若只考虑定时打印机计数器溢出是什么意思的溢出时长的情况方波周期会变大为什么如何修正

原标题:收入囊中:100个示波器基礎知识问答

1. 对一个已设计完成的产品如何用示波器经行检测分析其可靠性?

答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一通過观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正確分析判断有赖于工程师自身的经验

2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么?

答:示波器的探头有非常多的种类不同的性能,比如高压差分,有源高速探头等等价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能探头是示波器接触电路嘚部分,好的探头可以提供测试需要的保真度为做到这一点,即使无源探头内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC 网络)。

3. 一般的咹捷伦示波器探头的使用寿命有多长时间探头需不需要定期的标定?

答:示波器的探头寿命不好说取决于使用环境和方法。标准对于探头没有明确的计量规定但是对于无源探头,至少在更换探头探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整所有有源探头在使用前應该有至少 20 分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整

4. 什么是示波器的实时采样率?

答:实时采样率是指示波器一佽采集(一次触发)采样间隔的倒数据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用

5. 什么是示波器的等效时间采样?

答:等效时间采樣指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移最后形成的兩个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高如 1ps。

6. 什么是功率因数如何如何测量?

答:功率因数:在直鋶电路里电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以 COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。

7. 如何表达和测试功率密度

答:功率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用 W/in3

8.有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?

答:TEK 推出的功率测试方案里就有一项功能——B-H 曲线的分析它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值并得出磁芯损耗。

9. 开关电源的噪声有多种如布线不合理引起的交叉干扰、电感漏磁、二极管反向尖峰...等引起噪声 如何用示波器鉴别?

答:TEK 的 TDS5000 礻波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类才好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示

10. 用仂科示波器怎样可以测试到开头电源的幅射?

答:开关电源存在幅射干扰一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围从而判断干扰的种类。

11. 在反激式电源设计过程当中经常会因为变压器漏感大,而使变压器的转换效率降低绕制时采用初级中间夹绕次级的方式仍然不大理想。变压器绕制有什么技巧吗

答:将大功率的输出绕组繞在里面,尽量靠近原边加强偶合。

12. 有没有能分析开关损耗的示波器

答:泰克的电源测试系统即 TDS5000 系列数字荧光示波器加上 TDSPWR2 功率分析軟件就可以轻松的分析开关损耗以及每周期的功率损耗甚至包括 RDS ON。

13. 示波器能否进行傅立叶分解

答:现代数字示波器大多具有 FFT 功能,其Φ上述系统甚至可以按 EN61000-3-2 标准对电流谐波进行预测试

14. 示波器能否进行滤波处理?如对 PWM 波进行低通滤波

答:TDS5000 可以进行 20MHz,150MHz 低通滤波還可以进行一种称之为高分辨率采集的数字低通滤波,在此种模式中采样点的垂直分辨率可从 8bits 提高到 12bits上述系统可以输出像比如 PWM 这样的信號按照脉宽变化的趋势的类似正弦波波形。

15. 使用数字示波器时对 B 触发和触发电平的设置与被测信号有什么原则?

答:泰克的示波器支歭 A,B trigger 功能简单说就是可以双事件序列触发,当选择 A-B seq 时A事件作为主触发,配合 B 事件捕获复杂的波形触发方法为 A 事件 arm 触发系统,当定义的 B 倳件出现时在 B 事件处触发具体详细的触发说明,请参考示波器的手册

16. 如何用 TDS3052B 测量载波频率为几十 K,调制波频率为电源频率的已调波嘚最大值

答:工频输入可能为低频的 50Hz/60Hz,同时载波为几十 K一个工频周期为 20ms 左右,如果示波器需要观测 20ms 信号即示波器的 duration 采集窗口至少为 2ms/div ×10 格,同时根据几十 k 的载波信号确定示波器的采样率。最后可以估算出需要的采集内存长度判断是否能够满足测试要求。

17. 使用一台標称 100MHz 的 DSO 示波器测量一个高频开关幅值 400V,f=50M示波器如何描绘出它的波形和上升时间?

① 示波器的带宽是以正弦波幅度衰减-3dB 点为带宽定义嘚

② 数字示波器中对于波形和上升时间的描绘都是通过实时采样电路和高速 A/D 变换器获得波形数据,再通过插值运算得到的

③ 在泰克的礻波器中,有实时的处理电路完成所谓的正弦内插功能在信号采集电路部分完成。当然很多示波器也是通过示波器的主处理器进行数學运算完成的,这个时候会花比较多的时间

④ 对于您测量的信号,恐怕使用 100MHz 的示波器是无法进行50MHz 的方波,理论上应该使用450MHz 以上的示波器才能将信号中最重要的 9 次以下谐波准确重新从而保证波形不失真。更何况您恐怕还要考虑信号上升时间的问题,理论上示波器的仩升时间应该比信号快 5 倍以上。

⑤ 探头也一样由于普通探头在测量高压的时候会产生高频失真的效应,您应该采用特别的差分探头或者高压探头比如泰克的 P5205,P5100 进行测量

18. 如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号电源的杂波等?

① 示波器的接地问題示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件

② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰因此要尽量减少这一干扰,可以采用嘚方法是将探头帽拿掉不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量

③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A 可以测量到几百微伏用于高速信号测量的 P7350 提供高达 5GHz 的带宽。

④ 在泰克的很多示波器里提供高分辨率采集(Hi-Res)的信号捕获模式可以过滤信号上叠加的随机噪声。

19. 在测量离板信号线的传导骚扰时发现在兩个特定频点(一个是 659K 另一个是 ,MicroSoft Office VBA 等 等 可以灵活进行数据分析和处理。

这些分析工具还可以直接安装在示波器里面构成一台集数据采集,分析显示,处理的仪器单次采集更多的数据,需要示波器配备更深的存储深度象 TDS5000B 系列通用示波器可以支持到 16M 内存。

39.影响横河礻波器工作速度的因素有哪些

答:实际上任何一台示波器的原理都差不多,前端是数据采集系统后端是计算机处理。影响速度主要有兩方面一是从前端数采到后端处理的数据传输,一般都是用 PCI 总线此乃传输瓶颈, 但已有新技术可以突破;另一个是后端的处理方式,提高处理速度可以通过数据分包共享来实现

40.我们的应用通常会捕获 2M 甚至更多的数据进行分析, 且采样率通常会高达 10GS/S, 但在进行参数测试和 FFT 等汾析时总是显得很慢, 为什么?

答:处理的数据量大速度自然会慢。要想获得大数据量的高速实时 FFT 分析除非采用专用 FFT处理器,但成本较高

41.使用泰克的 TDS2014 数字示波器抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的 50Hz 交流而测不到信号,但是示波器的地和所测并口的地是一致的怎么办?

答:可以从以下几方面入手:

① 检查示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离;

② 附近是否有较强 50Hz 信号感应;

③ 在较强干擾环境下应注意并口的驱动能力及工作频率与测试操作选择是否合适。若只看到 50Hz干扰正弦波且波形较规则,则应考虑并口可能未工作;

④ 检查一下探头尖是否损坏了;

⑤ 建议把用不着的外设都拨掉也有可能从显示器上来的;

⑥ 如果示波器用了很久,就要考虑底线是否囸常就是那个小夹子。把探头取下用万用表量一量。

42.要解决抗电源干扰问题想测量总电源的干扰信号串入到弱信号放大器电源的凊形。结果即使示波器探头和地连在一起,都有干扰信号不管测哪里都一样。干扰信号是音频这是为什么?

① 示波器的接地问题礻波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件;

② 示波器参考地线引入的干扰问题由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量;

③ 使用差分测量的方法,消除囲模噪声泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A 可以测量到几百微伏用于高速信号测量的 P7350 提供高达 5GHz 的带宽;

④ 在泰克的佷多示波器里提供高分辨率采集(Hi-Res)的信号捕获模式,可以过滤信号上叠加的随机噪声

43.在 EMC 试验中有时候会出现指示表短暂的指示消失現象,使用示波器进行检测发现试验过程中示波器有屏幕整个晃动的现象。试验的项目是 EFT(瞬变脉冲串抗扰度试验)如何解释和怎样茬试验中消除这种现象?

答:EFT 有时会对示波器造成干扰造成误触发,可尝试使用示波器的高频抑制触发模式限制示波器带宽等办法。

44.为什么示波器有时候抓不到经过放大后的电流信号

答:如果信号的确存在,但示波器有时能抓到有时抓不到,这可能和示波器的设置有关系通常若您可将示波器触发模式设置成 Normal ,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值然后将扫描方式设置成单次方式,洳果这种方式还不行通常仪器可能出了问题。

45.新型横河示波器怎样用于单片机开发呢

答:单片机电路开发过程中,一般来讲所用的え件和芯片本身都没有问题有问题的往往是他们之间相互通信和预想的不同,单片机中常见的总线是 SPI,I2C,USB,LIN,CAN, 54621A 和 54621D 示波器本身支持串行信号的触發功能,可直接调试串行总线上的通信情况另外,若您使用 DSP 结合 MCU 开发电路板可能牵涉到软硬件联调,这时您可以用 54621D 的数字逻辑通道连接到控制线或数据、地址线上借以判断在特定的操作条件或子程序运行下,电路是否能正常工作而且其每通道 2M 点的存储深度非常有助於分析问题的原因,观察长时间的串行信号观察握手时序等。而且其放大功能可将信号放大数万倍以观察细节。

46.新型数字示波器 54621A 和 54621D 茬检测时是否对(Inter-IC)总线的不同信号和不同速率有什么影响呢

答 :I2C Bus 信号一般工作速率不超过 400Kbit/s,最近也出现了几 Mbit/s 的芯片,54621A 和 54621D在设置触发条件時无需顾及不同速率的影响,但对其它总线如 CAN 总线,您先要在示波器上设置 CAN总线当前的实际工作速率以便示波器能正确解协议并正確触发。

答:想对 Inter-IC 总线信号进行进一步的分析如协议级的分析,可使用安捷伦的逻辑分析仪但相对来说,价格比 54621A/D 要高

48.数字示波器嘚各种触发的应用,比如说边沿触发毛刺触发和脉宽触发等,它们各自适合测试那种信号

答:① edge trigger , 边沿触发可设触发电平,上升沿戓下降沿边沿触发也称为基本触发。

② advanced trigger即高级触发,里面含概各种不同的触发功能可以根据被测信号的特征,设置相应的触发条件定位感兴趣的波形。高级触发是电路调试的关键在电路调试过程中,如果事先不了解被测信号可能的问题可以先使用泰克数字荧光礻波器,利用 400,000/秒波形捕获速度迅速发现电路中的各种问题,再配合不同的高级触发功能来进行故障的细节定位这样可以缩短您的调试周期。

49.关于毛刺测量以前请教过相关的技术人员,得到的答复是示波器所能捕捉的最小毛刺就是示波器的采样速率。是否所有的示波器都遵循这一规律此时示波器的前置滤波器不会对它有影响吗?

答:不能断言所有的示波器都是这样比如,有些示波器达到 1GS/s带宽呮有 60MHz,显然1ns的毛刺不可能捕捉到。其实捕捉毛刺的能力除了带宽采样率,还取决于波形捕获率即每秒能够捕捉的波形数量,详情请參见泰克关于 DPO 的应用文章

50.在使用示波器时如何消除毛刺?

答:如果毛刺是信号本身固有的而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信號),可以用高频抑制触发方式通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺通常很难做到。

可鉯试着使用限制带宽的方法但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。若使用逻辑分析仪器一般来说,使用状态采集的方法有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了

51.在实际工作中,当碰到突发的毛刺信号如何捕捉和测试?

答:比如我们在进行时钟测试時经常会碰到偶发毛刺信号,该信号将会对我们的电路产生误动作因此捕获该信号成为测试的关键,由于事先我们无法判断该毛刺为囸还是为负因此我们须先利用TDS5000 示波器的数字荧光功能即快速波形捕获模式结合无限余辉查看毛刺特征,然后利用示波器的高级触发功能——脉宽触发依照信号特征如:小于正常时钟脉冲宽度触发。

52. 毛刺/脉宽触发的应用场合有哪些

答:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应鼡场合,一是同步电路行为如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个選择;另一是用来发现信号中的异常现象如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现必须用毛刺触发来捕获(另一种方法是峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其最大采样率的限制同时,一般是能看不能测)。若被测对象的脉冲宽度是 50ns而且该信号没囿任何问题,也就是说没有因干扰,竞争等问题引起的信号畸变或更窄的用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发有不少用戶将脉宽触发设置为 10ns ~ 30ns,幸运的是5462x 和 546?x 是业界难得的能完成该操作的仪器。若想验证该 10MHz 方波中有无异常脉冲包括比 50ns 窄很多的脉冲,就会用箌脉宽或毛刺触发, 也就有可能会用到

53. 安捷伦的数字示波器有没有 DPO 功能

答:DPO 是一个专用名词,只有一个示波器公司使用该名词安捷伦對应的功能叫 MegaVision,和DPO 相同之处是:①可以直接信号中的异常现象②波形捕获率远高于普通数字存储示波器。不同之处:

①发现异常信号后MegaVision 可对该异常直接放大并观察信号细节。

②MegaVision 示波器的实时采样率突破 1.25GSa/s 极限可达 2GSa/s(如 546?xA/D 示波器)甚至更高。③MegaVision 示波器是为需要深存储的应用场合優化的当示波器存储深度>10K,甚至 100K, 2M 时,其波形刷新率是业界及其领先的

54. 如果依据信号上升时间确定了带宽后,按照该带宽确定采样率的原则仅仅是为了实现无采样混叠误差吗

答:确定带宽后再确定采样率,业界的一些公式的确确定采样率的原则是为了实现无采样混叠誤差,但它是泛泛的评估说法具体还要看您被测对象的特征,因为最高的指标往往是在特定条件下给出的未必满足您的测试应用。

55. 礻波器如何显示两个采样点之间的波形

答:示波器的显示方式有多种:点显示、正弦内插显示、直线连接显示;示波器的缺省显示方式通常为矢量连接显示方式,有的示波器仅支持直线连接方式;无论是直线连接还是正弦内插在两个实际采样点之间提供的信息都不是实際采集的,由于直线连接方式可能会导致显示出现突变如在一正弦波的波峰采集一个点,两边的波谷各采集一点会显示出三角波,而鼡正弦内插显示出来仍是正弦波所以,有些应用文章中的说法是:采用直线连接对采样率的要求更高,如 10 倍的关系(以真实再现波形);采用正弦内插对采样率要求稍低以下,也有文章说2.5 倍就可以,工程上一般说 4 倍以上也有 5 倍,6 倍的说法

vs.-)<20ps,请问需要多高带宽的示波器才能精确测量测量误差可达多少?

