射频设备

仪器仪表范围 工业品知识科普 I 常用仪器仪表的使用

小编 2024-10-09 射频设备 23 0

工业品知识科普 I 常用仪器仪表的使用

基本操作

一、轨迹的显示及屏幕的调整

1.开启电源,将扫描模式置为AUTO,水平显示置 为A。约30秒后,有一轨迹显示于屏幕中间位置。

2.屏幕的调整

● 通过调整【INTEN】来调整轨迹的亮度。

● 通过调节【READ OUT】调节显示亮度。

● 通过调节【FOCUS】调节轨迹的聚焦度。

● 通过调节【SCALE】调节网格亮度。调整轨迹倾斜度

● 用合适的起子调节前面板上的TRACE ROTATION,可以调整轨迹的倾斜度。

二、 垂直和水平位移

该功能用于将波形调整至易于观察的位置,或当两个或多个波形重叠时将其分开以便于测量。操作方法及步骤:

1.调节垂直位置

● 将【▲POSITION 】向右旋转,波形上移。

● 将【▲POSITION 】向左旋转,波形下移。

2.调节水平位置

● 将【 POSITION 】向右旋转,波形右移。

● 将【 POSITION 】向左旋转,波形左移。

● 每按一次FINE的指示灯亮或关一次。FINE指示灯亮时,当调节【 POSITION 】时FINE操作完成。在该情况下若【 POSITION 】旋到头时,波形滚动。轻微回调【 POSITION 】可 使波形停在屏幕中间。

三、垂直偏转系统

1. 偏转因数

将波形尺寸设置为易于观察的大小。

● 通过调节【VOLTS/DIV】选择偏转因数。偏转因数的选择范围为2mV/div至5V/div。偏转因数显示于屏幕的左下角。

● 按【VOLTS/DIV】;偏转因数显示“>”符号。在该屏幕下,也可进行FINE调节。

● 旋转【VOLTS/DIV】;偏转因数连续变化。

● 当设置的参数值达到最大或最小值时将显示“CH1 VAR LIMIT”。通过再次按【VOLTS/DIV取消“>”符号,可取消设置模式。

2. 输入偶合

根据输入信号的类型选择适合于观察的偶合方式。操作方法和过程:

● 选择GND:按GND将GND置为ON(GND的符号显示于屏幕的左下脚。垂直放大的输入部分于GND连接时地电位轨迹将显示。

● 选择DC或AC:按GND将GND置OFF。按DC/AC选择DC或AC

选择DC则显示输入信号的DC和AC成分。显示基于GND电平的CAL波形。选择AC当DC成分去掉时只显示输入波形的AC成分。CAL波形基于平均电位显示。“V”符号和“~”符号显示与屏幕顶端。

3) 显示通道

显示CH1和CH2的输入信号。操作方法和过程

● 通过按CH1或CH2选择ON(显示)或OFF (不显示)。加入置为ON通道INPUT端的信号显示于屏 幕上,加入置为OFF通道的信号从屏幕上的消失。被显示通道的通道号,VOLTS/DIV和置为 ON通道的输入耦合显示于屏幕的左下脚。

● 注意:当所有通道(CH1,CH2和ADD)都置为OFF时,屏幕显示CH1。

4) 和(ADD)及差(INV) (注意:观察两个波形时,不能使用该功能按键)

显示两通道的和(CH1+CH2)或两通道之差(CH1-CH2)。选择差时可先选ADD,之后再选INV。操作方法及步聚:

● 将CH1和CH2置为ON(显示)。

● 按ADD将其置为ON(屏幕左下角显示“+”)。两通道波形的和(CH1+CH2)显示在屏幕上。● 按INV将其置ON(屏幕左下角显示“↓”)。CH2极性反相,波性差(CH1-CH2)显示于屏幕 上。

四、扫描速率和幅度

1.扫描速率

选择A扫描的扫描速率(TIME/DIV)。操作方法及步骤:

