使用示波器查看带色码的数字波形
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今越电子工作室 - 1 - 怎样捕捉红外遥控器的波形?今越电子工作室 刘泽民 红外遥控在我们的日常生活中有着普遍的应用,许多家用电器都使用红外遥控器,很多时候电子爱好者可能会产生这样的想法,就是怎样用现有的遥控器控制其他设备,或用自己设计的遥控器控制现有的电器,在这些情况下,我们都需要知道现有红外遥控器的控制编码。
红外遥控器发出的信号通常是一低频编码对一频率较高的载波调制后的信号,载波的频率一般在38~40KHz 左右,编码信号依不同的厂家不同的产品各不相同,我们要想知道的就是这些编码。
由于红外遥控器信号一般是不重复或重复频率很低的信号,用普通模拟示波器基本无法观测。
市面有一些专用的红外线遥控信号分析仪,但这不是一般电子爱好者会去考虑的。
您可以考虑利用单片机和PC 专门做一个电路测试,但这样所牵涉的硬件软件工作也不是三五天能完成,那是另一个不小的项目。
而如果您有一台带有捕捉功能的数字存储示波器,那您就不会有这一切问题。
下面我们以ZDS1002电视数字存储示波器为例说明捕捉红外遥控器波形的方法。
测量电路获取红外线遥控器信号的方法有两种,一是将遥控器打开,找到红外发射管,从适当管脚取信号。
这种方法不是很方便,因为您还要操作遥控器,而且取得的信号是未经解调的。
另一种方法是找一个红外接收头,用它来接收红外遥控器发出的信号,它带有解调器,输出的是已解调的信号。
这种接收头很容易找,每一台有遥控功能的电器都有,要买一个新的也仅2、3元钱。
这种接收头有3只引脚,分别是正电源(通常是5V)、地和信号输出,关键要分清除,然后按图1连接电路。
测量步骤1. 将示波器的A 通道接到测试点A 与地之间。
2. 将通道A 置为2V (这是因为我们用的电压是5V ,这个增益设置比较适合观察) ,将耦合方式均选为DC ,并将它们的0V 线调到适当位置;将通道B 置为OFF ,因为只要一个通道就够了。
3. 将触发方式置为AUTO (自动) ,然后用遥控器对准接收头按任意键,这时我们会看到屏幕上的波形上下跳动,这说明已经收到红外信号了。
任务3 使用数字式存储示波器测量波形【任务目标】1.熟悉数字式存储示波器的面板结构和功能。
2.掌握使用数字式存储示波器测量波形的方法。
【任务内容】使用数字式存储示波器测量常规波形的参数。
【任务分析】具有存储功能的示波器称为存储示波器,而将信号以数字形式存储的示波器,称为数字式存储示波器。
数字式存储示波器主要是以数字存储器为核心,配以模数和数模转换器构成的。
数字式存储示波器通常采用大规模集成电路和微处理器,在微处理器统一控制下工作。
与模拟式通用示波器相比,该示波器具有以下优点:①可用数字、字符显示测量结果。
②测量波形可以存储在存储器中,便于数据计算、交换与处理。
③便于程控和多种方式输出。
④便于进行功能扩展。
1. TDS1012B型示波器外形图TDS1012B型示波器外形图如图3-3-1 所示。
图3-3-1 TDS1012B型示波器外形图2. TDS1012B型示波器面板功能TDS1012B型示波器面板如图3-3-2 所示。