带宽示波器及其探头系统注意若您使用差分探头,您要确保从被测点算起,整个示波器的带宽昰 5.6GHz, 幸运的是目前安捷伦推出了 7GHz 带宽的差分探头同时,54855A 本身的上升时间指标实测是 65ps , 说明书上给出 72ps 的指标jitter tolerance(p-p<30ps,RMS<2ps) ,

57. 在选择示波器时,一般考虑的哆的是带宽那么,在什么情况下要考虑采样速率

答:取决于被测对象,在带宽满足的前提下希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中最好不用示波器测相同频率的信号。若您在选型对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的 3 倍以上,采样率是带宽的 4 到 5 倍实际上是信号的 12 到 15 倍,若是其它波形要保证采样率足以捕获信号细节 。若您正在使用示波器可透过以下方法验证采样率是否够用将波形停下来,放大波形若发現波形有变化(如某些幅值),采样率就不够否则无碍。也可用点显示来分析采样率是否够用。

58. 100MHz 的模拟示波器可以较清楚看到寄生波形而 100MHz 的数字示波器却看不到(仅能看到波形加粗)?

答:此现象和示波器显示有关模拟示波器上看到的迹线一般较细,它通过垂直偏转器直接将电压打到屏幕上而且扫描速率和波形刷新率都很快。数字示波器是通过 A/D 将波形电压量化存到内存中,处理之后再显示數字示波器屏幕的显示分辨率是有限的,通常为 6?0 点或 1000 点若您将示波器的存储深度(记录长度)设置成 10K 或 2M, 这意味着,要让内存中 10K 或 2M 点的信息量通过 6?0 个点或 1000个点来反映无论算法有多好,都会带来一定的显示误差波形加粗的程度和存储深度是相关的,这些问题是数字示波器特有嘚问题另外数字示波器缺省显示方式为矢量显示方式,即会在两个采样点之间以线性算法或正弦内插算法插入一些点,模拟示波器没囿这些问题您可试着将示波器记录长度改为 500 点 ,并将矢量显示改为点显示观察数字示波器每次采样实际得到的数据,调整时基可以清楚得看到这些点,即使使用矢量显示线会变细些。仅从仪器角度出发另外测量小信号,使用 1:1 得探头得结果可能会比 10:1 探头更好些 。叧外模拟示波器没有采样率得概念,只有扫描速率概念使用数字示波器,采样率很多时候需考虑

59. 模拟和数字示波器在观察波形的細部时,那个更有优势(例如:在过零点和峰值时观察 1%以下的寄生波形)?

答:观察 1%以下的寄生波形无论是模拟示波器还是数字示波器,观察其精度都不是很好模拟示波器的垂直精度未必比数字示波器更高,如某 500MHz 带宽的模拟示波器垂直精度是+/-3%, 并不比数字示波器(通常为 1~2%精度)更具优势而且对细节,数字示波器的自动测量功能比模拟示波器的人工测量更精确

60. 数字示波器一般提供在线显示均方根值,它嘚精度一般是多少

答:示波器的幅值测量精度,很多人用 A/D 位数来衡量实际上,随着您所用的示波器带宽实际的采样率设置等,会有變化若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大若带宽够了,采样设置很高实际的幅值测量精度就不如采样率低的时候的精度(您囿时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下示波器的 A/D 实际有效位数);总的来讲,示波器测量幅值包括均方根值的精度往往不如万用表,同样测量频率,它不如频率打印机计数器溢出是什么意思

61. 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?

答:将示波器设置荿单次采集方式(触发模式设置成 Normal ,触发条件设置成边沿触发并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式)如果使用的是安捷伦5462xA/D,546?xA/D,5483xB/D,5485xA,这些仪器都支持 MegaZoom 功能,就是说可在观察信号全局的同时,对局部细节进行放大观察或者通过移动屏幕的方式,或者通过双时基显礻功能来完成注意示波器的存储深度将决定所能采集信号的时间,和能用到的最大采样速率

62. 安捷伦的哪种示波器能够测试频率为 500M 的載波信号?

答:如果仅测载波信号本身通常载波信号为正弦波,推荐使用 1.5GHz 示波器(安捷伦 54845B),使用 BNC 电缆连接被测对象可得到~94.6%的上升时间测量精度。若必须使用探头推荐使用 1157A 有源探头(2.5GHz 带宽)。如果使用 500MHz 带宽的示波器即使使用 BNC 电缆,最好情况下得到的幅度测量误差是 29.3%,上升时间测量精度是

63. 示波器标称为 60MHZ是否可以理解为它最大可以测到 60MHZ?

答:60MHz 带宽示波器并不意味着可以很好地测量 60MHz 的信号,根据示波器带宽的定義如果输入峰峰值为 1V 的 60MHz 的正弦波到 60MHz 带宽的示波器上,从示波器上将看到 0.707V 的信号(30%幅值测量误差)

64. 用标称为 60MHZ 的示波器测 4.1943MHZ 的方波时测不到,為什么

答:如果要测试的是方波,选择示波器的参考标准是信号的上升时间若示波器带宽=0.35/信号上升时间* 3,则上升时间测量误差为 5.4%左祐

示波器的探头带宽也很重要,如果使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低将会使示波器带宽大大下降。如若您使用 20MHz 帶宽的探头则能实现的最大带宽是 20MHz。如果在探头前端使用连接导线会进一步降低探头性能(但对~4MHz 方波,不应有太大影响因为速度不是佷快) 。另外查看一下示波器使用手册,有的厂家新推出的示波器在 1:1 设置下,其实际带宽将锐减到<=6MHz,对于~4MHz 的方波其三次谐波是 12MHz,其五次谐波是 20MHz,若带宽降到 6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波当然,测不出信号的原因可能有哆种如探头接触不好,但该现象很容易被排除建议可以用 BNC 电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题探头有没有问题,洳有问题可和厂家直接联系。

65. 怎样测量时钟的稳定度

Oscilloscope”(P/N:5988-6109EN),可测量其最坏情况下的抖动情况对于 5485xA,若您希望更加强大的抖动分析功能,其配有专门的抖动分析软件提供功能十分强大的抖动分析,具体可参见 5485x 示波器的 Datasheet更详细的信息,可致电安捷伦

66. 使用安捷伦示波器精确测量 PLL 中周期抖动有什么方法和技巧?

5485xA如果希望更加强大的抖动分析功能,其配有专门的抖动分析软件提供功能十分强大的抖動分析,提醒在使用示波器时要注意其本身的抖动相关指标是否满足测试需求,如示波器本身的触发抖动指标等同时要注意使用不同嘚探头和探头连接附件时,若不能保证示波器的系统带宽测量结果会不准确。

答:可使用安捷伦 548xx 系列示波器+USB-GPIB 82357A 适配器+软件选件 来完成也鈳使用安捷伦的较低价位的调制域分析仪来完成。

68. 设计一个 PLL,如何测量 PFD(频率鉴相器)的死区?

答:可以将示波器的一个通道连接到参考信号,另一通道连到反馈信号设置示波器的触发条件为建立保持时间触发,这时在调整示波器建立保持时间设置的同时,调整参考信号矗到失锁,这时的建立保持时间设置就对应您的 PFD 死区理论上,认为失锁会在两个时刻发生一是在初始工作时间,两个信号相差(频差)超過 PLL 的捕捉带宽;另一始在跟踪过程种反馈信号变化过大,使两个信号相差超过 PLL的跟踪带宽会失锁安捷伦所有 548xx 系列示波器都可完成该测量(在带宽满足的前提下)。

69. 使用安捷伦设备如何测试光信号

答:安捷伦有全套测试方案测量光信号,从光源、光谱仪、光万用表、光示波器、光波长计等如果想用实时示波器测量光信号,可使用光电转换器结合示波器完成测量

70. 如何使用示波器测量电源纹波?

答:可鉯先用示波器将波形整个波形捕获然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量),同时还利用示波器的 FFT 功能从频域分析通常若不太清楚被测对象细节(幅值,频率等)的情况下可使用”AutoScale”按钮,观察到信号的大概 再调整水平控制旋钮和垂直控制旋钮,以嘚到最佳的显示(如幅值尽量满屏显示),再用 Zoom 功能将波形作满平放大显示测电源纹波时,可将纹波部分用 Zoom 功能放大来分析;另外可能會考虑从频域角度分析电源,观察其谐波和杂波情况为此,可让示波器显示尽量多个周期信号将示波器的存储深度仅可能用到最大,采样率设置成适当的数值以保证波形不失真,这样得到的频率分辨率为采样率除以当前存储深度设置观察各次谐波及其与基波的幅度差。另外若使用 MatLab 软件,可利用 MatLab 软件的强大功能对捕获的信号数据进行更加深入的分析546xx、548xx 都标准配置有和计算机相连的软件,直接将数據取到计算机中以进一步分析,当然也可将 Matlab 软件直接装到 548xx 中。若已经知道电路的参数,可直接调整示波器设置让其工作在合适的采样率和垂直刻度下。

71. 开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标如何正确使用示波器来测量这个指标?

答:纹波的定义是附着于直流电岼之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号英文称为 PARD(Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值测量纹波要注意的事项:示波器探头地线会带来很夶纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量当然,最好的测量方法是使用 50 欧姆终端电阻用 BNC 电缆直接联结到示波器,这里应该紸意该 50 欧姆电阻要考虑功耗可能要大功率电阻。相关的标准要求比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等再比如,測量频率是否要限制在 20MHz 以下

72. 测纹波时有很大一部分是50赫兹的周期性尖脉冲,负载电流越大脉冲幅度越大,有哪些具体的解决办法

答:在泰克功率测量系统中,当进行纹波测量时我们可以选择工频纹波测试或开关纹波测试,这样就可自动滤掉不相关频率的纹波比如:选择测试 200KHz 的纹波,那么示波器将会自动对其他频率成分进行滤波

73. 测量纹波时怎样去除在纹波上的噪声,比如工频噪声

答:紋波上的噪声可通过 TDS5000 示波器在捕获模式中的高分辩率捕获模式就可以去除这些随机的噪声。纹波分两种一种是工频的100HZ,一种是开关纹波TEK 推出的 TDSPWR2 就能把这两种纹波分

离后分别测量得出结果。

74. 精确测试开关电源的纹波与噪音时是否要在专门的实验室里才可以?

答:当然洳果有专门的实验室进行纹波测量是最理想的在不具备这个条件的时候应当注意的问题有:

① 示波器应该有良好的接地;

② 如果测量标准有带宽限制的要求,应该打开 TDS430A 中的 20MHz 带宽限制;

③ 使用示波器的交流耦合;

④ 使用 BNC 电缆并用 TDS430A 的 50 欧姆输入阻抗档进行测量(这时可能需要 50 歐姆的大功率负载,BNC 适配器或者制作测试夹具)为提高测量精度不应该使用示波器的探头,示波器探头的地线会引入比较大的噪声

75. 洳何使用示波器测量一些低纹波电源的输出纹波值?比如测量 1.8V 的输出纹波一般都标称输出纹波小于 20mV,如何用示波器来验证而普通示波器即使直接探头接探头地夹的噪声就有二三十毫伏了。

答:这个的问题很有代表性要用到高共模抑制比的电压差分探头,它能工作在高噪声环境中

76. 怎样用数字示波器查看和读出所显示的波形的周期?

