简介:
示波器简介主要针对零基础工程人员阅读,在下面的示波器介绍中,您可以了解示波器的用途、应用、功能、系统组成、工作原理和类型等内容出发全方位零基础了解示波器这种常见的电子测量仪器,确保后期进行示波器的选型和使用时有一定的知识储备。
什么是示波器?
示波器是一种能形象的显示时域信号波形的常规测量仪器,也是一种综合的信号特性测试仪,是常见电子测量仪器的基本种类。
不同示波器的类型:
示波器根据客户需求产生了以下几种不同测量类型的示波器:
- 模拟示波器
- 模拟数字混合示波器
- 数字示波器
- 数字荧光示波器
- 取样示波器
示波器的功能和用途:
示波器的用途:
电压表,电流表,功率计,频率计,相位计,脉冲特性,阻尼振荡
示波器的应用:
电子,电力,电工
压力,振动,声,光,热,磁
以示波器为基础的仪器:
逻辑分析仪,时域反射仪,晶体管特性测试仪,心电图等
示波器的功能:
示波器的主要功能是:精确地再现时间和电压幅度的函数波形。用它可以即时地观察电压幅度相对时间的变化情况,从而用垂直刻度和水平刻度获得波形的质量信息,如幅度和频率,波形,不同波形的时间和相位的关系。

示波器用垂直刻度和水平刻度展示了波形的质量信息
在概念上,模拟示波器和数字示波器的测量的目标是相同的,而在实际结构上它们的内部采用的技术不同,所以它们的表现形式并不相同。
数字示波器的蓬勃发展与模拟示波器的逐渐消亡将成为历史的必然趋势。
数字技术的发展赋予示波器更多波形捕获能力,更多的数学运算功能,它可以是一台具有波形显示的功率计,可以进行波形参数分析,它还能存储各种波形以及相关的信息。
示波器的组成:
示波器主要由五个不同的系统组成,如下图所示:
- 水平系统
- 垂直系统
- 扫描系统
- 触发系统
- 显示系统

示波器的五个组成部分
示波器的典型结构:
不同类型的示波器的组成结构不同,如下图所示,模拟示波器没有A/D转换器,数字示波器则配置额A/D转换器。

模拟示波器和数字示波器的组成结构不同
如下图所示的波形,当我们用模拟示波器、数字存储示波器、数字荧光示波器分别测量时,捕获的波形是不一样的。

三种不同类型的示波器捕获波形不一样
另外,还需要考虑波形捕获率的参数。
波形捕获率也就是波形刷新率,已经成为考核一台示波器的重要参数之一;
对于示波器来说,波形捕获率高,就能够组织更大数据量的波形质量信息,尤其是在动态复杂信号和隐藏在正常信号下的异常波形的捕获方面,有着特别的作用。
普通数字示波器的缺点:
波形捕获率低
由于数据不够,造成混跌
显示的2维波形不能表明事件发生频度

普通数字示波器的缺点
模拟示波器的缺点:
- 只有纯粹的视觉信息
- 闪烁,丢失
- 带宽不够
- 只有边沿触发,没有预触发
- 无法测量数字信号
数字荧光示波器的特点:
数字荧光示波器能提供三维的波形信号信息,可用它解释信号的动态特性,包括信号瞬态变化情况和事件频率,可精确地显示复杂信号,如视频信号或数字波形上的高速异常信号等。可防止出现数字混淆现象,并能够轻松地捕获偶发信号事件。
为什么要用示波器测量波形?
波形是什么?

生活中常见的各种波形
生活中存在很多波形,随时间变化的模式称为波,声波、脑电波、海浪、电压波形都是波,波形能够揭示传输信号的许多特性:
- 当看到波形的高度变化,则表示电压值在变化
- 当看到的是平坦的水平线,则表示在一段时间内,信号没有变化。
- 平直斜线表示线性变化,电压以恒定的斜率上升或下降。
- 波形中的尖角指示的是突然的变更
波的类型:

波的类型
波的类型有以下几种:
- 正弦波
- 方波和矩形波
- 三角波和锯齿波
- 阶跃波和脉冲波
- 噪声波
- 复杂波
- 还有很多波是上述波形的组合
波有哪些参数?
当我们确定要使用示波器测量波形时,我们需要确定具体要测量以下哪些参数,然后再选购合适的示波器来测试。
常见的示波器包含以下不同的可测参数:
- 周期
- 频率
- 正脉冲宽度
- 负脉冲宽度
- 上升时间
- 下降时间
- 幅度
- 占空比+
- 占空比-
- 延迟
- 相位
- 突发宽度
- 峰-峰值
- 均值
- 周期均值
- 高 低值
- 最小值
- 最大值
- 过冲+
- 过冲-
- 均方值
- 周期均方值
谐波:
除绝对的正弦波之外,周期波包含的一切频率分量称谐波。谐波频率是基波频的整数倍;
周期波都有谐波;
周期波给定的频率为基波频率。

周期波-方波也有谐波
方波是由基波与无数个奇次谐波叠加所构成,包含的奇次谐波越多,波形越近似方波。

正弦波叠加谐波后变为方波
方波的质量根据包含的谐波次数,其近似程度有所不同。
每个谐波的幅度必须使波形成为方波所需要的恰当值。
此外,谐波之间的相位关系也必须正确:
谐波以不等量延迟,即使谐波幅度正确,方波也会失真。
正弦波只有一个基波,仪表的带宽必须至少是波形的频率。
但是,在大多数情况下,这仅仅是最基本的,如果只是这样,是不够精确的,甚至是错误的。
要对波形进行准确的测量,对于非正弦波的波形,必须考虑其谐波。假如组成波形的主要谐波分量超出仪表的带宽,那么我们就不能精确地测得波形的参数。