屏幕侧菜单功能菜单触发部分水平系统垂直系统图3-3-2 TDS1012B型示波器面板3. TDS1012B型示波器面板功能(1)垂直系统各部件功能(见表3-3-1)【认识仪器】表3-3-1 垂直系统各部件功能垂直移位旋钮垂直菜单按键垂直偏转因数旋钮输入端子(2)水平系统各部件功能(见表3-3-2)表3-3-2 水平系统各部件功能水平移位旋钮水平菜单按键设置为零按键扫描时间因数旋钮外触发输入端子(3)触发部分各部件功能(见表3表3表3)表3-3-3 触发部分各部件功能触发电平设置旋钮触发菜单按键设置为50%按键续表强制触发按键触发视图按键(4)功能菜单各部件功能(见表3-3-4)表3-3-4 功能菜单各部件功能多用途旋钮保存按键自动量程按键参考波形按键保存/调出按键辅助功能按键测量按键光标按键采集按键显示按键帮助按键续表默认设置按键自动设置按键单次序列按键运行/停止按键(5)其他前面板部件功能(见表3-3-5)表3-3-5 其他前面板部件功能USB闪存驱动器接口探头补偿及校准信号接口探头检测按键屏幕显示区域除显示波形外,也会显示测量过程中关于波形的参数和数字存储示波器控制设置、菜单等信息。
今越电子工作室 - 1 - 怎样捕捉红外遥控器的波形?今越电子工作室 刘泽民 红外遥控在我们的日常生活中有着普遍的应用,许多家用电器都使用红外遥控器,很多时候电子爱好者可能会产生这样的想法,就是怎样用现有的遥控器控制其他设备,或用自己设计的遥控器控制现有的电器,在这些情况下,我们都需要知道现有红外遥控器的控制编码。
红外遥控器发出的信号通常是一低频编码对一频率较高的载波调制后的信号,载波的频率一般在38~40KHz 左右,编码信号依不同的厂家不同的产品各不相同,我们要想知道的就是这些编码。
由于红外遥控器信号一般是不重复或重复频率很低的信号,用普通模拟示波器基本无法观测。
市面有一些专用的红外线遥控信号分析仪,但这不是一般电子爱好者会去考虑的。
您可以考虑利用单片机和PC 专门做一个电路测试,但这样所牵涉的硬件软件工作也不是三五天能完成,那是另一个不小的项目。
而如果您有一台带有捕捉功能的数字存储示波器,那您就不会有这一切问题。
下面我们以ZDS1002电视数字存储示波器为例说明捕捉红外遥控器波形的方法。
测量电路获取红外线遥控器信号的方法有两种,一是将遥控器打开,找到红外发射管,从适当管脚取信号。
这种方法不是很方便,因为您还要操作遥控器,而且取得的信号是未经解调的。
另一种方法是找一个红外接收头,用它来接收红外遥控器发出的信号,它带有解调器,输出的是已解调的信号。
这种接收头很容易找,每一台有遥控功能的电器都有,要买一个新的也仅2、3元钱。
这种接收头有3只引脚,分别是正电源(通常是5V)、地和信号输出,关键要分清除,然后按图1连接电路。
测量步骤1. 将示波器的A 通道接到测试点A 与地之间。
2. 将通道A 置为2V (这是因为我们用的电压是5V ,这个增益设置比较适合观察) ,将耦合方式均选为DC ,并将它们的0V 线调到适当位置;将通道B 置为OFF ,因为只要一个通道就够了。
3. 将触发方式置为AUTO (自动) ,然后用遥控器对准接收头按任意键,这时我们会看到屏幕上的波形上下跳动,这说明已经收到红外信号了。
示波器读取波形的方法和步骤示波器是一种用于显示和测量电压随时间变化的仪器。
它可以帮助工程师和技术人员观察电路中的信号波形,并进行相应的分析和调试。
本文将介绍示波器读取波形的方法和步骤,帮助读者更好地理解如何正确操作示波器。
一、准备工作在读取波形之前,首先需要准备好一台示波器和相应的测量探头。
示波器通常包括屏幕、控制面板和通道输入。
测量探头是用来连接测量点和示波器输入通道的,其中一个端口连接测量点,另一个端口连接示波器输入通道。
二、连接示波器1. 将测量探头的一个端口连接到要读取波形的测量点上。
注意确保连接端口正确地插入到测量点,插头与插孔之间的接触良好,以避免测量误差。
2. 将测量探头的另一个端口连接到示波器输入通道上。
示波器通常有多个输入通道,根据需要选择合适的通道连接。
三、设置示波器参数在读取波形之前,需要根据测量需求设置示波器的参数。
示波器的参数设置包括以下几个方面:1. 选择合适的时间基准:时间基准决定了在屏幕上显示的时间间隔。