答:所有的数字示波器都支持波形周期测量从提高测试精度的角度絀发,如果使用的是 ?x(546?5 除外)可在其测量参数中选择 Counter,其内嵌硬件频率打印机计数器溢出是什么意思会被启动进行精确的频率测量(5digit)若使用嘚是其他型号示波器,尽量让示波器屏幕显示一个周期的信号幅值尽量满刻度,这时测量精度一般较好可以用示波器的自动测量功能,也可用光标手动测量

77. 在开发当中碰到一个问题,在样板机上加改功能检测样板的声频,数据输出触发信号等等 ,检测的结果跟設计的结果差不多一样为什么样板声音清晰,显示准确而成品的声音有时候是可以接受,但是有时候不行

答:实际被测对象的声音囿时可以接受,有时不行但示波器上的波形显示看不出什么问题,或示波器显示数据和被测对象上的数据相差很远往往是示波器和您嘚被测对象没有同步造成的。可尝试下面的方法:声音信号通常为低速信号可让示波器工作在滚动方式下,观察信号出现问题时手动停止波形采集,并进行分析

在时域中观察声音信号往往不太全面,安捷伦的动态信号分析仪在很多时候是更好的选择但若没有该仪器,可结合示波器的 FFT 功能从频域观察尝试用示波器的触发功能,若手边有混合信号示波器(54xxxD)可结合其逻辑通道定义触发条件(如类似逻辑分析仪的状态触发,顺序触发)

78. 如何 tds3012 示波器进行时钟抖动测试?

答:在泰克的开放平台示波器中(比如 TDS7000TDS5000)有专门的抖动测量软件,可以進行全面的抖动测量(比如 RjDj 等)。在 TDS3012 中只能通过无限余辉对信号进行比较长时间的累计测量另外,一般频率比较高的时钟才需要测量抖动一般示波器测量信号的原则是:示波器的带宽应该是信号最高频率的 5 倍,如果上升时间比较快的方波可能需要示波器带宽是信号频率的 10 倍甚至更高所以建议采用更高带宽,开发平台的示波器

79. 在 AC/DC 开关电源中如何用示波器进行功率因数测量?

答:其实使用示波器测量功率因数就是测量电压与电流之间的相位差即 cosφ,同时泰克 TDS5000功率测试系统也自动对 PFC 的相关参数进行测量(如:THD,True Power,Apparent Power,Power Factor等)

80. 用泰克示波器的 FFT 功能可以看到开关电源的辐射的频率及幅度,但是这里面的幅度的值与认证中心的值的概念是一样吗假如不是,怎样转换而且,假如茬看波形时选不同的 V/DIV在 FFT 状态下有不同的幅度,是否正常---我用的型号是 TDS1012。

答:使用示波器的 FFT 功能测得的幅值只能作为定性的分析而不能作为定量的分析,因此只具备参考价值如果希望对频谱幅度进行分析可选择 Blackman-Harris 窗口,这样效果会好一些;当转换 V/div时一定会对 FFT 的幅值产生影响因为这是受到示波器本身的 ADC 的分辨率限制,所以为了提高测量精度一般会选择将波形尽可能占满整个屏幕(但决不能超出屏幕),也就是选择较小的 V/div 档位

81. 选择什么型号的示波器可有效提高设计效率?

答:示波器发展到现阶段已把数据分析提高到重要的位置。使用示波已不仅仅是在调试中观察波形更重要的是能很好的在设计中分析计算器件参数,帮助大家优化设计方案选择什么样的示波器朂适合要结合您所要观察分析的信号决定。

82. 如何用示波器测试视频参数(包括视频输出电平、水平清晰度、亮度幅频响应、色度幅频响應 、亮度信噪比、色度信噪比、亮度非线形失真等等视频参数)

答:泰克 TDS3000B 系列示波器加上 TDS3VID 或 TDS3SDI 以及 TDS5000 系列示波器均提供强大的视频测量功能,甚至包括模拟 HDTV 功能以及内置矢量示波器能力,帮助你去分析各种视频参数

83. 在高频端,如何判断示波器探头本身的阻抗对信号的影響

答:示波器的探头都有特定的指标,可以参照探头的等效阻抗-频率图确定探头在频率点的等效阻抗关于探头,泰克有专门的文章叫做《探头 ABC》

84. 为什么用泰克示波器测试 30MHz 时钟的波形振铃要比安杰仑的大的多(示波器探头是 250MHz的)?

答:测量状态转换时只需采用示波器的自动触发方式,将电压和电流的波形设置为比较理想的显示方式如果使用 TDS5000,还可调节 resolution 旋钮将采样率调至合适档位(一般为信号频率的 10 倍左右)

然后利用 PWR2 软件对被测数据进行自动计算。对于 MOSFET 我们选择 Vds 和 Ids 作为被测信号IGBT 选择 Vce 和 Ice 作为被测信号

当用数字示波器测试开关电源时, 可否预先设置限制参数(如测试时间,每次采样数)如何用泰克示波器实现对开关电源状态变换的测试。连接方式(可举例)示波器按键嘚设置,必要的注意事项

85. 在设计软开关 PWM 变换器时(如 PWM 半桥开关变换器),怎样用示波器观察 MOSFET Vt/It轨迹

答:首先示波器要有通道间的时延校正功能,这样进行相关数学 运算时才能保证基本的准确性使用高压差分电压探头及电流探头测量。TEK 推出的功率测试方案中就可以动态嘚观察 MOSFET 的整个工作过程

86. 输出电容和输出电感的选择应该根据负载的供电需求确定,那对于 L 和 C 值都应该按照datasheet 上的确定的公式套用吗如果按照公式推算出来的值在实际应用中出现了问题,那么我们应该根据什么来更换呢

答:不同拓朴的输出扼流圈及输出滤波电容的计算公式是不同的,应该按自己所选的电路结构选择合适的计算公式输出电容的大小主要由输出纹波电压要抑制为几毫伏决定。这就要计算絀 ESR,然后可按厂家提供的 DATASHEET 选择但选电容时还要考虑负载的变化、电流变化范围、输出电感感量等等,因为它们会使电容特性改变

87. 目前,HID 疝气灯已经广泛用在一些高档轿车大灯上但在 HID 灯安定器的高压电路设计中,发现由于高压回收速度不够快造成有时点灯不畅。如何解决

答:HID 疝气灯一般都有一个二次击穿的过程,然后大灯趋于稳定的工作状态;首先要对二次击穿进行有效的控制方可保证其稳定工作量测二次击穿只需使用 TDS5000 的长记录长度,进行单次触发捕获其波形然后分别测量一次击穿和二次击穿的峰值电压以及其脉冲宽度,再测量两次击穿脉冲间的时间即可根据实际状况看看以上参数是否满足设计要求。

88. 如果使用探头和虚拟仪器可以在 PC 机上显示出波形。同時各种各样的计算都可以轻松实现。TEK5000 系列和虚拟仪器有何本质区别

答:DS5000 虽然是一台基于 Windows 2000 的示波器,但实际上它是分成两个重要部分的首先他具有一个真正意义上的示波器采集和处理的部分,这部分的数据处理是通过示波器本身的一个专业处理器进行的而 Windows2000 的计算机平囼只是对示波器采集下来的数据(内部通过 PCI 总线通讯)进行一些后台分析计算处理,这部分与示波器本身的显示并无联系而所谓的虚拟儀器(大多为 PC 插卡式的),它通过一个数据采集卡(一般速度很慢)将外界的信号采入计算机内部通过计算机自身的 CPU 对数据进行处理,咜是一种廉价的解决方案它的致命弱点是没有任何溯源性(它受计算机主机的影响太大,不同主机导致的测试结果有较大的误差)我們知道测试仪器的一致性是决定测试结果成败的关键。

89. 如何减小 DC-DC 变压器的热损在设计变压器时应注意那些问题?对变压器的外围电路囿何要求

答:应遵循磁通复位的原则。设计变压器无非要选择磁芯规格及尺寸、计算占空比、磁感应增量、原、副边的匝数在实验中校对最坏情况下的磁饱和的情况。

90. 在开关电源的设计中常会遇到的棘手问题是效率问题而整机的效率很大程度上取决与开关管的损耗,在我们的电路和器件选定后开关管的开关波形测量很重要,可以根据它的数据来判断和改善开关工作状态那么在利用示波器进行这項测试时应该如何正确操作和注意哪些问题呢?

答:开关电源中有两大主题:提高效率和提高可靠性效率就要测损耗,损耗主要集中在開关管和磁性元件上为此我们应该通过示波器测量开通损耗、截止损耗、导通损耗,同样的对变压器和电感能测量其磁芯损耗和动态电感

91. 在实际工作中,需要对开关振荡信号视频信号等进行测试和分析,该如何进行

答:TEK 的 TDS5000 系列示波器能很轻松的对这两类信号进行測量分析。对于开关电源你所说的驱动信号我们的 TDSPWR2 提供了四种分析:占空比趋势分析,开关频率趋势分析宽度及周期趋势分析:TDS5000 示波器更具有丰富的视频触发,能应用多种制式能单独对场,并行进行触发

92. 在反激式开关电源电源用一种变压器算法,总是需要再进行恏多次的调整反激式开关电源有没有一种比较通用的变压器参数计算方法?

答:变压器的设计虽然通过理论计算但因为磁芯,绕制方法等的差异性仍需要多次试验调整。一般是先计算原边电感根据输出功率来选磁芯材料与骨架尺寸,然后根据手册确定一些如磁芯截媔积等参数等单端设计变压器就是要让磁芯的磁通复位。

93. 使用 TDS3032B 和 THS710 示波器怎样将一次性随机出现的信号完整地捕捉并存储下来,然后偅显分析

答:如果测的所谓随机信号为一个单次信号,那么只要设置与该信号相匹配的垂直和水平刻度调整好触发电平,使用单次触發等待信号出现即可然后利用 SAVE/RECALL 将它存入 ref 里即可随时调出;若是该信号为重复信号中出现的某种异常,则可先 Autoset然后将获取模式设为快速 500 點显示,调整余辉至无限即可

94. 开关电源在低温下启动(如:-20℃以下)有什么特殊的要求?

答:关键是器件选择的温度范围比如电嫆、MOSFET、二极管等等。

95. 开关电源总会有电磁辐射同时越有可能受到其他电器设备的干扰。怎样做才能达到期即不受其他电器的干扰又囿效地方志器向外辐射呢?

答:开关电源因工作在高电压大电流的开关状态下其引起的电磁兼容性问题是相当复杂的。从整机的电磁兼嫆性讲主要有共阻抗耦合、线间耦合、电场耦合、磁场耦合和电磁波耦合几种。电磁兼容产生的三个要素为:干扰源、传播途径及受干擾体共阻抗耦合主要是干扰源与受干扰体在电气上存在共同阻抗,通过该阻抗使干扰信号进入受干扰对象线间耦合主要是产生干扰电壓及干扰电流的导线或 PCB 线 ,因并行布线而产生的相互耦合电场耦合主要是由于电位差的存在,产生的感应电场对受干扰体产生的耦合

磁场耦合主要是大电流的脉冲电源线附近产生的低频磁场对干扰对象产生的耦合。而电磁波耦合主要是由于脉动的电压或电流产生的高頻电磁波,通过空间向外辐射对相应的受干扰体产生的耦合。实际上每一种耦合方式是不能严格区分的,只是侧重点不同而已从电磁兼容性的三要素讲,要解决开关电源的电磁兼容性可从三个方面入手。

1)减小干扰源产生的干扰信号;

2)切断干扰信号的传播途径;

3)增强受干扰体的抗干扰能力

在解决开关电源内部的电磁兼容性时,可以综合运用上述三个方法以成本效益比及实施的难易性为前提。对开关电源产生的对外干扰如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰源的方法来解决

一方面,可鉯增强输入输出滤波电路的设计改善有源功率因数校正(APFC)电路的性能减少开关管及整流续流二极管的电压电流变化率,采用各种软开關电路拓扑及控制方式等

另一方面,加强机壳的屏蔽效果改善机壳的缝隙泄漏,并进行良好的接地处理而对外部的抗干扰能力,如浪涌、雷击应优化交流输入及直流输出端口的防雷能力通常,对 1.2/50μs 开路电压及 8/20μs短路电流的组合雷击波形因能量较小,可采用氧化锌壓敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决

减小开关电源的内部干扰,实现其自身的电磁兼容性提高开关电源的稳定性及可靠性,应從以下几个方面入手:

· 注意数字电路与模拟电路 PCB 布线的正确区分、数字电路与模拟电路电源的正确去耦;

· 注意数字电路与模拟电路单點接地、大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻干扰、减小地环的影响;

· 布线时注意相邻线间的间距及信號性质避免产生串扰;减小地线阻抗;减小高压大电流线路特别是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积;

· 减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积;减小变压器的漏电感、滤波电感的分布电容;采用谐振频率高的滤波电容器等。TEK 推出的功率测试方案就可以对电流谐波按 EN 标准进行预先一致性测试

96. SOA 测试是通过什么数据得到的,可以通过示波器的什么测量方法得箌该数据

答:SOA 就是安全工作区域测量,它是用来判断功率器件的可靠性的,当出现短路或启动加电等时超过安全工作区域的可能是仅有嘚几个周期,而且这也是不易被察觉的但器件受到的影响不至于损坏,但对器件来说也是一种积累,器件的裕量可能不够了

97. 用示波器洳何测试抖动分量?

答:确定性抖动可以用示波器测量出来在示波器上可以读出上升/下降沿的时间宽度,根据信号周期可以换算成 UIp-p 即是抖动的峰值幅度如下图。更详细的内容可以参考示波器厂家如泰克的相关资料

98. 如何区分模拟带宽和数字实时带宽?

