电子测量技术第04章

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1、第4章 电子示波器4.1概述4.2示波管4.3电子示波器的结构框图与性能4.4电子示波器的Y、X通道及校正器4.5双踪和双线示波器4.6高速和取样示波器4.7记忆示波器与存储示波器*4.8数字化波形处理系统简介小结习题44.1概  述电子示波器简称示波器。它是一种用荧光屏显示电量随时间变化过程的电子测量仪器。它能把人的肉眼无法直接观察到的电信号转换成人眼能够看到的波形,具体显示在荧光屏上,以便对电信号进行定性和定量观测,其他非电物理量亦可经转换成为电量,使用示波器进行观测,因此示波器是一种广泛应用的电子测量仪器,它普遍地应用于国防、科研、学校以及

2、工、农、商业等各个领域。电子示波器的基本特点如下:(1)能显示信号波形,可测量瞬时值,具有直观性。(2)输入阻抗高,对被测信号影响小。测量灵敏度高,并有较强的过载能力,目前示波器的最高灵敏度可达到10μV/div(微伏/格)。(3)工作频带,速度快,便于观察高速变化的波形的细节。目前示波器的工作频带最宽可达1000MHz,预计不久将研制出带宽为2GHz以上的示波器。(4)在示波器的荧光屏上可描绘出任意两个电压或电流量的函数关系,可作为比较信号用的高速X-Y记录仪。由于示波器的上述特点,电子示波器除直接用于电量测试外,也可配以其他设备组成综合

3、测量仪器。电子示波器的主要用途如下:(1)观测电信号波形。(2)测量电压和电流的幅度、频率、时间、相位等电量参数。(3)显示电子网络的频率特性。(4)显示电子器件的伏安特性。总之,电子示波器是测量电子电路工作情况的不可或缺的重要工具。电子示波器的发展可溯源到19世纪末研制成的第一支冷阴极静电偏转电子射线示波管。20世纪40年代末,逐渐建立起专门生产示波器的厂家。几十年来,示波器由电子管示波器发展到晶体管、集成电路的示波器,由模拟电路发展到数字电路,由通用宽带示波器发展到高速取样示波器、记忆示波器、数字存储示波器、逻辑示波器等多种类型示波

4、器,它还可与微型计算机连接组成智能测量系统。建国以后,我国示波器工业也有了很大的发展,有些已接近世界先进水平,但与工业先进的国家还有一定的差距。目前电子示波器的主要生产厂家和产品系列如表4.1-1所示。 本章在介绍示波器组成结构的基础上,介绍示波器的工作原理、种类及应用。4.2示 波 管示波器的核心部件是示波管,它在很大程度上决定了整机的性能。示波管是一种整个被密封在玻璃壳内的大型真空电子器件,也叫阴极射线管。电视机的彩色显像管和计算机的监视器都是在电子示波管的基础上发展起来的,它们的组成结构与原理基本相同。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏三

5、部分组成,如图4.2-1所示。其用途是将电信号转变成光信号并在荧光屏上显示。电子枪的作用是发射电子并形成很细的高速电子束,偏转系统由X方向和Y方向两对偏转板组成,它的作用是决定电子束怎样偏转,荧光屏的作用则是显示偏转电信号的波形。图4.2-1示波管及电子束控制电路4.2.1电子枪电子枪由灯丝(h)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。灯丝h用于对阴极K加热,加热后的阴极发射电子。栅极G1电位比阴极K低,对电子形成排斥力,使电子朝轴向运动,形成交叉点F1,并且只有初速度较高的电子能够穿过栅极奔向荧光

6、屏,初速度较低的电子则返回阴极,被阴极吸收。如果栅极G1电位足够低,则可使发射出的电子全部返回阴极,因此,调节栅极G1的电位可控制射向荧光屏的电子流密度,从而改变荧光屏亮点的辉度。图4.2-1中辉度调节旋钮控制电位器RW1进行分压调节,即调节栅极G1的电位。控制辉度的另一种方法是以外加电信号控制栅阴极间电压,使亮点辉度随电信号强弱而变化(像电视显像管那样),这种工作方式称为“辉度调制”。这个外加电信号的控制形成了除X方向和Y方向之外的三维图形显示,称为Z轴控制。G2、A1、A2构成一个对电子束的控制系统。这三个极板上都加有较高的正电位,并且G2与A

7、2相连。穿过栅极交叉点F1的电子束由于电子间的相互排斥作用而散开。进入G2、A1、A2构成的静电场后,一方面受到阳极正电压的作用加速向荧光屏运动,另一方面由于A1与G2、A1与A2形成的电子透镜的作用向轴线聚扰,形成很细的电子束。如果电压调节得适当,则电子束恰好聚焦在荧光屏S的中心点F2处。图4.2-1中RW2和RW3分别是“聚焦”和“辅助聚焦”旋钮所对应的电位器,调节这两个旋钮使得电子束具有较细的截面,射到荧光屏上,以便在荧光屏上显示出清晰的、聚焦很好的波形曲线。4.2.2偏转系统偏转系统由水平偏转板X1、X2和垂直偏转板Y1、Y2这两对相互垂

8、直的偏转板组成。垂直偏转板Y在前,水平偏转板X在后,如果仅在Y1、Y2偏转板间加电压,则电子束将根据所形成的电场强弱与极性

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