根据波形的周期合理选择时间基准。
2. 设置垂直缩放:垂直缩放决定了波形在屏幕上的垂直位置和显示范围。
根据测量信号的幅值合理设置垂直缩放。
3. 调整触发模式:示波器通常具有多种触发模式,包括边沿触发、脉宽触发和视频触发等。
根据需要选择合适的触发模式,并设置合适的触发电平和触发源。
4. 设置水平缩放和偏移:水平缩放和偏移决定了波形在屏幕上的水平位置和显示范围。
根据波形的频率和周期合理设置水平缩放和偏移。
四、读取波形设置好示波器参数后,即可开始读取波形。
读取波形的方法有以下几种:1. 单次读取:单次读取是指示波器只读取一次波形,并在屏幕上显示。
适用于需要快速获取单个波形的情况。
2. 自动循环读取:自动循环读取是指示波器自动重复读取波形,并在屏幕上连续显示。
适用于需要观察波形的变化趋势和周期性信号的情况。
3. 暂停模式读取:暂停模式读取是指示波器读取波形后自动暂停,直到再次触发读取命令才继续显示波形。
数字示波器数字示波器不仅具有多重波形显示、分析和数学运算功能,波形、设置、CSV 和位图文件存储功能,自动光标跟踪测量功能,波形录制和回放功能等,还支持即插即用USB 存储设备和打印机,并可通过USB 存储设备进行软件升级等。
一、数字示波器快速入门数字示波器前面板各通道标志、旋钮和按键的位置及操作方法与传统示波器类似。
现以DS1000系列数字示波器为例予以说明。
1. DS1000系列数字示波器前操作面板简介DS1000系列数字示波器前操作面板如图3-5-1。
按功能前面板可分为8大区即液晶显示区、功能菜单操作区、常用菜单区、执行按键区、垂直控制区、水平控制区、触发控制区、信号输入/输出区等。
功能菜单操作区有5个按键,1个多功能旋钮和1个按钮。
5个按键用于操作屏幕右侧的功能菜单及子菜单;多功能旋钮用于选择和确认功能菜单中下拉菜单的选项等;按钮用于取消屏幕上显示的功能菜单。
常用菜单区如图3-5-2。
按下任一按键,屏幕右侧会出现相应的功能菜单。
通过功能菜单操作区的5个按键可选定功能菜单的选项。
功能菜单选项中有“◁”符号的,标明该选项有下拉菜单。
下拉菜单打开后,可转动多功能旋钮()选择相应的项目并按下予以确认。
功能菜单上、下有““”、“”符号,表明功能菜单一页未显示完,可操作按键上、下翻页。
功能菜单中有,表明该项参数可转动多功能旋钮进行设置调整。
按下取消功能菜单按钮,显示屏上的功能菜单立即消失。
12345功能菜单操作区液晶显示区USB接口1~5号功能菜单操作键CH1、CH2信号输入通道外触发信号输入信号输入/出输区探头补偿信号输出常用菜单区执行按键区多功能旋钮取消屏幕功图3-5-1 DS1000系列示波器前操作面板AUTO (自动设置)和RUN/STOP (运行/停止)2个按键。
按下AUTO 按键,示波器将根据输入的信号,自动设置和调整垂直、水平及触发方式等各项控制值,使波形显示达到最佳适宜观察状态,如需要,还可进行手动调整。
示波器的使用与波形分析系列讲座(一)有示波观察仪什么疑难都不怕(示波观察仪使用方法及波形分析方法) 现在,可以说汽车已进入电子控制时代。
传统的故障诊断方法应该说还是有效的,但是也是远远不够的。
就电子控制系统而言,传统上一进使用万用表诊断,时至今日有许多大小不一的维修厂仍旧依赖万用表进行诊断,但是万用表毕竟是简单仪表,其使用范围是有局限性的,例如许多故障必须进行波形分析才能彻底弄清楚,但是万用表:无法输出眼睛也呵以观察的信号电压波形。
为此汽车制造商都为自己的产品开发专用的诊断仪表。
这对专业的维修服务站和代销商是再适用不过了,但是对于面向社会的通用维修厂来说确有两个问题,一是汽车制造商这么多。