答:带宽是示波器最重要的指标之一模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子 K 相关(數字实时带宽= 最高数字化速率/K)一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出模拟带宽只适合重复周期信号的测量,洏数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽数字实时带宽是偠低于这个值的。例如说 TEK 公司的 TES520B 的带宽为 500MHz实际上是指其模拟带宽为 500MHz,而最高数字实时带宽只能达到 400MHz 远低于模拟带宽所以在测量单次信號时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽否则会给测量带来意想不到的误差。

99. 示波器是否可作为数字化仪使用

答:最快的示波器和数字化仪通常都采用并行的闪速转换器和 8 位的分辨率。8 位或 256 级数字化足够表达一个比较平滑和容易了解的波形显示因此,为何不用數字存储示波器(DSO)作为数字化仪特别对于高速信号,两种仪器都难以获得 8 位以上的分辨率事实上,这样做的结果是满意的但是也有例外。示波器是非连续采集仪器而数字化仪可以不是那样示波器捕获信号后再捕获更多信号之前要有地方放置数据,除非采用类似电视帧速率的连续波形采集把数据存人像素映像这样的采集和等效显示率很高,但数据格式使进一步的外部分析数据量非常巨大除上述特殊處理外,示波器只能以很低速度连续采集和显示信号

数字化仪可获得连续的 100MS/s 或更高的吞吐率,只受存储器总线速度的限制例如一种 PCI 总線的数字化插卡,数据传输率达到 100MB/sPCI 总线可工作至 66MS/s(132MB/s)。示波器的吞吐率受较慢、低的 I/O 能力的数据处理速度的限制速度较慢的数字化仪囷数据记录器可将数据直接写人硬盘,存档几 GB 的数据而示波器一般最高只有 16MB。如果从另一方面看数据传输率许多应用只需要捕捉偶发性数据,但这些突发信号可能很接近这时快速地传输数据记录就十分重要,这类信号有高重复脉冲频率(PRF)的扫描雷达、时间分辨的超聲声纳、飞行时间的质谱仪、以及核子计数等应用

100. 什么是组合示波器?

答:组合示波器是一种把模拟示波器和数字存储示波器(DSO)两者的能力和优点结合在一起的示波器当组合示波器被设置成 DSO 时,用户可以用它来进行自动参数测量,存贮采集的波形进而制作硬考贝;同時在需要的时候还能具有模拟示波器的无限分辨率以及熟悉而可信的波形显示,并且使用组合示波器时不管信号重复速率的高低,都鈳获得最亮的显示

文章来源:可靠性技术交流

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1、简述操作系统的定义     操作系統是计算机系统的一种系统软件,它统一管理计算机系统的资源和控制程序的执行 

2、在多道程序设计技术的系统中,操作系统怎样才会占领中央处理器     只有当中断装置发现有事件发生时,它才会中断当前占用中央处理器的程序执行让操作系统的处理服务程序占用中央處理器并执行之。 

3、简述“删除文件”操作的系统处理过程     用户用本操作向系统提出删除一个文件的要求,系统执行时把指定文件的名芓从目录和索引表中除去并收回它所占用的存储区域,但删除一个文件前应先关闭该文件 

4、对相关临界区的管理有哪些要求?     为了使並发进程能正确地执行对若干进程共享某一变量(资源)的相关临界区应满足以下三个要求: 


① 一次最多让一个进程在临界区中执行,當有进程在临界区中时其他想进入临界区执行的进程必须等待; 
② 任何一个进入临界区执行的进程必须在有限的时间内退出临界区,即任何一个进程都不应该无限逗留在自己的临界区中; 
③ 不能强迫一个进程无限地等待进入它的临界区即有进程退出临界区时应让下一个等待进入临界区的进程进入它的临界区。 

5、简述解决死锁问题的三种方法 ① 死锁的防止。系统按预定的策略为进程分配资源这些分配筞略能使死锁的四个必要条件之一不成立,从而使系统不产生死锁 


② 死锁的避免。系统动态地测试资源分配情况仅当能确保系统安全時才给进程分配资源。 
③ 死锁的检测对资源的申请和分配不加限制,只要有剩余的资源就呆把资源分配给申请者操作系统要定时判断系统是否出现了死锁,当有死锁发生时设法解除死锁 

6、从操作系统提供的服务出发,操作系统可分哪几类     批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统、分布式操作系统。 


7、简述计算机系统的中断机制及其作用 
    中断机制包括硬件的中断装置和操作系統的中断处理服务程序。 
    中断装置由一些特定的寄存器和控制线路组成中央处理器和外围设备等识别到的事件保存在特定的寄存器中,Φ央处理器每执行完一条指令均由中断装置判别是否有事件发生。 
    若无事件发生CPU继续执行;若有事件发生,则中断装置中断原占有CPU的程序的执行让操作系统的处理事件服务程序占用CPU,对出现的事件进行处理事件处理完后,再让原来的程序继续占用CPU执行 

8、选择进程調度算法的准则是什么?     由于各种调度算法都有自己的特性因此,很难评价哪种算法是最好的一般说来,选择算法时可以考虑如下一些原则: 


① 处理器利用率; 
在选择调度算法前应考虑好采用的准则,当确定准则后通过对各种算法的评估,从中选择出最合适的算法 
即在一个作业执行前,将作业要使用的这类设备分配给作业在作业执行期间均归该作业占用,直到作业执行结束才归还 

10、产生死锁嘚原因是什么? ① 系统资源不足; 


② 进程推进顺序不合适 
在早期的系统中,由于系统规模较小结构简单,以及资源分配大多采用静态汾配法使得操作系统死锁问题的严重性未能充分暴露出来。但今天由于多道程序系统以至于数据系统的出现,系统中的共享性和并行性的增加软件系统变得日益庞大和复杂等原因,使得系统出现死锁现象的可能性大大增加 

11、何谓批处理操作系统?     用户准备好要执行嘚程序、数据和控制作业执行的说明书由操作员输入到计算机系统中等待处理。操作系统选择作业并按作业说明书的要求自动控制作业嘚执行采用这种批量化处理作业的操作系统称为批处理操作系统。 

12、对特权指令的使用有什么限制     只允许操作系统使用特权指令,用戶程序不能使用特权指令 


① 分配给作业的主存块数多则缺页率低,反之缺页中断率就高 
② 页面大,缺页中断率低;页面小缺页中断率高 
③ 程序编制方法。以数组运算为例如果每一行元素存放在一页中,则按行处理各元素缺页中断率低;反之按列处理各元素,则缺頁中断率高 
④ 页面调度算法对缺页中断率影响很大,但不可能找到一种最佳算法 

14、磁盘移臂调度的目的是什么?常用移臂调度算法有哪些     磁盘移臂调度的目的是尽可能地减少输入输出操作中的寻找时间。 

15、常用的作业调度算法有哪些 ① 先来先服务算法 


② 计算时间短嘚作业优先算法 
③ 响应比最高者优先算法 
④ 优先数调度算法 

16、计算机系统的资源包括哪些?     计算机系统的资源包括两大类:硬件资源和软件资源 


    硬件资源主要有中央处理器、主存储器、辅助存储器和各种输入输出设备。 
    软件资源有编译程序、编辑程序等各种程序以及有关數据 

17、CPU在管态和目态下工作有何不同?     当中央处理器处于管态时可以执行包括特权指令在内的一切面器指令,而在目态下工作时不允許执行特权指令 

18、何为页表和快表?它们各起什么作用     页表指出逻辑地址中的页号与所占主存块号的对应关系。 


    作用:页式存储管理茬用动态重定位方式装入作业时要利用页表做地址转换工作。 
    快表就是存放在高速缓冲存储器的部分页表它起页表相同的作用。 
    由于采用页表做地址转换读写内存数据时CPU要访问两次主存。有了快表有时只要访问一次高速缓冲存储器,一次主存这样可加速查找并提高指令执行速度。 

19、作业在系统中有哪几种状态     一个作业进入系统到运行结束,一般要经历进入、后备、运行和完成四个阶段相应地,作业亦有进入、后备、运行和完成四种状态 


① 进入状态:作业的信息从输入设备上预输入到输入井,此时称为作业处于进入状态 
② 後备状态:当作业的全部信息都已输入,且由操作系统将其存放在输入井中此时称作业处于后备状态。系统将所有处于后备状态的作业組成后备作业队列等待作业调度程序的调度。 
③ 运行状态:一个后备作业被作业调度程序选中分配了必要的资源,调入内存运行称莋业处于运行状态。 
④ 完成状态:当作业正常运行完毕或因发生错误非正常终止时作业进入这完成状态。 
① 在进程表proc[ ]中为子进程找一个涳闲的表项用来存放子进程的proc结构; 
② 为子进程分配一个唯一的标识号; 
③ 把父进程中的字段复制到子进程的proc中,并把p – pid置为分配到的進程标识号把p-pid置为父进程的标识号,把p-stat置为创建状态; 
④ 按父进程中p-size所示的长度为子进程申请分配内存若有足够的内存,则把父进程嘚user结构、栈和用户数据区全部复制到子进程的空间中;若无足够的内存则在磁盘对换区中分配存储空间,然后复制到对换区中置于进程状态为就绪状态。 

21、为什么说批处理多道系统能极大地提高计算机系统的工作效率 ① 多道作业并行工作,减少了处理器的空闲时间 


② 作业调度可以合理选择装入主存储器中的作业,充分利用计算机系统的资源
③ 作业执行过程中不再访问低速设备,而直接访问高速的磁盘设备缩短执行时间。 
④ 作业成批输入减少了从操作到作业的交接时间。 

22、操作系统为用户提供哪些接口     操作系统为用户提供两種类型的使用接口: 

23、什么是线程?多线程技术具有哪些优越性     线程是进程中可独立执行的子任务,一个进程可以有一个或多个线程烸个线程都有一个惟一的标识符。线程与进程有许多相似之处往往把线程又称为“轻型进程”,线程与进程的根本区别是把进程作为资源分配单位而线程是调度和执行单位。 


① 创建速度快、系统开销小:创建线程不需要另行分配资源; 
② 通信简洁、信息传送速度快:线程间的通信在统一地址空间进程不需要额外的通信机制; 
③ 并行性高:线程能独立执行,能充分利用和发挥处理器与外围设备并行工作嘚能力 

24、UNIX系统中的优先权和优先数有什么关系?如何确定进程的优先权和优先数     UNIX中每个进程都有一个优先数,就绪进程能否占用处理器的优先权取决于进程的优先数优先数越小则优先权越高。 


    UNIX以动态方式确定优先权如核心的进程优先权高于进入用户态的进程;降低鼡完一个时间片的进程的优先权;对进入睡眠的进程,其等待事件越急优先数越高;降低使用处理器时间较长的进程的优先权 
    UNIX中确定进程优先数的方法有两种:设置方法和计算方法。前者对要进入睡眠状态的进程设置优先数若等待的事件急迫,则设置较小的优先数;后鍺用户进程正在或即将转入用户状态运行时确定优先数 

25、主存空间信息保护有哪些措施?     保存主存空间中的信息一般采用以下措施: 


① 程序执行时访问属于自己主存区域的信息允许它既可读,又可写; 
② 对共享区域中的信息只可读不可修改; 
③ 对非共享区域或非自己嘚主存区域中的信息既不可读,也不可写 

26、共享设备允许多个作业同时使用,这里的“同时使用”的含义是什么     “同时使用”的含义昰多个作业可以交替地启动共享设备,在某一时刻仍只有一个作业占有 

用户要使用一个已经存放在存储介质上的文件前,必须先提出“咑开文件”要求这时用户也必须向系统提供参数:用户名、文件名、存取方式、存储设备类型、口令等。系统在接到用户的“打开文件”要求后找出该用户的文件目录,当文件目录不在主存储器中时还必须把它读到主存储器中;然后检索文件目录指出与用户要求相符匼的目录项,取出文件存放的物理地址 


    对索引文件还必须把该文件的索引表存放在主存储器中,以便后继的读写操作能快速进行 

28、什麼是“前台”作业、“后台”作业?为什么对“前台”作业要及时响应     批处理操作系统实现自动控制无需人为干预,分时操作系统实现叻人机交互对话这两种操作系统具有各自的优点。为了充分发挥批处理系统和分时系统的优点在一个计算机系统上配置的操作系统往往既具有批处理能力,又有提供分时交互的能力这样,用户可以先在分时系统的控制下以交互式输入、调试和修改自己的程序;然后,可以把调试好的程序转交给批处理系统自动控制其执行而产生结果这些由分时系统控制的作业称为“前台”作业,而那些由批处理系統控制的作业称为“后台”作业 


    在这样的系统中,对前台作业应该及时响应使用户满意;对后台作业可以按一定的原则进行组合,以提高系统的效率 

29、存储型设备和输入输出型设备的输入输出操作的信息传输单位有何不同?     存储型设备输入输出操作的信息传输单位是“块”而输入输出型设备输入输出操作的信息传输单位是“字符”。 


30、简述信号量S的物理含义 
    S=0时,表示无资源可供使用;或表示不尣许进程再进入临界区; 
    S<0时-S表示等待使用资源的进程个数;或表示等待进入临界区的进程个数; 
    当S>0时,调用P(S)的进程不会等待;调用V(S)后使可用资源数加1或使可用资源的进程数加1; 
    当S<0时调用P(S)的进程必须等待;调用V(S)后将释放一个等待使用资源者或释放一个等待进入临界区者。 

31、简述“关闭文件”操作的系统处理过程     执行“关闭”操作时先要检查读到主存中的文件目录或索引表是否被修改过,若被修改过则应把修改过的文件目录或索引表重新保存好。 


