內部是有衰減電阻和輸入等效電容,常見帶寬都是500MHz以下,而 OSC482M型號示波器配備的是P2060示波器探頭,詳細規格引數如下:


第三列:60MHz檔位(10x),表面該探頭有效帶寬為60MHz,超出該范圍使用會導致測量偏差較多。另外上升時間為5.8ns,輸入電容:1x檔 在70-120pf,10x檔在14-18pf,可補償電容范圍為:15-45pf。輸入電阻為1MHE 10M歐姆。
另外還有有源探頭,有源區別是需要供電,內部有運放電路。還有差分探頭,電流探頭等。
下面再來看看該型號示波器的硬體引數:


垂直解析度:8-13位
即該示波器內ADC器件位數8位,示波器解析度一般是硬體器件決定了的,要么8位、10位,12位或者14位,這里廠家寫了個范圍值,有可能采用的是14bit的ADC器件,實際使用可以去掉低位的資料,變換為更低位數。
如示波器的測量范圍是±5 V ,峰峰值10V,表示示波器能夠分辨的最小電壓為10V/256=39.06mV。所以選擇盡可能小的測量范圍,以便于獲得更準確的測量結果。測量范圍±1V,8位解析度分辨的最小電壓7.813mV。但注意需要考慮信號峰值。
最高采樣率:50M
采樣率的單位是MS/s(Megasamples per second)或GS/s(Gigasamples per second)。  如過兩通道同時使用,最高采樣率減半。
奈奎斯特定律 ,熟不熟悉? 簡單的認為采樣率僅為待測信號帶寬的2倍即可 。
但實際是不行的,失真嚴重, 一般需要提高3-5倍的采樣率,才能盡可能減小失真。
如下圖:我們采樣一個8MHz的晶體震蕩波形試試:


可以看到,右上角已標明當前采樣率50M,已達到該示波器標稱極限,8Bit每位。
可以看到該示波器還是能較好的還原正玄波,底下的自動測量測出頻率也很準確。也不需要手動去調整游標再測算。
帶寬(-3dB) :20MHz
帶寬就是輸入一個正弦波,保持幅度不變,增加信號頻率,當示波器上顯示的信號是實際信號幅度的70.7%(即3dB衰減)的時候,該對應的頻率就等于示波器帶寬。 但我們常測的卻是方波或數字信號居多,最常用的原則是選擇高信號頻率5倍的示波器。
所以我們這里的示波器大概可準確測得 4MHz的信號。信號頻率越高失真越嚴重。 

輸入靈敏度:10mV/格-2v/格,即示波器每格的最小單位。
輸入范圍(1x):+-100mV - +-5V等7個固定量程。
時基:50ns - 25s/格,即橫軸時間最小單位。
存盤深度:512B - 62MB,存盤深度=采樣率*采樣時間,即能夠儲存多少樣本。

接下來還是實際到上位機界面測驗下吧:
雙通道測驗1KHz方波:


這里調整下探頭上的調整電容,發現波形出現變化(途中A信號補償不足,B信號過度補償),注意要使用塑料的螺絲刀,金屬會影響本身容值就很小的電容,導致調整不準。


接著將PWM信號頻率調整到10KHz,發現探頭的補償效果減弱了,這就是剛才說到采樣率的問題,



我們將信號放大看看:


以經可以見到三角波,其實這正是ADC采樣值的波動,上下一個bit即會看到,有幾mv的變化,但是這不影響我們對常規基本信號的觀察和測量。因為常規我們測量的都是低速信號,且對信號上升沿速度不關注,一般需要注意波形的變化趨勢和邏輯功能。
接下來講一下AC和DC耦合的區別,其實最重要的是DC直連,AC隔了電容,即我們測量AC的是交流信號,直流信號都被過濾了。所以AC最常應用是測量電源紋波。
但是該示波器探頭內并未配備交流的彈簧,這里不做測量信號分析,因為地線夾會引入更多的噪聲信號,導致測量不準確,不具備測驗意義。


這是為什么呢?這里就涉及高頻信號領域,我們學過高頻電子知識就可知道,頻率越高的信號就越容易產生EMC,而且信號回流路徑越長,也會導致噪聲增大。這就是為什么高頻電路要求多點接地的原因。而電源紋波所包含高頻成分居多,所以我們這里就不做測驗分析。

常見信號捕捉:我們實際使用示波器好像最常用的就是接上去看波形,哎,信號有沒有拉高,有沒有拉低,多少V?怎么變化的?
但是如果用好一個出發功能,則能讓波形的抓取事半功倍,這里就著重針對該示波器看看怎么觸發抓取波形。


如上圖,設定好上升沿觸發,選擇A通道,點擊單次觸發,拖動T那里設定觸發電平閾值,只要有信號滿足從低到高超出閾值則會觸發抓取。這樣不用一直看著波形。


這里再上一個FFT的圖:


FFT是離散傅立葉變換的快速演算法,可以將一個信號變換到頻域。有些信號在時域上是很難看出什么特征的,但是如果變換到頻域之后,就很容易看出特征了。這就是很多信號分析采用fft變換的原因。另外,FFT可以將一個信號的頻譜提取出來,這在頻譜分析方面也是經常用的。
所以上圖下方可以看到該信號再頻域上的表現,橫軸是頻率,縱軸是幅值,第一個圈標明該信號在8MHz的地方能量最強,而且這里可以看出能量峰值所在頻點的偏移有多少,即頻偏,怎么樣?是不是感覺很強大。右下方那個圈,表明有2倍頻的能量出來,不過很微弱。但是也能測出來。

總結:
1、示波器界面基本功能豐富,測量帶寬和采樣率滿足常見信號測量需求。
2、包含一個可調信號源輸出,實驗測驗方便。
3、AC/DC功能也可滿足常規測驗,尤其FFT功能,能夠對所測信號做進一步分析。

下期將深入進行示波器的實戰演練:基于can通信的測量和協議分析。

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