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      • 形是否在螢幕外? 嘗試調整垂直位置/比例。 儀器正在等待觸發嗎? (是否顯示 Ready (就緒)) 驗證觸發源;嘗試調整觸發位準、強制觸發或切換到自動模式。 混疊: 如果螢幕上的訊號頻率似乎太低,或者難以在螢幕上獲得穩定的波形,請調整水平刻度以增加取樣率。
      www.tek.com/tw/documents/poster/oscilloscope-fundamentals-capturing-your-signal
  1. 其他人也問了

  2. 2015年5月13日 · 在《示波器探頭基礎入門指南(上)》一文中,我們主要介紹了示波器探頭的種類及其工作原理,接下來我們將介紹示波器探頭的主要指標,如何選擇示波器探頭,以及在示波器探頭的使用過程中應該注意哪些問題。. 2 示波器探頭的主要指標. 2.1 帶寬 ...

    • 示波器基本原理
    • 示波器面板
    • 垂直選單
    • 水平選單
    • 觸發trigger
    • 示波器的頻寬
    • 示波器取樣率

    示波器的主要功能就是看電波形,因為電子電路的運作都是靠著電壓的變化做溝通,若能觀察到電壓在時間軸上的變化也就是波形,我們就能知道電路的健康狀況。假想一支塑膠尺的左邊安裝了一個LED燈,當我們撥動LED燈的時候,這支尺的左邊會上下振盪,如果它一邊振盪又一邊往右移動的話,LED燈就會形成一個軌跡如下圖,這個軌跡就稱為波形,這就是示波器的核心原理。 那麼示波器在實務上是怎麼達成畫波形這個任務呢? 這得從早期的類比示波器講起,當時示波器的構造非常直觀,很適合拿來說明如下圖。 它裡面有一個電子槍Electron Gun負責射出電子束,當電子束打到塗有磷光劑的螢光幕時就會發光,但這樣還不夠,為了能看到訊號的變化,在電子束的垂直方向會放兩片金屬板,只要把訊號電壓加在上面,就會影響電子束在垂直方向的彎曲程...

    有了前面這些概念之後,再來理解示波器的按鈕就一點都不難了。示波器的面板基本上有兩大群組,一個是垂直選單Vertical,另一個是水平選單Horizontal,這兩組選單原本是控制垂直偏向板與水平偏向板,現在雖然已經沒有這些偏向板了,但是它們仍舊是用來控制水平與垂直的顯示波形變化。

    垂直選單裡面有一個很大的Scale旋鈕如下圖我指的地方,它有時標示為Volt/Div用來放縮顯示波形的垂直大小,我用兩張圖來顯示不同旋鈕設定的差別,下面這張是原始的Scale波形,一格Division是500mV。 當我把Division設定為1V的時候,顯示波形的振福就變小了如下圖。 在Scale旋鈕上面有一個比較小的旋鈕,這個稱為Position,用來調整波形在整個畫面中的垂直位置,為何需要調整它呢? 因為當你有很多波形需要顯示的時候,你就得安排一下每個波形的垂直位置,在視覺上會比較方便觀察,這時候就需要用到Position了。如下圖,我把剛才的弦波往上調整一些,你就會發現波形浮上去了。

    水平選單顧名思義就是調整螢幕波形從左到右的時間,以類比示波器的概念來說的話就是掃描時間,掃描Sweep這個字眼基本上也都一直沿用到現在,掃描時間的改變會讓顯示波形變胖或變瘦,越快的掃描時間就能夠看到越精細的波形,也就能觀察到更高的頻率。 由於示波器通常有好幾個Channel,可以讓使用者同時觀察好幾個波形,所以這些Channel需要共用同一個掃描基準才能做到,所以產生掃描頻率的電路也稱為Timebase,表示所有的波形都是以它為時間基準。下圖就是同時打開兩個Channel所看到的兩個波形,從螢幕上看來可以知道它們兩個是同相位的波形。 水平選單的Scale旋鈕是用來改變掃描時間,也就是調整時基的意思,掃描時間改變會影響顯波形的胖瘦,如果我把Timebase從剛才的500us調整為200us,也...