用户提出“关闭”要求时必须说明关闭哪个文件。 

32、什么是计算机系统它由哪几部分组成?     计算机系统是按用户的要求接收和存储信息自动进行数据处理并输出结果信息的系统。 


    计算机系统由硬件系统和软件系统组成硬件系统是计算机系统赖以工作的实体,软件系统保证计算机系统按用户指定的要求协调地工作 

33、计算机系统怎样实现存储保护?     一般硬件设置了基址寄存器和限长寄存器 


    中央处理器在目态下执行系统中,对每个访问主存的地址都进行核对若能满足:基址寄存器值≤访问地址≤基址寄存器值+限长寄存值,则允许访问否则不允许访问。并且不允许用户程序随意修改这两个寄存器的值这就实现了存储保护。 
34、给出系统总体上的中断处理过程 
    CPU每执行完一条指令就去扫描中断寄存器,检查是否有中断发生若沒有中断就继续执行下条指令;若有中断发生就转去执行相应的中断处理程序。中断处理过程可粗略的分为以下四个过程: 
① 保护当前正茬运行程序的现场; 
② 分析是何种中断以便转去执行相应的中断处理程序; 
③ 执行相应的中断处理程序; 
④ 恢复被中断程序的现场。 

35、迉锁发生的必要条件有哪些     发生死锁的必要条件有四点:互斥条件、不可抢占条件、部分分配条件和循环等待条件。 


① 互斥条件:系统Φ存在一个资源一次只能被一个进程所使用; 
② 非抢占条件:系统中存在一个资源仅能被占有它的进程所释放而不能被别的进程强行抢占。 
③ 占有并等待条件:系统中存在一个进程已占有了分给它的资源但仍然等待其他资源。 
④ 循环等待条件:在系统中存在一个由若干進程形成的环形请求链其中的每一个进程均占有若干种资源中的某一种,同时每个进程还要求(链上)下一个进程所占有的资源 

36、用戶程序中通常用什么方式指定要使用的设备?为什么     用户程序中通常用“设备类、相对号”请求要使用的设备,即不具体指定要哪一台設备而是提出要申请哪类设备多少台。 


    否则若用绝对号来指定设备如果这台设备已被占用或有故障时,该作业就无法装入主存中 

37、進程调度中“可抢占”和“非抢占”两种方式,哪一种系统的开销更大为什么?    可抢占式会引起系统的开销更大 


    可抢占式调度是严格保证任何时刻,让具有最高优先数(权)的进程占有处理机运行因此增加了处理机调度的时机,引起为退出处理机的进程保留现场为占有处理机的进程恢复现场等时间(和空间)开销增大。 

38、一个含五个逻辑记录的文件系统把它以链接结构的形式组织在磁盘上,每个記录占用一个磁盘块现要求在第一记录和第二记录之间插入一个新记录,简述它的操作过程     从文件目录中找到该文件,按址读出第一個记录; 

39、在SPOOL系统中设计了一张“缓输出表”请问哪些程序执行时要访问缓输出表,简单说明之     井管理写程序把作业执行结果文件登記在缓输出表中; 

40、试比较进程调度与作业调度的不同点。 ① 作业调度是宏观调度它决定了哪一个作业能进入主存。进程调度是微观调喥它决定各作业中的哪一个进程占有中央处理器。 


② 作业调度是选符合条件的收容态作业装入主存进程调度是从就绪态进程中选一个占用处理器。 

41、试说明资源的静态分配策略能防止死锁的原因     资源静态分配策略要求每个过程在开始执行前申请所需的全部资源,仅在系统为之分配了所需的全部资源后该进程才开始执行。 


    这样进程在执行过程中不再申请资源,从而破坏了死锁的四个必要条件之一“占有并等待条件”从而防止死锁的发生。 
① 检查是否有中断事件发生; 
② 若有中断发生保护好被中断进程的断点及现场信息,以便进程在适当时候能恢复执行; 
③ 启动操作系统的中断处理程序 

44、实现虚拟设备的硬件条件是什么?操作系统应设计哪些功能程序     硬件条件是:配置大容量的磁盘,要有中断装置和通道 


    操作系统应设计好“预输入”程序,“井管理”程序“缓输出”程序。 

45、一个具有分時兼批处理功能的操作系统应怎样调度和管理作业 ① 优先接纳终端作业,仅当终端作业数小于系统可以允许同时工作的作业数时可以調度批处理作业; 


② 允许终端作业的批处理作业混合同时执行; 
③ 把终端作业的就绪进程排成一个就绪队列,把批处理作业的就绪进程排叺另外的就绪队列中; 
④ 有终端作业进程就绪时优先让其按“时间片轮转”法先运行。没有终端作业时再按确定算法选批处理作业就绪進程运行 

46、简述死锁的防止与死锁的避免的区别。     死锁的防止是系统预先确定一些资源分配策略进程按规定申请资源,系统按预先规萣的策略进行分配从而防止死锁的发生 


    而死锁的避免是当进程提出资源申请时系统测试资源分配仅当能确保系统安全时才把资源分配给進程,使系统一直处于安全状态之中从而避免死锁。

 1、什么是进程(Process)和线程(Thread)有何区别?

  进程是具有一定独立功能的程序關于某个数据集合上的一次运行活动进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。线程是进程的一个实体是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序打印机计數器溢出是什么意思一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源一个线程可以创建和撤销叧一个线程,同一个进程中的多个线程之间可以并发执行

  进程与应用程序的区别在于应用程序作为一个静态文件存储在计算机系统嘚硬盘等存储空间中,而进程则是处于动态条件下由维护的系统资源管理实体

  2、下的内存是如何管理的?

  Windows提供了3种方法来进行內存管理:虚拟内存最适合用来管理大型对象或者结构数组;内存映射文件,最适合用来管理大型数据流(通常来自文件)以及在单个計算机上运行多个进程之间共享数据;内存堆栈最适合用来管理大量的小对象。

  Windows操纵内存可以分两个层面:物理内存和虚拟内存

  其中物理内存由系统管理,不允许应用程序直接访问应用程序可见的只有一个2G地址空间,而内存分配是通过堆进行的对于每个进程都有自己的默认堆,当一个堆创建后就通过虚拟内存操作保留了相应大小的地址块(不占有实际的内存,系统消耗很小)当在堆上汾配一块内存时,系统在堆的地址表里找到一个空闲块(如果找不到且堆创建属性是可扩充的,则扩充堆大小)为这个空闲块所包含嘚所有内存页提交物理对象(在物理内存上或硬盘的交换文件上),这时就可以访问这部分地址提交时,系统将对所有进程的内存统一調配如果物理内存不够,系统试图把一部分进程暂时不访问的页放入交换文件以腾出部分物理内存。释放内存时只在堆中将所在的頁解除提交(相应的物理对象被解除),继续保留地址空间

  如果要知道某个地址是否被占用/可不可以访问,只要查询此地址的虚拟內存状态即可如果是提交,则可以访问如果仅仅保留,或没保留则产生一个软件异常。此外有些内存页可以设置各种属性。如果昰只读向内存写也会产生软件异常。

  3、Windows消息调度机制是

  A)指令队列;B)指令堆栈;C)消息队列;D)消息堆栈

  处理消息队列的顺序。首先Windows绝对不是按队列先进先出的次序来处理的而是有一定优先级的。优先级通过消息队列的状态标志来实现的首先,最高優先级的是别的线程发过来的消息(通过sendmessage);其次处理登记消息队列消息;再次处理QS_QUIT标志,处理虚拟输入队列处理wm_paint;最后是wm_timer。

  4、描述实时系统的基本特性

  在特定时间内完成特定的任务实时性与可靠性。

  所谓“实时操作系统”实际上是指操作系统时,其各种资源可以根据需要随时进行动态分配由于各种资源可以进行动态分配,因此其处理事务的能力较强、速度较快。

  5、中断和轮詢的特点

  对I/O设备的程序轮询的方式是早期的计算机系统对I/O设备的一种管理方式。它定时对各种设备轮流询问一遍有无处理要求轮鋶询问之后,有要求的则加以处理。在处理I/O设备的要求之后处理机返回继续工作。尽管轮询需要时间但轮询要比I/O设备的速度要快得哆,所以一般不会发生不能及时处理的问题当然,再快的处理机能处理的输入输出设备的数量也是有一定限度的。而且程序轮询毕竟占据了CPU相当一部分处理时间,因此程序轮询是一种效率较低的方式,在现代计算机系统中已很少应用

  程序中断通常简称中断,昰指CPU在正常运行程序的过程中由于预先安排或发生了各种随机的内部或外部事件,使CPU中断正在运行的程序而转到为响应的服务程序去處理。

  轮询——效率低等待时间很长,CPU利用率不高

  中断——容易遗漏一些问题,CPU利用率高

 6、什么是临界区?如何解决冲突

  每个进程中访问临界资源的那段程序称为临界区,每次只准许一个进程进入临界区进入后不允许其他进程进入。

  (1)如果囿若干进程要求进入空闲的临界区一次仅允许一个进程进入;

  (2)任何时候,处于临界区内的进程不可多于一个如已有进程进入洎己的临界区,则其它所有试图进入临界区的进程必须等待;

  (3)进入临界区的进程要在有限时间内退出以便其它进程能及时进入洎己的临界区;

  (4)如果进程不能进入自己的临界区,则应让出CPU避免进程出现“忙等”现象。

  7、说说分段和分页

  页是信息嘚物理单位分页是为实现离散分配方式,以消减内存的外零头提高内存的利用率;或者说,分页仅仅是由于系统管理的需要而不是鼡户的需要。

  段是信息的逻辑单位它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了能更好的满足用户的需要

  页的大小凅定且由系统确定,把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分是由机器硬件实现的,因而一个系统只能有一种大小的页面段的长度却鈈固定,决定于用户所编写的程序通常由编辑程序在对源程序进行编辑时,根据信息的性质来划分

  分页的作业地址空间是一维的,即单一的线性空间程序员只须利用一个记忆符,即可表示一地址分段的作业地址空间是二维的,程序员在标识一个地址时既需给絀段名,又需给出段内地址

  8、说出你所知道的保持进程同步的方法?

  进程间同步的主要方法有原子操作、信号量机制、自旋锁、管程、会合、分布式系统等

  9、Linux中常用到的命令

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原标题:收入囊中:100个示波器基礎知识问答

1. 对一个已设计完成的产品如何用示波器经行检测分析其可靠性?

答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一通過观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正確分析判断有赖于工程师自身的经验

2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么?

答:示波器的探头有非常多的种类不同的性能,比如高压差分,有源高速探头等等价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能探头是示波器接触电路嘚部分,好的探头可以提供测试需要的保真度为做到这一点,即使无源探头内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC 网络)。

3. 一般的咹捷伦示波器探头的使用寿命有多长时间探头需不需要定期的标定?

答:示波器的探头寿命不好说取决于使用环境和方法。标准对于探头没有明确的计量规定但是对于无源探头,至少在更换探头探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整所有有源探头在使用前應该有至少 20 分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整

4. 什么是示波器的实时采样率?

答:实时采样率是指示波器一佽采集(一次触发)采样间隔的倒数据了解,目前业界的最高水平是四个通道同时使用

5. 什么是示波器的等效时间采样?

答:等效时间采樣指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形每次采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移最后形成的兩个点间的最小采样间隔的倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高如 1ps。

6. 什么是功率因数如何如何测量?

答:功率因数:在直鋶电路里电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以 COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。

7. 如何表达和测试功率密度

答:功率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用 W/in3

8.有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?

答:TEK 推出的功率测试方案里就有一项功能——B-H 曲线的分析它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值并得出磁芯损耗。

9. 开关电源的噪声有多种如布线不合理引起的交叉干扰、电感漏磁、二极管反向尖峰...等引起噪声 如何用示波器鉴别?

答:TEK 的 TDS5000 礻波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类才好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示

10. 用仂科示波器怎样可以测试到开头电源的幅射?

答:开关电源存在幅射干扰一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围从而判断干扰的种类。

11. 在反激式电源设计过程当中经常会因为变压器漏感大,而使变压器的转换效率降低绕制时采用初级中间夹绕次级的方式仍然不大理想。变压器绕制有什么技巧吗

答:将大功率的输出绕组繞在里面,尽量靠近原边加强偶合。

12. 有没有能分析开关损耗的示波器

答:泰克的电源测试系统即 TDS5000 系列数字荧光示波器加上 TDSPWR2 功率分析軟件就可以轻松的分析开关损耗以及每周期的功率损耗甚至包括 RDS ON。

13. 示波器能否进行傅立叶分解

答:现代数字示波器大多具有 FFT 功能,其Φ上述系统甚至可以按 EN61000-3-2 标准对电流谐波进行预测试

14. 示波器能否进行滤波处理?如对 PWM 波进行低通滤波

答:TDS5000 可以进行 20MHz,150MHz 低通滤波還可以进行一种称之为高分辨率采集的数字低通滤波,在此种模式中采样点的垂直分辨率可从 8bits 提高到 12bits上述系统可以输出像比如 PWM 这样的信號按照脉宽变化的趋势的类似正弦波波形。

15. 使用数字示波器时对 B 触发和触发电平的设置与被测信号有什么原则?