● 设置TIME/DIV:旋转【TIME/DIV】选择扫描速率。扫描速率在屏幕左上角显示。波性基于扫描的起始点进行放大或缩小。

● 按【TIME/DIV】,未校准的扫描速率符号 “>”显示于屏幕的左上角。

● 旋转【TIME/DIV】,扫描速率连续变化。当选择的值达到最大或最小时,屏幕显示 “VAR LIMIT”。再次按【TIME/DIV】去掉“>”,可取消 VARIABLE模式。

2.幅度

相对于中心部分对波形进行10倍放大。操作方法及步骤:

● 用【TIME/DIV】设置扫描速率。

● 将要放大的波形置与屏幕中心。用粗线表示的部分被放大。

● 按×10MAG,扫描速率提高10倍,波形将基于中心位置被放大。MAG显示于屏幕的右下角。

五、扫描模式

选择扫描模式:AUTO,NORM或SINGLE。

1.重复扫描

选择AUTO或NORM。操作方法及步骤:

● 在扫描模式中按AUTO或NORM选择重复扫描。AUTO指示灯亮时表示选择了AUTO模式,NORM灯亮时表示选择了NORM模式。若无触发(无波形显示),调整【TRIG LEVEL】。

● AUTO:若无触发信号的频率为如下几种情况,触发在自激过程中将会不稳定。此时,可将触发设置为NORM。扫描时间为10ms/div:近似为10Hz或更少;扫描时间在5ms/div左右:近似为50Hz或更少;允许在50Hz或更多的扫描速率上触发。无正确触发信号时将空运行。

● NORM:允许在所有的扫描速率上触发。NORM触发尤其适于低频信号和低重复信号。没有足够的触发信号时自动触发将不被产生。当触发源CH1和CH2与GND偶合时,扫描空运行。

2. 单次扫描

选择单次扫描,操作方法及步骤:

● 在扫描模式中按SGL/RST(SGL/RST灯亮)选择单次扫描。当READY指使灯亮时表示正在等待信号输出。当触发信号产生时扫描将受一次影响。READY指示灯灭。在CHOP模式中,所有通道同时扫描。在ALT模式时,只有一个通道被扫描。

● 再按一下SGL/RST,选择另一次单次触发。

六、触发

1.触发源

选择触发源。操作方法及步骤:

● 选择触发源(CH1,CH2,LINE,EXT,VERT)。

CH1:用输入到CH1的信号做触发源。

CH2:用输入到CH2的信号做触发源。

LINE:用电源做触发源。使用于观察电源频率的信号。

EXT:用外触发信号做触发源。外信号通过前面板的EXT INPUT接入。

注意:外触发信号的最大值为±400V。避免输入信号超过该值。

VERT:用小序号通道的信号做触发源。当ADD选用时参见表2。

2. 触发偶合

选择触发偶合模式。操作方法及步骤:

● 按COUPL选择触发偶合(AC,DC,HF REJ,或LF REJ)。

AC:阻去触发信号中的DC成分。下限频率为100Hz。

DC:信号所有成分都可通过。

HF REJ:衰减高频(10kHz 以上)成分,该模式使用于当触发信号中含有高频噪音。该噪音会使触发不稳定。

LF REJ:衰减信号中的低频(10kHz以下)成分。该模式使用于当触发信号中含有低频噪音。该噪音会使触发不稳定。

3.触发斜率

选择触发斜率。操作方法及步骤:

● 按SLOPE选择斜率(+或-)。+:扫描在波形的上升沿开始;-:扫描在波形的下降沿开始。

4.触发电平

调节触发电平的幅值。操作方法及步骤:

● 旋转【TRIG LEVEL】调节触发电平。

当触发信号产生时,TRIG’D指示灯亮。有时在显示数值的右边显示“?”,表示若AC 耦合或VARIABLE被设置时将不能直接读取。

6.TV信号

选择相对于NTSC和PAL(SECAM)的TV信号出发系统。操作方法和步骤:

● 按TV选择TV触发模式(BOTH,ODD,EVEN或TV-H)

● 选择TV-H时,功能显示变为f:TV-MODE。

● 旋转FUNCTION选择NTSC,PAL(SECAM) 或HDTV。选择BOTH,ODD或EVEN时,功能显示变为f:TV-LINE。旋转【FUNCTION】选择线的序号。当【FUNCTION】被按下或连续按下时,是对位置方向的粗调。

ODD:当选择水平同步信号显示模式和垂直同步信号显示模式的奇数号时,触发被设置。

EVEN:当选择水平同步信号显示模式和垂直同步信号显示模式的偶数号时,触发被设置。

BOTH:当选择水平同步信号显示模式和垂直同步信号显示模式的奇数号或偶数号时,触发被设置。

TV-H:触发设置在水平同步脉冲上。

六水平显示

选择水平显示。操作方法及步骤:

● 按水平模式下的A或X-Y选择A或X-Y。A选择A扫描。X-Y模式是指CH1作为X轴而(CH1,CH2, ADD)中的一个作为Y轴显示。该模式适用于观测磁滞曲线,电压传输特性曲线,Lissajous图形等。

7. 释抑

有时当观测复杂的复合脉冲串时触发会出现不稳定。此时,调节释抑时间(扫描暂停)以获得稳定的波形。操作方法及步骤:

● 按HOLDOFF选择HOLDOFF。功能显示变为f:HOLDOFF。

● 旋转【FUNCTION】调整释抑时间。当【FUNCTION】被按下或连续按下时,是对位置方向的粗调。当【FUNCTION】顺时针旋转满时(100%)释抑时间为最大,当FUNCTION逆时针旋转满时(0%)释抑时间为最小。通常情况下,释抑时间为0%。

六、光标测量和频率计

用光标测量时间和频率差值(△t,1/△t)及电压差值(△V)。

1.选择测量对象

● 按〖FK()△t-△V-OFF[FK]〗选择△V(电压量测)或△t(时间量测)。

2.光标的操作

● 当选择△t或△V时,将显示两条测量光标。

● 旋转【FUNCTION】调整光标位置。当【FUNCTION】被按下或连续按下时,是对位置方向的粗调。

● 每按一次TCK/C2,光标及其序号按如下顺序改变:C1(光标1)→C2(光标2)→TCK(跟踪)→C1(光标1)

3.时间间隔(△t)及频率(1/△t)的测量

测量光标的时间间隔(△t)及频率(1/△t)。操作方法及步骤:

● 按〖FK()△t-△V-OFF〖FK〗〗选择△t,显示光标1和光标2,时间间隔(△t)及频率(1/△t)的测量值显示于屏幕的左下角。移动光标1和2至需要量测的位置。设置光标1

● 按〖FK()TCK/C2〖FK〗〗选择C1(光标1)。功能显示为f:H-C1。光标1上方的“1”表示光标1可移动。

● 旋转【FUNCTION】将光标1(|)移至测量位置。设置光标2

● 按TCK/C2选择C2(光标2)。功能显示为f:H-C2。光标2上方的“1”表示光标2可移动。

● 旋转【FUNCTION】将光标2(|)移至测量位置。最新光标1和2间的时间间隔(△t)及频率( 1/△t)测量值显示于屏幕的左下角。

●设置跟踪,按TCK/C2选择TCK(跟踪)。功能显示为f:H-TRACK。光标1和2上方的“1”表示光标1和2可移动。

● 当【FUNCTION】旋转时,光标1和2移动,但光标间的距离不变。重新设置t测量,按△t-△V-OFF选择OFF(不显示光标)。

4.电压△V的测量

测量光标间的电压。操作方法及步骤:

● 按△t-△V-OFF选择△V。显示V光标1和V光标2。光标1和2间的△V1和△V2测量值显示于屏幕的左下角。移动光标1和2至测量位置。

● 设置光标1,按TCK/C2选择V-C1(光标1)。功能显示为f:V-C1。光标1左边的“-”表示光标1可移动。

● 旋转【FUNCTION】将光标1(--)移至测量 位置。

● 设置光标2 按TCK/C2选择V-C2(光标2)。功能显示为f:V-C2。光标2上方的“-”表示光标2可移动。

● 旋转【FUNCTION】将光标2(--)移至测量位置。最新光标1和2间的时间间隔(△t)及频率(1/△t),测量值显示于屏幕的左下角。

● 按TCK/C2选择TCK(跟踪)。功能显示为f:V-TRACK。光标1和2上方的“-”表示光标1和2都可移 动。

● 当【FUNCTION】旋转时,光标1和2移动,但光标间的距离不变。重新设置测量△V,按△t-△V-OFF选择OFF(不显示光标)。

应用领域中常用的晶振频率 —— 仪器仪表

仪器仪表可能使用各种不同频率的晶振,取决于其特定的应用需求和测量范围。凯擎小妹跟大家聊一下仪器仪表中常用的晶振频率吧~

测量设备

测量设备(如计时器、温度计,压力计)通常使用较低的频率,在kHz到MHz范围内。常见的晶振频率为 32.768 kHz。是2的15次方,可以实现分频和时间计数。这个频率在许多传感器和计时应用中都比较常见,而且具有稳定性高、功耗低的特点。

KOAN晶振32.768kHz频率有贴片直插,各种型号尺寸可供选择:

光学仪器

光学仪器通常不需要高频率的晶振。主要的参数要求为:高稳定性、精确性以及低相位噪声。晶振的频率可能在MHz到GHz范围内,以提供高度稳定和准确的光学信号。

KOAN晶振有低相噪抖动晶振,即KJ系列。以下为KOAN晶振LVDS输出,低噪声高精度晶振的列表,官网有更多产品内容:

频率计

频率计用于测量信号频率的仪器或设备。它能够测量周期性信号的频率。通常需要非常精确的频率参考,可以使用高精度的KOAN晶振,频率通常在MHz或GHz级别。常见的晶振频率可能包括 10MHz、20MHz、50 MHz等。

示波器

示波器需要准确的时钟来采集和显示波形,其使用的晶振频率可能在MHz范围内。常见的晶振频率可能包括 50MHz、100MHz、200 MHz等。

信号发生器

信号发生器用于产生各种类型的电信号,包括不同频率、振幅、相位和波形形状的信号。其需要稳定、精确的频率,可在kHz到GHz范围内使用晶振。常见的KOAN晶振频率可能包括 10 MHz、20 MHz、50 MHz,甚至更高。

KOAN晶振的推荐

低功耗

这类晶振常见于便携式设备、物联网IoT设备、低功耗传感器和其他对能耗敏感的电子设备中。低功耗晶振可以在低电压下工作,为了在电池供电或需要节能的设备中使用而设计的。KOAN有如下低功耗特性的晶振:

1.2V低电压MHz晶体振荡器,尺寸可选2.5x2.0mm, 3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm,型号分别为KS25/KS32/KS50/KS70.1.5μA低电流温补振荡器(+3.3V电压,32.768KHz,SMD 3.2x2.5mm),型号为KT3225.100μA最大KHz晶体振荡器, 尺寸可选3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm,型号分别为KS3225/KS5032/KS7050.

高稳定性

高稳定性晶振通常采用精密的制造工艺和高品质的晶体材料,确保其性能稳定且可靠。这类晶振能够在不同温度,电压和机械条件下保持稳定的频率,通常以ppm来表示。另外,高稳定性的晶振通常具有较低的相位噪声水平,确保时钟信号的清晰度和准确性。

OCXO比时钟振荡器,压控晶振,温补晶振有更优秀的稳定性和频率精度。OCXO在晶振的频率控制方面处于顶端。

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