    前面講的是波形顯像的原理,基本上就是把待測訊號接上去,螢幕上就會出現波形了,但是這個波形好不好看、清不清楚,那就是另一回事了。示波器的螢幕就這麼點大,每次顯示只能抓一小段波形來顯示,如果每次都任意抓一小段來顯示的話,那麼螢幕上的波形就一定會是雜亂無章的,因為每次波形顯示的起始位置都不一樣,如果要把波形穩定,讓每次顯示的波形軌跡都是同一個形狀,就必須要靠觸發Trigger這個功能。 觸發的主要功能是要讓示波器能在特定條件滿足時才開始畫波形,最簡單的就是邊緣觸發Edge Trigger,這裡面又分為正緣觸發Rising Trigger與負緣觸發Falling Trigger。以正緣觸發來說,當波形由下到上跨過某個電壓時,就開始畫波形,這個電壓稱為觸發準位Trigger Level,可以自己設定,...

    各位一定有看過示波器的邊框上緣通常會標示300MHz或500MHz這些字樣,它代表的意思就是這台示波器的3dB頻寬。由於示波器也是電路做出來的,它一定會有一個量測頻率的極限,這個極限在工程上一般就以3dB Bandwidth來敘述,關於3dB的意義各位可以參考這篇文章dB 分貝是甚麼-音響與工程上常見的計量方式。 根據下圖各位就可以知道,當待測訊號的頻率接近甚至等於示波器的標稱頻率的話,那麼測量出來的振幅就會變小,若頻率剛好落在示波器頻寬的上限,振幅讀值大約會變成原來的70.7%。如果你的待測訊號頻率超過示波器的頻寬,高頻電壓的振幅量測就會變小,或者說訊號的高頻部分會被示波器濾掉,所以如果拿一個300MHz的方波給300MHz頻寬的示波器測量,你就會看到一個有點變形的300MHz弦波,因為更...

    示波器除了頻率限制之外,以現今的數位示波器來說還有取樣率的限制,一樣也是標在螢幕的上緣,例如目前我手上這台示波器的取樣率是2G Sample/second,表示一秒鐘可以取樣2G個點,這是指示波器最高的取樣率,它基本上會根據Timebase來決定要使用多少取樣率,畢竟示波器的記憶體紀錄長度有限,越高的取樣率就會得到越多個點。 為了展示取樣率的差異,我需要一個接近300MHz的方波訊號,由於300MHz的方波還真不是普通的儀器可以產生出來的,所以我就拿USB HS(High Speed)的波形來觀察,HS的訊號最大傳輸率480Mbps,換算為實際的頻率大約是240MHz的方波,很接近300MHz所以就拿來用了。下圖是USB HS單個封包的通訊協定,前面的32bit會有連續的High/Low變換...

  3. 本入門手冊可協助您瞭解所有這些要素,以便您可以選擇和使用適合您應用的示波器。 在開始評估示波器之前,您需要瞭解波形和波形量測的基礎知識。

  4. 2015年4月28日 · 要選擇合適的探頭,首要的一點是要了解探頭對測試的影響,這其中包括2部分的含義:1/探頭對被測電路的影響;2/探頭造成的信號失真。 理想的探頭應該是對被測電路沒有任何影響,同時對信號沒有任何失真的。 遺憾的是,沒有真正的探頭能同時滿足這兩個條件,通常都需要在這兩個參數間做一些折衷。 為了考量探頭對測量的影響,我們通常可以把探頭模型簡單等效為一個R、L、C的模型,把這個模型和我們的被測電路放在一起分析。 首先,探頭本身有輸入電阻。 和萬用表測電壓的原理一樣,為了儘可能減少對被測電路的影響,要求探頭本身的輸入電阻Rprobe要儘可能大。 但由於Rprobe不可能做到無窮大,所以就會和被測電路產生分壓,實際測到的電壓可能不是探頭點上之前的真實電壓,這在一些電源或放大器電路的測試中會經常遇到。

  5. 如何搞定這個問題就要看探頭的處理方式了! 一般來說,示波器的探頭都會用一個並聯的可調電容器來抵消掉這部分線纜的影響。 有些補償電容器可以讓我們自己調節,並選擇最好的效果。

  6. 本文旨在幫助讀者對常用的示波器探頭建立一個基本認識。 此外,我們通過一系列的例子說明探頭的不正確使用如何影響測量的結果。 理解探測問題

  7. 若要成為擷取脈衝的專家,您應該學習如何使用觸發釋抑,以及如何設定數位示波器以擷取前置觸發資料,如 第 4 章 — 示波器系統和控制 中所述。. 水平放大是量測脈衝的另一個實用的功能,因為可讓您看到快速脈衝的精細細節。. 在 示波器學習中心 瞭解更多 ...