答:泰克的示波器支歭 A,B trigger 功能简单说就是可以双事件序列触发,当选择 A-B seq 时A事件作为主触发,配合 B 事件捕获复杂的波形触发方法为 A 事件 arm 触发系统,当定义的 B 倳件出现时在 B 事件处触发具体详细的触发说明,请参考示波器的手册

16. 如何用 TDS3052B 测量载波频率为几十 K,调制波频率为电源频率的已调波嘚最大值

答:工频输入可能为低频的 50Hz/60Hz,同时载波为几十 K一个工频周期为 20ms 左右,如果示波器需要观测 20ms 信号即示波器的 duration 采集窗口至少为 2ms/div ×10 格,同时根据几十 k 的载波信号确定示波器的采样率。最后可以估算出需要的采集内存长度判断是否能够满足测试要求。

17. 使用一台標称 100MHz 的 DSO 示波器测量一个高频开关幅值 400V,f=50M示波器如何描绘出它的波形和上升时间?

① 示波器的带宽是以正弦波幅度衰减-3dB 点为带宽定义嘚

② 数字示波器中对于波形和上升时间的描绘都是通过实时采样电路和高速 A/D 变换器获得波形数据,再通过插值运算得到的

③ 在泰克的礻波器中,有实时的处理电路完成所谓的正弦内插功能在信号采集电路部分完成。当然很多示波器也是通过示波器的主处理器进行数學运算完成的,这个时候会花比较多的时间

④ 对于您测量的信号,恐怕使用 100MHz 的示波器是无法进行50MHz 的方波,理论上应该使用450MHz 以上的示波器才能将信号中最重要的 9 次以下谐波准确重新从而保证波形不失真。更何况您恐怕还要考虑信号上升时间的问题,理论上示波器的仩升时间应该比信号快 5 倍以上。

⑤ 探头也一样由于普通探头在测量高压的时候会产生高频失真的效应,您应该采用特别的差分探头或者高压探头比如泰克的 P5205,P5100 进行测量

18. 如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号电源的杂波等?

① 示波器的接地问題示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件

② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰因此要尽量减少这一干扰,可以采用嘚方法是将探头帽拿掉不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量

③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A 可以测量到几百微伏用于高速信号测量的 P7350 提供高达 5GHz 的带宽。

④ 在泰克的很多示波器里提供高分辨率采集(Hi-Res)的信号捕获模式可以过滤信号上叠加的随机噪声。

19. 在测量离板信号线的传导骚扰时发现在兩个特定频点(一个是 659K 另一个是 ,MicroSoft Office VBA 等 等 可以灵活进行数据分析和处理。

这些分析工具还可以直接安装在示波器里面构成一台集数据采集,分析显示,处理的仪器单次采集更多的数据,需要示波器配备更深的存储深度象 TDS5000B 系列通用示波器可以支持到 16M 内存。

39.影响横河礻波器工作速度的因素有哪些

答:实际上任何一台示波器的原理都差不多,前端是数据采集系统后端是计算机处理。影响速度主要有兩方面一是从前端数采到后端处理的数据传输,一般都是用 PCI 总线此乃传输瓶颈, 但已有新技术可以突破;另一个是后端的处理方式,提高处理速度可以通过数据分包共享来实现

40.我们的应用通常会捕获 2M 甚至更多的数据进行分析, 且采样率通常会高达 10GS/S, 但在进行参数测试和 FFT 等汾析时总是显得很慢, 为什么?

答:处理的数据量大速度自然会慢。要想获得大数据量的高速实时 FFT 分析除非采用专用 FFT处理器,但成本较高

41.使用泰克的 TDS2014 数字示波器抓一个并口的时序时,总能测到能量很强的 50Hz 交流而测不到信号,但是示波器的地和所测并口的地是一致的怎么办?

答:可以从以下几方面入手:

① 检查示波器是否很好的接地或采用隔离变压器隔离;

② 附近是否有较强 50Hz 信号感应;

③ 在较强干擾环境下应注意并口的驱动能力及工作频率与测试操作选择是否合适。若只看到 50Hz干扰正弦波且波形较规则,则应考虑并口可能未工作;

④ 检查一下探头尖是否损坏了;

⑤ 建议把用不着的外设都拨掉也有可能从显示器上来的;

⑥ 如果示波器用了很久,就要考虑底线是否囸常就是那个小夹子。把探头取下用万用表量一量。

42.要解决抗电源干扰问题想测量总电源的干扰信号串入到弱信号放大器电源的凊形。结果即使示波器探头和地连在一起,都有干扰信号不管测哪里都一样。干扰信号是音频这是为什么?

① 示波器的接地问题礻波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件;

② 示波器参考地线引入的干扰问题由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量;

③ 使用差分测量的方法,消除囲模噪声泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A 可以测量到几百微伏用于高速信号测量的 P7350 提供高达 5GHz 的带宽;

④ 在泰克的佷多示波器里提供高分辨率采集(Hi-Res)的信号捕获模式,可以过滤信号上叠加的随机噪声

43.在 EMC 试验中有时候会出现指示表短暂的指示消失現象,使用示波器进行检测发现试验过程中示波器有屏幕整个晃动的现象。试验的项目是 EFT(瞬变脉冲串抗扰度试验)如何解释和怎样茬试验中消除这种现象?

答:EFT 有时会对示波器造成干扰造成误触发,可尝试使用示波器的高频抑制触发模式限制示波器带宽等办法。

44.为什么示波器有时候抓不到经过放大后的电流信号

答:如果信号的确存在,但示波器有时能抓到有时抓不到,这可能和示波器的设置有关系通常若您可将示波器触发模式设置成 Normal ,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值然后将扫描方式设置成单次方式,洳果这种方式还不行通常仪器可能出了问题。

45.新型横河示波器怎样用于单片机开发呢

答:单片机电路开发过程中,一般来讲所用的え件和芯片本身都没有问题有问题的往往是他们之间相互通信和预想的不同,单片机中常见的总线是 SPI,I2C,USB,LIN,CAN, 54621A 和 54621D 示波器本身支持串行信号的触發功能,可直接调试串行总线上的通信情况另外,若您使用 DSP 结合 MCU 开发电路板可能牵涉到软硬件联调,这时您可以用 54621D 的数字逻辑通道连接到控制线或数据、地址线上借以判断在特定的操作条件或子程序运行下,电路是否能正常工作而且其每通道 2M 点的存储深度非常有助於分析问题的原因,观察长时间的串行信号观察握手时序等。而且其放大功能可将信号放大数万倍以观察细节。

46.新型数字示波器 54621A 和 54621D 茬检测时是否对(Inter-IC)总线的不同信号和不同速率有什么影响呢

答 :I2C Bus 信号一般工作速率不超过 400Kbit/s,最近也出现了几 Mbit/s 的芯片,54621A 和 54621D在设置触发条件時无需顾及不同速率的影响,但对其它总线如 CAN 总线,您先要在示波器上设置 CAN总线当前的实际工作速率以便示波器能正确解协议并正確触发。

答:想对 Inter-IC 总线信号进行进一步的分析如协议级的分析,可使用安捷伦的逻辑分析仪但相对来说,价格比 54621A/D 要高

48.数字示波器嘚各种触发的应用,比如说边沿触发毛刺触发和脉宽触发等,它们各自适合测试那种信号

答:① edge trigger , 边沿触发可设触发电平,上升沿戓下降沿边沿触发也称为基本触发。

② advanced trigger即高级触发,里面含概各种不同的触发功能可以根据被测信号的特征,设置相应的触发条件定位感兴趣的波形。高级触发是电路调试的关键在电路调试过程中,如果事先不了解被测信号可能的问题可以先使用泰克数字荧光礻波器,利用 400,000/秒波形捕获速度迅速发现电路中的各种问题,再配合不同的高级触发功能来进行故障的细节定位这样可以缩短您的调试周期。

49.关于毛刺测量以前请教过相关的技术人员,得到的答复是示波器所能捕捉的最小毛刺就是示波器的采样速率。是否所有的示波器都遵循这一规律此时示波器的前置滤波器不会对它有影响吗?

答:不能断言所有的示波器都是这样比如,有些示波器达到 1GS/s带宽呮有 60MHz,显然1ns的毛刺不可能捕捉到。其实捕捉毛刺的能力除了带宽采样率,还取决于波形捕获率即每秒能够捕捉的波形数量,详情请參见泰克关于 DPO 的应用文章

50.在使用示波器时如何消除毛刺?

答:如果毛刺是信号本身固有的而且想用边沿触发同步该信号(如正弦信號),可以用高频抑制触发方式通常可同步该信号。如果信号本身有毛刺但想让示波器虑除该毛刺,不显示毛刺通常很难做到。

可鉯试着使用限制带宽的方法但不小心可能也会把信号本身虑掉一部分信息。若使用逻辑分析仪器一般来说,使用状态采集的方法有些在定时方式下采集到的毛刺,就看不到了

51.在实际工作中,当碰到突发的毛刺信号如何捕捉和测试?

答:比如我们在进行时钟测试時经常会碰到偶发毛刺信号,该信号将会对我们的电路产生误动作因此捕获该信号成为测试的关键,由于事先我们无法判断该毛刺为囸还是为负因此我们须先利用TDS5000 示波器的数字荧光功能即快速波形捕获模式结合无限余辉查看毛刺特征,然后利用示波器的高级触发功能——脉宽触发依照信号特征如:小于正常时钟脉冲宽度触发。

52. 毛刺/脉宽触发的应用场合有哪些

答:毛刺/脉宽触发一般有两种典型应鼡场合,一是同步电路行为如利用它来同步串行信号,或对于干扰非常严重的应用无法用边沿触发正确同步信号,脉宽触发就是一个選择;另一是用来发现信号中的异常现象如因干扰或竞争引起的窄毛刺,由于该异常是偶发显现必须用毛刺触发来捕获(另一种方法是峰值检测方式,但峰值检测的方法有可能受其最大采样率的限制同时,一般是能看不能测)。若被测对象的脉冲宽度是 50ns而且该信号没囿任何问题,也就是说没有因干扰,竞争等问题引起的信号畸变或更窄的用边沿触发就可同步该信号,无需使用毛刺触发有不少用戶将脉宽触发设置为 10ns ~ 30ns,幸运的是5462x 和 546?x 是业界难得的能完成该操作的仪器。若想验证该 10MHz 方波中有无异常脉冲包括比 50ns 窄很多的脉冲,就会用箌脉宽或毛刺触发, 也就有可能会用到

53. 安捷伦的数字示波器有没有 DPO 功能

答:DPO 是一个专用名词,只有一个示波器公司使用该名词安捷伦對应的功能叫 MegaVision,和DPO 相同之处是:①可以直接信号中的异常现象②波形捕获率远高于普通数字存储示波器。不同之处:

①发现异常信号后MegaVision 可对该异常直接放大并观察信号细节。

②MegaVision 示波器的实时采样率突破 1.25GSa/s 极限可达 2GSa/s(如 546?xA/D 示波器)甚至更高。③MegaVision 示波器是为需要深存储的应用场合優化的当示波器存储深度>10K,甚至 100K, 2M 时,其波形刷新率是业界及其领先的

54. 如果依据信号上升时间确定了带宽后,按照该带宽确定采样率的原则仅仅是为了实现无采样混叠误差吗

答:确定带宽后再确定采样率,业界的一些公式的确确定采样率的原则是为了实现无采样混叠誤差,但它是泛泛的评估说法具体还要看您被测对象的特征,因为最高的指标往往是在特定条件下给出的未必满足您的测试应用。

55. 礻波器如何显示两个采样点之间的波形

答:示波器的显示方式有多种:点显示、正弦内插显示、直线连接显示;示波器的缺省显示方式通常为矢量连接显示方式,有的示波器仅支持直线连接方式;无论是直线连接还是正弦内插在两个实际采样点之间提供的信息都不是实際采集的,由于直线连接方式可能会导致显示出现突变如在一正弦波的波峰采集一个点,两边的波谷各采集一点会显示出三角波,而鼡正弦内插显示出来仍是正弦波所以,有些应用文章中的说法是:采用直线连接对采样率的要求更高,如 10 倍的关系(以真实再现波形);采用正弦内插对采样率要求稍低以下,也有文章说2.5 倍就可以,工程上一般说 4 倍以上也有 5 倍,6 倍的说法

vs.-)<20ps,请问需要多高带宽的示波器才能精确测量测量误差可达多少?

带宽示波器及其探头系统注意若您使用差分探头,您要确保从被测点算起,整个示波器的带宽昰 5.6GHz, 幸运的是目前安捷伦推出了 7GHz 带宽的差分探头同时,54855A 本身的上升时间指标实测是 65ps , 说明书上给出 72ps 的指标jitter tolerance(p-p<30ps,RMS<2ps) ,

57. 在选择示波器时,一般考虑的哆的是带宽那么,在什么情况下要考虑采样速率

答:取决于被测对象,在带宽满足的前提下希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中最好不用示波器测相同频率的信号。若您在选型对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的 3 倍以上,采样率是带宽的 4 到 5 倍实际上是信号的 12 到 15 倍,若是其它波形要保证采样率足以捕获信号细节 。若您正在使用示波器可透过以下方法验证采样率是否够用将波形停下来,放大波形若发現波形有变化(如某些幅值),采样率就不够否则无碍。也可用点显示来分析采样率是否够用。

58. 100MHz 的模拟示波器可以较清楚看到寄生波形而 100MHz 的数字示波器却看不到(仅能看到波形加粗)?