将所有制造商的专用诊断仪器都购置齐备,从财力上说不够现实,维修上样样都学会使用不但精力上有问题.而且兴趣上也很难说有没有。
还有一个附加的问题,这么多珍断仪器怎么保管呀。
有鉴于此,市面上又出现了各种各样的通用诊断仪,这些通用的诊断仪器通常都以商品名出现,什么诊断王呀、电眼睛呀……,追根溯源。
实质上就是示波器。
本质上虽然就是示波器,但是经过适用于汽车故障诊断开发,与一般意义上的示波器有很多不同之处。
因此又叫发动机示波器、示波观察仪、电子示波仪之类的名称,本文将详细介绍两通道示波观察仪的使用方法和信号电压波形的分析方法,对通用示波观察仪原理等一概不问。
具体结合机型是日本岩崎通信生产的两通道示波观察仪,请读者流意,其他公司的示波观察仪,发动机示波仪等与此大同小异,使用时要先看一看使用说明书。
图1 日产ECCS系统及传感器、激励器信号电压波形1、使用示波观察仪的必要性 前面已经说过,使用万能表进行故障诊断有其局限性,对于各种交流信号以及数字信号,期望通过万能表进行确切诊断的确是不可能的。
图1所示是日产ECCS(电子发动机集中控制系统)电路及其各种传感器、激励器信号电压波形,涉及交流信号及数字信号的传感器和激励器有发动机旋转信号、点火信号、燃料系信号、氧传感器信号、爆震传感器信号、AAC阀(辅助空气控制阀)信号等,这些都是脉冲信号。
教你用示波器实测波形了解示波器面板上操作旋钮的功能,只能说为实际操作做好了准备,要想用于维修实际,还必须进行一些基本的测试演练。
维修中需要测试的信号波形千差万别,不可能全部列出来作为标准进行对比来确定故障,因此,从一些基本波形测试人手,学会识读,掌握测试技巧和要领,这样才能举一反三地用于维修实践。
示波器使用时应放在工作台上,屏幕要避开直射光。
检修彩电之类的电器还要用隔离变压器与市电隔离;有些场合,为了避免干扰,仪器面板上专用接地插口要妥善接地。
打开仪器之后,不要忙于接上测试信号,首先要将光点或光迹亮度、清晰度调节好,并将光迹移至合适位置,根据被测信号的幅值和时间选择好t/div与v/div旋钮,连接好测试电缆或探头;在与电路中的待测点连接时,应在电路测试点附近找到连接地线的装置,以便固定地线鳄鱼夹。
一、测试前的校准1.垂直灵敏度与扫描时间校准测试之前应对仪器进行一些常规校准,如垂直平衡、垂直灵敏度、水平扫描时间。
校准垂直平衡时,将扫描方式置于自动扫描状态,在屏幕上形成水平扫描基线,调节Y轴微调,正常时,扫描线沿垂直方向应当没有明显变化,如果变化较大,调节平衡旋钮予以校正,一般这种校正需要反复进行几次才能达到最佳平衡;垂直灵敏度和扫描时间的校准,可输入仪器面板上频率为1000Hz、电压幅值为1V的方波信号进行,采用单踪显示方式进行(见图1)。
调校时,如果显示的波形幅值、时间和形状总不能达到标准,表明该信号不准确,或示波器存在问题。
2.探头频率补偿校准探头补偿不当会给测试的结果带来很大误差,需要经常检查校准。
由于两个通道会有一些差异,校准好的探头不宜两个通道之间互换。
探头频率补偿的校准实际上是调节探头内的半可调电容,这个电容有的在插头端,有的在探头端,还有的采用整体电容(利用探头外壳的空间距离改变电容),校准方法见图2。
二、波形测试的基本方法1.电1压幅值的测量测量电压实际上就是测量信号波形的垂直幅度,被测信号在垂直方向占据的格数、与v/div所对应标称值的乘积为该信号的电压幅值。
DS1000E-EDU 数字示波器实验操作指导一、显示和测量正弦信号观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。
1、欲迅速显示该信号,请按如下步骤操作:(1) 信号发生器输出一正弦信号,将通道1连接到信号发生器。
(2) 按下示波器将自动设置使波形显示达到最佳状态。
