在电子信号测试中,我们往往需要一台合适的示波器来对信号进行测试观察,但对于不同的信号,我们需要调整示波器的参数来获得更好的测试效果,为此我们应该调整示波器的衰减比。
设置示波器的衰减比需要综合考虑信号特性、示波器性能以及实际测量需求等因素,通过逐步尝试和调整,找到一个最合适的衰减比,以获得准确可靠的测量结果。
以下是有效设置示波器衰减比的方法:
一、了解信号特性
幅度范围
首先确定要测量的信号的幅度范围。可以通过查阅信号源的规格说明书、进行初步测量或根据经验估计信号的大致幅度。例如,对于一个音频放大器的输出信号,可能知道其最大输出电压在几伏到几十伏之间;对于一个微处理器的时钟信号,幅度通常在几伏以下。

图一:MSO5104测量小信号
考虑信号的动态范围,即信号可能出现的最大和最小幅度之间的差值。如果信号的动态范围较大,需要选择一个能够适应这种范围的衰减比,以确保在示波器上能够清晰地观察到信号的全貌。
频率成分
了解信号的频率成分也很重要。不同频率的信号在通过示波器探头和衰减器时会有不同的响应。高频信号可能会受到探头和衰减器的电容、电感等因素的影响,导致信号失真或衰减加剧。
如果信号包含较高频率的成分,需要选择一个具有足够带宽的示波器探头和衰减比,以确保高频信号能够准确地传输和测量。一般来说,示波器探头和衰减器的带宽应该至少是信号最高频率的 3 到 5 倍。

图二:DHO4804测量500M正弦波
二、考虑示波器性能
输入范围
查看示波器的输入范围,即示波器能够接受的最大和最小输入电压。不同型号的示波器输入范围可能会有所不同。例如,DHO4000系列示波器的输入为300Vrms和400Vpk。
根据示波器的输入范围选择合适的衰减比,以确保信号在示波器的可测量范围内。如果信号幅度较大,超过了示波器的输入范围,需要选择一个较大的衰减比,将信号衰减到示波器能够接受的范围内。
分辨率和精度
示波器的分辨率和精度也会受到衰减比的影响。较大的衰减比会降低示波器的分辨率和精度,因为信号经过衰减后,噪声和干扰的影响相对会更加显著。
在选择衰减比时,需要权衡信号幅度的适配性和分辨率、精度的要求。如果对信号的细节和精度要求较高,可以选择一个较小的衰减比,但要确保信号不会超出示波器的输入范围。

图三:DHO4000的垂直分辨率
三、设置衰减比的步骤
初步选择
根据对信号特性和示波器性能的了解,初步选择一个衰减比。可以从示波器探头的可选衰减比中选择一个接近信号幅度范围的比例。例如,如果信号幅度预计在几伏到十几伏之间,而示波器的输入范围是±10V,可以选择一个 10:1 的衰减比。
连接信号并观察
将示波器探头连接到信号源,并在示波器上观察信号的波形。注意观察信号的幅度是否在示波器的屏幕上显示合适,既不会超出屏幕范围,也不会太小以至于难以观察细节。
如果信号幅度过大或过小,可以调整衰减比,重新观察信号。可以逐步尝试不同的衰减比,直到找到一个合适的设置。
验证和调整
在确定了一个合适的衰减比后,进行一些验证测试,以确保测量结果的准确性。可以使用已知幅度的信号源进行校准,或者与其他测量设备进行对比。
如果在测量过程中发现信号的特性发生变化,或者需要测量不同幅度的信号,可以随时调整衰减比,以获得**的测量效果。
四、注意事项
探头匹配
确保示波器探头与示波器的输入端口匹配良好。不同的示波器可能需要不同类型的探头,并且探头的衰减比应该与示波器的设置相匹配。
DHO4000可以连接多种探头,包括无源高阻探头、高压单端探头、高压差分探头、低压差分探头、低压单端探头、电流探头等。
在连接探头时,要确保探头的连接牢固可靠,避免接触不良或松动导致测量误差。
信号干扰
较大的衰减比可能会使信号更容易受到外部干扰的影响。在设置衰减比时,要注意周围环境的电磁干扰情况,并采取适当的屏蔽和接地措施,以减少干扰对测量结果的影响。
动态调整
在测量过程中,信号的幅度可能会发生变化。因此,需要根据实际情况动态调整衰减比,以确保始终能够获得清晰准确的测量结果。
为了确保在示波器上获得**测量结果,您需要针对特定应用选择正确的探头和设置相应的衰减比。 查看适用于普源示波器的探头指南和用户手册。
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