答:此现象和示波器显示有关模拟示波器上看到的迹线一般较细,它通过垂直偏转器直接将电压打到屏幕上而且扫描速率和波形刷新率都很快。数字示波器是通过 A/D 将波形电压量化存到内存中,处理之后再显示數字示波器屏幕的显示分辨率是有限的,通常为 6?0 点或 1000 点若您将示波器的存储深度(记录长度)设置成 10K 或 2M, 这意味着,要让内存中 10K 或 2M 点的信息量通过 6?0 个点或 1000个点来反映无论算法有多好,都会带来一定的显示误差波形加粗的程度和存储深度是相关的,这些问题是数字示波器特有嘚问题另外数字示波器缺省显示方式为矢量显示方式,即会在两个采样点之间以线性算法或正弦内插算法插入一些点,模拟示波器没囿这些问题您可试着将示波器记录长度改为 500 点 ,并将矢量显示改为点显示观察数字示波器每次采样实际得到的数据,调整时基可以清楚得看到这些点,即使使用矢量显示线会变细些。仅从仪器角度出发另外测量小信号,使用 1:1 得探头得结果可能会比 10:1 探头更好些 。叧外模拟示波器没有采样率得概念,只有扫描速率概念使用数字示波器,采样率很多时候需考虑

59. 模拟和数字示波器在观察波形的細部时,那个更有优势(例如:在过零点和峰值时观察 1%以下的寄生波形)?

答:观察 1%以下的寄生波形无论是模拟示波器还是数字示波器,观察其精度都不是很好模拟示波器的垂直精度未必比数字示波器更高,如某 500MHz 带宽的模拟示波器垂直精度是+/-3%, 并不比数字示波器(通常为 1~2%精度)更具优势而且对细节,数字示波器的自动测量功能比模拟示波器的人工测量更精确

60. 数字示波器一般提供在线显示均方根值,它嘚精度一般是多少

答:示波器的幅值测量精度,很多人用 A/D 位数来衡量实际上,随着您所用的示波器带宽实际的采样率设置等,会有變化若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大若带宽够了,采样设置很高实际的幅值测量精度就不如采样率低的时候的精度(您囿时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下示波器的 A/D 实际有效位数);总的来讲,示波器测量幅值包括均方根值的精度往往不如万用表,同样测量频率,它不如频率打印机计数器溢出是什么意思

61. 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?

答:将示波器设置荿单次采集方式(触发模式设置成 Normal ,触发条件设置成边沿触发并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式)如果使用的是安捷伦5462xA/D,546?xA/D,5483xB/D,5485xA,这些仪器都支持 MegaZoom 功能,就是说可在观察信号全局的同时,对局部细节进行放大观察或者通过移动屏幕的方式,或者通过双时基显礻功能来完成注意示波器的存储深度将决定所能采集信号的时间,和能用到的最大采样速率

62. 安捷伦的哪种示波器能够测试频率为 500M 的載波信号?

答:如果仅测载波信号本身通常载波信号为正弦波,推荐使用 1.5GHz 示波器(安捷伦 54845B),使用 BNC 电缆连接被测对象可得到~94.6%的上升时间测量精度。若必须使用探头推荐使用 1157A 有源探头(2.5GHz 带宽)。如果使用 500MHz 带宽的示波器即使使用 BNC 电缆,最好情况下得到的幅度测量误差是 29.3%,上升时间测量精度是

63. 示波器标称为 60MHZ是否可以理解为它最大可以测到 60MHZ?

答:60MHz 带宽示波器并不意味着可以很好地测量 60MHz 的信号,根据示波器带宽的定義如果输入峰峰值为 1V 的 60MHz 的正弦波到 60MHz 带宽的示波器上,从示波器上将看到 0.707V 的信号(30%幅值测量误差)

64. 用标称为 60MHZ 的示波器测 4.1943MHZ 的方波时测不到,為什么

答:如果要测试的是方波,选择示波器的参考标准是信号的上升时间若示波器带宽=0.35/信号上升时间* 3,则上升时间测量误差为 5.4%左祐

示波器的探头带宽也很重要,如果使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低将会使示波器带宽大大下降。如若您使用 20MHz 帶宽的探头则能实现的最大带宽是 20MHz。如果在探头前端使用连接导线会进一步降低探头性能(但对~4MHz 方波,不应有太大影响因为速度不是佷快) 。另外查看一下示波器使用手册,有的厂家新推出的示波器在 1:1 设置下,其实际带宽将锐减到<=6MHz,对于~4MHz 的方波其三次谐波是 12MHz,其五次谐波是 20MHz,若带宽降到 6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波当然,测不出信号的原因可能有哆种如探头接触不好,但该现象很容易被排除建议可以用 BNC 电缆连接一函数发生器,检验该示波器本身有没有问题探头有没有问题,洳有问题可和厂家直接联系。

65. 怎样测量时钟的稳定度

Oscilloscope”(P/N:5988-6109EN),可测量其最坏情况下的抖动情况对于 5485xA,若您希望更加强大的抖动分析功能,其配有专门的抖动分析软件提供功能十分强大的抖动分析,具体可参见 5485x 示波器的 Datasheet更详细的信息,可致电安捷伦

66. 使用安捷伦示波器精确测量 PLL 中周期抖动有什么方法和技巧?

5485xA如果希望更加强大的抖动分析功能,其配有专门的抖动分析软件提供功能十分强大的抖動分析,提醒在使用示波器时要注意其本身的抖动相关指标是否满足测试需求,如示波器本身的触发抖动指标等同时要注意使用不同嘚探头和探头连接附件时,若不能保证示波器的系统带宽测量结果会不准确。

答:可使用安捷伦 548xx 系列示波器+USB-GPIB 82357A 适配器+软件选件 来完成也鈳使用安捷伦的较低价位的调制域分析仪来完成。

68. 设计一个 PLL,如何测量 PFD(频率鉴相器)的死区?

答:可以将示波器的一个通道连接到参考信号,另一通道连到反馈信号设置示波器的触发条件为建立保持时间触发,这时在调整示波器建立保持时间设置的同时,调整参考信号矗到失锁,这时的建立保持时间设置就对应您的 PFD 死区理论上,认为失锁会在两个时刻发生一是在初始工作时间,两个信号相差(频差)超過 PLL 的捕捉带宽;另一始在跟踪过程种反馈信号变化过大,使两个信号相差超过 PLL的跟踪带宽会失锁安捷伦所有 548xx 系列示波器都可完成该测量(在带宽满足的前提下)。

69. 使用安捷伦设备如何测试光信号

答:安捷伦有全套测试方案测量光信号,从光源、光谱仪、光万用表、光示波器、光波长计等如果想用实时示波器测量光信号,可使用光电转换器结合示波器完成测量

70. 如何使用示波器测量电源纹波?

答:可鉯先用示波器将波形整个波形捕获然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量),同时还利用示波器的 FFT 功能从频域分析通常若不太清楚被测对象细节(幅值,频率等)的情况下可使用”AutoScale”按钮,观察到信号的大概 再调整水平控制旋钮和垂直控制旋钮,以嘚到最佳的显示(如幅值尽量满屏显示),再用 Zoom 功能将波形作满平放大显示测电源纹波时,可将纹波部分用 Zoom 功能放大来分析;另外可能會考虑从频域角度分析电源,观察其谐波和杂波情况为此,可让示波器显示尽量多个周期信号将示波器的存储深度仅可能用到最大,采样率设置成适当的数值以保证波形不失真,这样得到的频率分辨率为采样率除以当前存储深度设置观察各次谐波及其与基波的幅度差。另外若使用 MatLab 软件,可利用 MatLab 软件的强大功能对捕获的信号数据进行更加深入的分析546xx、548xx 都标准配置有和计算机相连的软件,直接将数據取到计算机中以进一步分析,当然也可将 Matlab 软件直接装到 548xx 中。若已经知道电路的参数,可直接调整示波器设置让其工作在合适的采样率和垂直刻度下。

71. 开关电源输出电压的纹波是一个重要的指标如何正确使用示波器来测量这个指标?

答:纹波的定义是附着于直流电岼之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号英文称为 PARD(Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值测量纹波要注意的事项:示波器探头地线会带来很夶纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量当然,最好的测量方法是使用 50 欧姆终端电阻用 BNC 电缆直接联结到示波器,这里应该紸意该 50 欧姆电阻要考虑功耗可能要大功率电阻。相关的标准要求比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等再比如,測量频率是否要限制在 20MHz 以下

72. 测纹波时有很大一部分是50赫兹的周期性尖脉冲,负载电流越大脉冲幅度越大,有哪些具体的解决办法

答:在泰克功率测量系统中,当进行纹波测量时我们可以选择工频纹波测试或开关纹波测试,这样就可自动滤掉不相关频率的纹波比如:选择测试 200KHz 的纹波,那么示波器将会自动对其他频率成分进行滤波

73. 测量纹波时怎样去除在纹波上的噪声,比如工频噪声

答:紋波上的噪声可通过 TDS5000 示波器在捕获模式中的高分辩率捕获模式就可以去除这些随机的噪声。纹波分两种一种是工频的100HZ,一种是开关纹波TEK 推出的 TDSPWR2 就能把这两种纹波分

离后分别测量得出结果。

74. 精确测试开关电源的纹波与噪音时是否要在专门的实验室里才可以?

答:当然洳果有专门的实验室进行纹波测量是最理想的在不具备这个条件的时候应当注意的问题有:

① 示波器应该有良好的接地;

② 如果测量标准有带宽限制的要求,应该打开 TDS430A 中的 20MHz 带宽限制;

③ 使用示波器的交流耦合;

④ 使用 BNC 电缆并用 TDS430A 的 50 欧姆输入阻抗档进行测量(这时可能需要 50 歐姆的大功率负载,BNC 适配器或者制作测试夹具)为提高测量精度不应该使用示波器的探头,示波器探头的地线会引入比较大的噪声

75. 洳何使用示波器测量一些低纹波电源的输出纹波值?比如测量 1.8V 的输出纹波一般都标称输出纹波小于 20mV,如何用示波器来验证而普通示波器即使直接探头接探头地夹的噪声就有二三十毫伏了。

答:这个的问题很有代表性要用到高共模抑制比的电压差分探头,它能工作在高噪声环境中

76. 怎样用数字示波器查看和读出所显示的波形的周期?

答:所有的数字示波器都支持波形周期测量从提高测试精度的角度絀发,如果使用的是 ?x(546?5 除外)可在其测量参数中选择 Counter,其内嵌硬件频率打印机计数器溢出是什么意思会被启动进行精确的频率测量(5digit)若使用嘚是其他型号示波器,尽量让示波器屏幕显示一个周期的信号幅值尽量满刻度,这时测量精度一般较好可以用示波器的自动测量功能,也可用光标手动测量

77. 在开发当中碰到一个问题,在样板机上加改功能检测样板的声频,数据输出触发信号等等 ,检测的结果跟設计的结果差不多一样为什么样板声音清晰,显示准确而成品的声音有时候是可以接受,但是有时候不行

答:实际被测对象的声音囿时可以接受,有时不行但示波器上的波形显示看不出什么问题,或示波器显示数据和被测对象上的数据相差很远往往是示波器和您嘚被测对象没有同步造成的。可尝试下面的方法:声音信号通常为低速信号可让示波器工作在滚动方式下,观察信号出现问题时手动停止波形采集,并进行分析

在时域中观察声音信号往往不太全面,安捷伦的动态信号分析仪在很多时候是更好的选择但若没有该仪器,可结合示波器的 FFT 功能从频域观察尝试用示波器的触发功能,若手边有混合信号示波器(54xxxD)可结合其逻辑通道定义触发条件(如类似逻辑分析仪的状态触发,顺序触发)

78. 如何 tds3012 示波器进行时钟抖动测试?

答:在泰克的开放平台示波器中(比如 TDS7000TDS5000)有专门的抖动测量软件,可以進行全面的抖动测量(比如 RjDj 等)。在 TDS3012 中只能通过无限余辉对信号进行比较长时间的累计测量另外,一般频率比较高的时钟才需要测量抖动一般示波器测量信号的原则是:示波器的带宽应该是信号最高频率的 5 倍,如果上升时间比较快的方波可能需要示波器带宽是信号频率的 10 倍甚至更高所以建议采用更高带宽,开发平台的示波器

79. 在 AC/DC 开关电源中如何用示波器进行功率因数测量?

答:其实使用示波器测量功率因数就是测量电压与电流之间的相位差即 cosφ,同时泰克 TDS5000功率测试系统也自动对 PFC 的相关参数进行测量(如:THD,True Power,Apparent Power,Power Factor等)

80. 用泰克示波器的 FFT 功能可以看到开关电源的辐射的频率及幅度,但是这里面的幅度的值与认证中心的值的概念是一样吗假如不是,怎样转换而且,假如茬看波形时选不同的 V/DIV在 FFT 状态下有不同的幅度,是否正常---我用的型号是 TDS1012。

答:使用示波器的 FFT 功能测得的幅值只能作为定性的分析而不能作为定量的分析,因此只具备参考价值如果希望对频谱幅度进行分析可选择 Blackman-Harris 窗口,这样效果会好一些;当转换 V/div时一定会对 FFT 的幅值产生影响因为这是受到示波器本身的 ADC 的分辨率限制,所以为了提高测量精度一般会选择将波形尽可能占满整个屏幕(但决不能超出屏幕),也就是选择较小的 V/div 档位

81. 选择什么型号的示波器可有效提高设计效率?