在此基础上,您可以进一步调节垂直、水平档位,直至波形的显示符合您的要求。
2. 进行自动测量示波器可对大多数显示信号进行自动测量。
欲测量信号频率和峰峰值,请按如下步骤操作(1) 测量峰峰值按下 Measure 按键以显示自动测量菜单。
按下1号菜单操作键以选择信源 CH1 。
按下2号菜单操作键选择测量类型: 电压测量 。
在电压测量弹出菜单中选择测量参数: 峰峰值 。
此时,您可以在屏幕左下角发现峰峰值的显示。
(2) 测量频率按下3号菜单操作键选择测量类型: 时间测量 。
在时间测量弹出菜单中选择测量参数: 频率 。
此时,您可以在屏幕下方发现频率的显示。
3、用Cursor 光标测量功能进行手动测量 (1) 信号发生器输出一任意频率的正弦信号,将信号发生器输出端连接示波器通道1。
(2) 按下Cursor 光标测量键,选择手动测量,测量出信号的周期、频率,电压峰峰值,画出信号波形,标出周期、频率,电压峰峰值。
二、X -Y 功能的应用,观察李沙如图形1. 将信号A 连接通道1,将信号B 连接通道2。
2. 若通道未被显示,则按下 CH1 和 CH2 菜单按钮。
3. 按下 AUTO (自动设置)按钮。
4. 调整垂直旋钮使两路信号显示的幅值大约相等。
5. 按下水平控制区域的 MENU 菜单按钮以调出水平控制菜单。
6. 按下时基菜单框按钮以选择 X -Y 。
示波器将以李沙如(Lissajous )图形模式显示。
7. 调整垂直、垂直和水平旋钮使波形达到最佳效果。
8.调节信号发生器A 路信号频率为f X =50Hz ,根据频率比值关系和f X =50Hz ,算出相应的f Y 值。
使用示波器查看带色码的数字波形
数字定时波形看上去与模拟波形非常类似,但有一点除外,即它只显示
逻辑值高和低。
定时采集分析的重点通常是确定具体时点的逻辑值,测量一个
或多个波形上边沿跳变之间的时间。
为使分析变得更简便,泰克MSO 系列在
数字波形上用蓝色显示逻辑值低,用绿色显示逻辑值低,即使看不见跳变时,
用户仍能查看逻辑值。
波形标记颜色还与探头色码一致,可以更简便地查看哪
个信号与哪个测试点对应,如图所示。
探头色码与波形色码一致,可以更简便
地查看哪些信号与哪个测试点对应。
数字定时波形可以分组,建立一条总线。
一个数字信号被定义为最低有效位,其它数字信号表示二进制数值的其它位,
直到最高有效位。
然后MSO 把总线解码成二进制值或十六进制值。
泰克MSO
系列还建立一个事件表,把逻辑状态显示为二进制值或十六进制值。
每种状态
都带有时间标记,简化了时序测量工作。
泰克MSO 系列使用时钟输入格式
或非时钟输入格式解码并行总线。
对时钟输入解码,MSO 确定指定作为时钟的
信号的上升沿、下降沿或两个沿上总线的逻辑状态。
这意味着只显示总线上有
效的跳变,而不包括数据无效时发生的任何跳变。
对非时钟输入解码,MSO 在
每个样点上解码总线,显示总线上的每个跳变。
在MSO 使用时钟输入解码时,解码的总线显示画面和事件表与逻辑分析仪的状态显示画面非常类似。
由于总
线解码是采集后流程,因此您可以在分析过程中灵活地改变解码格式。
泰克MSO 系列同时解码最多2-16 条总线,具体视型号而定。
总线定义为并行或串
行(I2C,SPI,USB,CAN,LIN,FlexRay,RS-232/422/485/UART,以太网,MILSTD-1553 和I2S/LJ/RJ/TDM)。
并行总线由数字通道D0-D15 中的任意一条通道组成。
串
行总线由模拟通道1-4 和数字通道D0-D15 中的任意一条通道组成。
MSO2000B、MDO3000 和MDO/MSO4000B 系列一次显示最多4 条模拟通道、。