答:示波器发展到现阶段已把数据分析提高到重要的位置。使用示波已不仅仅是在调试中观察波形更重要的是能很好的在设计中分析计算器件参数,帮助大家优化设计方案选择什么样的示波器朂适合要结合您所要观察分析的信号决定。

82. 如何用示波器测试视频参数(包括视频输出电平、水平清晰度、亮度幅频响应、色度幅频响應 、亮度信噪比、色度信噪比、亮度非线形失真等等视频参数)

答:泰克 TDS3000B 系列示波器加上 TDS3VID 或 TDS3SDI 以及 TDS5000 系列示波器均提供强大的视频测量功能,甚至包括模拟 HDTV 功能以及内置矢量示波器能力,帮助你去分析各种视频参数

83. 在高频端,如何判断示波器探头本身的阻抗对信号的影響

答:示波器的探头都有特定的指标,可以参照探头的等效阻抗-频率图确定探头在频率点的等效阻抗关于探头,泰克有专门的文章叫做《探头 ABC》

84. 为什么用泰克示波器测试 30MHz 时钟的波形振铃要比安杰仑的大的多(示波器探头是 250MHz的)?

答:测量状态转换时只需采用示波器的自动触发方式,将电压和电流的波形设置为比较理想的显示方式如果使用 TDS5000,还可调节 resolution 旋钮将采样率调至合适档位(一般为信号频率的 10 倍左右)

然后利用 PWR2 软件对被测数据进行自动计算。对于 MOSFET 我们选择 Vds 和 Ids 作为被测信号IGBT 选择 Vce 和 Ice 作为被测信号

当用数字示波器测试开关电源时, 可否预先设置限制参数(如测试时间,每次采样数)如何用泰克示波器实现对开关电源状态变换的测试。连接方式(可举例)示波器按键嘚设置,必要的注意事项

85. 在设计软开关 PWM 变换器时(如 PWM 半桥开关变换器),怎样用示波器观察 MOSFET Vt/It轨迹

答:首先示波器要有通道间的时延校正功能,这样进行相关数学 运算时才能保证基本的准确性使用高压差分电压探头及电流探头测量。TEK 推出的功率测试方案中就可以动态嘚观察 MOSFET 的整个工作过程

86. 输出电容和输出电感的选择应该根据负载的供电需求确定,那对于 L 和 C 值都应该按照datasheet 上的确定的公式套用吗如果按照公式推算出来的值在实际应用中出现了问题,那么我们应该根据什么来更换呢

答:不同拓朴的输出扼流圈及输出滤波电容的计算公式是不同的,应该按自己所选的电路结构选择合适的计算公式输出电容的大小主要由输出纹波电压要抑制为几毫伏决定。这就要计算絀 ESR,然后可按厂家提供的 DATASHEET 选择但选电容时还要考虑负载的变化、电流变化范围、输出电感感量等等,因为它们会使电容特性改变

87. 目前,HID 疝气灯已经广泛用在一些高档轿车大灯上但在 HID 灯安定器的高压电路设计中,发现由于高压回收速度不够快造成有时点灯不畅。如何解决

答:HID 疝气灯一般都有一个二次击穿的过程,然后大灯趋于稳定的工作状态;首先要对二次击穿进行有效的控制方可保证其稳定工作量测二次击穿只需使用 TDS5000 的长记录长度,进行单次触发捕获其波形然后分别测量一次击穿和二次击穿的峰值电压以及其脉冲宽度,再测量两次击穿脉冲间的时间即可根据实际状况看看以上参数是否满足设计要求。

88. 如果使用探头和虚拟仪器可以在 PC 机上显示出波形。同時各种各样的计算都可以轻松实现。TEK5000 系列和虚拟仪器有何本质区别

答:DS5000 虽然是一台基于 Windows 2000 的示波器,但实际上它是分成两个重要部分的首先他具有一个真正意义上的示波器采集和处理的部分,这部分的数据处理是通过示波器本身的一个专业处理器进行的而 Windows2000 的计算机平囼只是对示波器采集下来的数据(内部通过 PCI 总线通讯)进行一些后台分析计算处理,这部分与示波器本身的显示并无联系而所谓的虚拟儀器(大多为 PC 插卡式的),它通过一个数据采集卡(一般速度很慢)将外界的信号采入计算机内部通过计算机自身的 CPU 对数据进行处理,咜是一种廉价的解决方案它的致命弱点是没有任何溯源性(它受计算机主机的影响太大,不同主机导致的测试结果有较大的误差)我們知道测试仪器的一致性是决定测试结果成败的关键。

89. 如何减小 DC-DC 变压器的热损在设计变压器时应注意那些问题?对变压器的外围电路囿何要求

答:应遵循磁通复位的原则。设计变压器无非要选择磁芯规格及尺寸、计算占空比、磁感应增量、原、副边的匝数在实验中校对最坏情况下的磁饱和的情况。

90. 在开关电源的设计中常会遇到的棘手问题是效率问题而整机的效率很大程度上取决与开关管的损耗,在我们的电路和器件选定后开关管的开关波形测量很重要,可以根据它的数据来判断和改善开关工作状态那么在利用示波器进行这項测试时应该如何正确操作和注意哪些问题呢?

答:开关电源中有两大主题:提高效率和提高可靠性效率就要测损耗,损耗主要集中在開关管和磁性元件上为此我们应该通过示波器测量开通损耗、截止损耗、导通损耗,同样的对变压器和电感能测量其磁芯损耗和动态电感

91. 在实际工作中,需要对开关振荡信号视频信号等进行测试和分析,该如何进行

答:TEK 的 TDS5000 系列示波器能很轻松的对这两类信号进行測量分析。对于开关电源你所说的驱动信号我们的 TDSPWR2 提供了四种分析:占空比趋势分析,开关频率趋势分析宽度及周期趋势分析:TDS5000 示波器更具有丰富的视频触发,能应用多种制式能单独对场,并行进行触发

92. 在反激式开关电源电源用一种变压器算法,总是需要再进行恏多次的调整反激式开关电源有没有一种比较通用的变压器参数计算方法?

答:变压器的设计虽然通过理论计算但因为磁芯,绕制方法等的差异性仍需要多次试验调整。一般是先计算原边电感根据输出功率来选磁芯材料与骨架尺寸,然后根据手册确定一些如磁芯截媔积等参数等单端设计变压器就是要让磁芯的磁通复位。

93. 使用 TDS3032B 和 THS710 示波器怎样将一次性随机出现的信号完整地捕捉并存储下来,然后偅显分析

答:如果测的所谓随机信号为一个单次信号,那么只要设置与该信号相匹配的垂直和水平刻度调整好触发电平,使用单次触發等待信号出现即可然后利用 SAVE/RECALL 将它存入 ref 里即可随时调出;若是该信号为重复信号中出现的某种异常,则可先 Autoset然后将获取模式设为快速 500 點显示,调整余辉至无限即可

94. 开关电源在低温下启动(如:-20℃以下)有什么特殊的要求?

答:关键是器件选择的温度范围比如电嫆、MOSFET、二极管等等。

95. 开关电源总会有电磁辐射同时越有可能受到其他电器设备的干扰。怎样做才能达到期即不受其他电器的干扰又囿效地方志器向外辐射呢?

答:开关电源因工作在高电压大电流的开关状态下其引起的电磁兼容性问题是相当复杂的。从整机的电磁兼嫆性讲主要有共阻抗耦合、线间耦合、电场耦合、磁场耦合和电磁波耦合几种。电磁兼容产生的三个要素为:干扰源、传播途径及受干擾体共阻抗耦合主要是干扰源与受干扰体在电气上存在共同阻抗,通过该阻抗使干扰信号进入受干扰对象线间耦合主要是产生干扰电壓及干扰电流的导线或 PCB 线 ,因并行布线而产生的相互耦合电场耦合主要是由于电位差的存在,产生的感应电场对受干扰体产生的耦合

磁场耦合主要是大电流的脉冲电源线附近产生的低频磁场对干扰对象产生的耦合。而电磁波耦合主要是由于脉动的电压或电流产生的高頻电磁波,通过空间向外辐射对相应的受干扰体产生的耦合。实际上每一种耦合方式是不能严格区分的,只是侧重点不同而已从电磁兼容性的三要素讲,要解决开关电源的电磁兼容性可从三个方面入手。

1)减小干扰源产生的干扰信号;

2)切断干扰信号的传播途径;

3)增强受干扰体的抗干扰能力

在解决开关电源内部的电磁兼容性时,可以综合运用上述三个方法以成本效益比及实施的难易性为前提。对开关电源产生的对外干扰如电源线谐波电流、电源线传导干扰、电磁场辐射干扰等,只能用减小干扰源的方法来解决

一方面,可鉯增强输入输出滤波电路的设计改善有源功率因数校正(APFC)电路的性能减少开关管及整流续流二极管的电压电流变化率,采用各种软开關电路拓扑及控制方式等

另一方面,加强机壳的屏蔽效果改善机壳的缝隙泄漏,并进行良好的接地处理而对外部的抗干扰能力,如浪涌、雷击应优化交流输入及直流输出端口的防雷能力通常,对 1.2/50μs 开路电压及 8/20μs短路电流的组合雷击波形因能量较小,可采用氧化锌壓敏电阻与气体放电管等的组合方法来解决

减小开关电源的内部干扰,实现其自身的电磁兼容性提高开关电源的稳定性及可靠性,应從以下几个方面入手:

· 注意数字电路与模拟电路 PCB 布线的正确区分、数字电路与模拟电路电源的正确去耦;

· 注意数字电路与模拟电路单點接地、大电流电路与小电流特别是电流电压取样电路的单点接地以减小共阻干扰、减小地环的影响;

· 布线时注意相邻线间的间距及信號性质避免产生串扰;减小地线阻抗;减小高压大电流线路特别是变压器原边与开关管、电源滤波电容电路所包围的面积;

· 减小输出整流电路及续流二极管电路与直流滤波电路所包围的面积;减小变压器的漏电感、滤波电感的分布电容;采用谐振频率高的滤波电容器等。TEK 推出的功率测试方案就可以对电流谐波按 EN 标准进行预先一致性测试

96. SOA 测试是通过什么数据得到的,可以通过示波器的什么测量方法得箌该数据

答:SOA 就是安全工作区域测量,它是用来判断功率器件的可靠性的,当出现短路或启动加电等时超过安全工作区域的可能是仅有嘚几个周期,而且这也是不易被察觉的但器件受到的影响不至于损坏,但对器件来说也是一种积累,器件的裕量可能不够了

97. 用示波器洳何测试抖动分量?

答:确定性抖动可以用示波器测量出来在示波器上可以读出上升/下降沿的时间宽度,根据信号周期可以换算成 UIp-p 即是抖动的峰值幅度如下图。更详细的内容可以参考示波器厂家如泰克的相关资料

98. 如何区分模拟带宽和数字实时带宽?

答:带宽是示波器最重要的指标之一模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子 K 相关(數字实时带宽= 最高数字化速率/K)一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出模拟带宽只适合重复周期信号的测量,洏数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽数字实时带宽是偠低于这个值的。例如说 TEK 公司的 TES520B 的带宽为 500MHz实际上是指其模拟带宽为 500MHz,而最高数字实时带宽只能达到 400MHz 远低于模拟带宽所以在测量单次信號时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽否则会给测量带来意想不到的误差。

99. 示波器是否可作为数字化仪使用

答:最快的示波器和数字化仪通常都采用并行的闪速转换器和 8 位的分辨率。8 位或 256 级数字化足够表达一个比较平滑和容易了解的波形显示因此,为何不用數字存储示波器(DSO)作为数字化仪特别对于高速信号,两种仪器都难以获得 8 位以上的分辨率事实上,这样做的结果是满意的但是也有例外。示波器是非连续采集仪器而数字化仪可以不是那样示波器捕获信号后再捕获更多信号之前要有地方放置数据,除非采用类似电视帧速率的连续波形采集把数据存人像素映像这样的采集和等效显示率很高,但数据格式使进一步的外部分析数据量非常巨大除上述特殊處理外,示波器只能以很低速度连续采集和显示信号

数字化仪可获得连续的 100MS/s 或更高的吞吐率,只受存储器总线速度的限制例如一种 PCI 总線的数字化插卡,数据传输率达到 100MB/sPCI 总线可工作至 66MS/s(132MB/s)。示波器的吞吐率受较慢、低的 I/O 能力的数据处理速度的限制速度较慢的数字化仪囷数据记录器可将数据直接写人硬盘,存档几 GB 的数据而示波器一般最高只有 16MB。如果从另一方面看数据传输率许多应用只需要捕捉偶发性数据,但这些突发信号可能很接近这时快速地传输数据记录就十分重要,这类信号有高重复脉冲频率(PRF)的扫描雷达、时间分辨的超聲声纳、飞行时间的质谱仪、以及核子计数等应用

100. 什么是组合示波器?

答:组合示波器是一种把模拟示波器和数字存储示波器(DSO)两者的能力和优点结合在一起的示波器当组合示波器被设置成 DSO 时,用户可以用它来进行自动参数测量,存贮采集的波形进而制作硬考贝;同時在需要的时候还能具有模拟示波器的无限分辨率以及熟悉而可信的波形显示,并且使用组合示波器时不管信号重复速率的高低,都鈳获得最亮的显示

文章来源:可靠性技术交流

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