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办示波器维修(示波器在维修中的作用)

   更新时间: 2024-11-23 23:11  发布时间: 2年前   103
核心提示:大家好,今天编者关注到一个比较有意思的话题,就是关于 办示波器维修的问题,于是小编就整理了几个相关介绍 办示波器维修的解答和示波器在维修中的作用 的资料,让我们一起看看吧。示波器的常见故障类型和检修方法有哪些?示波器维修常见故障及检修方法:①合上电源开关指示灯不亮

大家好,今天编者关注到一个比较有意思的话题,就是关于 办示波器维修的问题,于是小编就整理了几个相关介绍 办示波器维修的解答和示波器在维修中的作用 的资料,让我们一起看看吧。

示波器的常见故障类型和检修方法有哪些?

示波器维修常见故障及检修方法:

①合上电源开关指示灯不亮。

方法:检查供电电源、保险丝、电源线、电源变压器。

②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。

方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X方式置“A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;

第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内部触发信号输出,并将其短接,若此时出现光迹说明Z轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z轴放大器;

第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。

③Y位移不正常。方法:短路延迟线,看光迹线或光点能否回到屏中心?若能回到屏中心则检查Y前置放大器和延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。

④水平位移不正常,检查X输出放大器。

⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”,调节电平,若还不稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。

⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。

⑦聚焦不良或亮度太暗,检查示波管控制电路。此外,与X输出放大器有关的故障现象还有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。

泰克示波器开机面板灯一直闪

泰克示波器开机面板灯一直闪?

很多人对于泰克示波器维修常见的故障还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于泰克示波器维修常见故障现象及处理方法,有需要的朋友可以阅读全文!

泰克示波器故障现象:

1、屏幕暗,但有显示

2、显示故障

3、开机后自动关机

4、开不了机

泰克示波器故障原因:

1、导致仪器屏幕暗的原因---显示控制板组件损坏,造成显示异常。

2、显示故障的原因--仪器显示控制板组件损坏,造显示异常。

3、开机后自动关机的原因--仪器控制板组件损坏,造成开机后自动关机。

4、开不了机的原因--经检测,仪器电源,主板存在不同程度损坏。

(1)屏幕暗,但有显示维修措施:

1、更换显示控制板损坏组件,模块;

2、维修电路;

3、调整检测仪器;

4、整机清洁/保养

(2)显示故障维修措施:

1、更换显示控制板损坏组件,模块;

2、维修电路;

3、调整检测仪器;

4、整机清洁/保养

(3)开机后自动关机故障维修措施:

1、更换损坏组件;

2、维修电路;

3、调整检测仪器;

4、整机清洁/保养。

(4)开不了机

1、更换主电源损坏组件;

2、维修主板;

3、调整检测仪器;

4、整机清洁/保养

示波器使用注意事项:

1、按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块;

2、示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏;

3、严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为;

4、使用完毕后,盖上保护面罩;

5、严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕

示波器的工作原理是什么?维修中如何运用?

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。

而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。

一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。

模拟示波器是属于早期的示波器,主要基于阴极射线管(也叫显像管,曾广泛应用于早期的电视机、显示器)打出的电子束通过水平偏转和垂直偏转系统,打在屏幕的荧光物质上显示波形。

然而到了现在,模拟示波器所剩下的优点,似乎就只有价格了。它没有存储数据和分析波形能力,触发功能也有限,捕获单次和偶发信号的能力也不行,而且由于其内部采用了大量模拟器件,随着时间温度变化这些器件也会发生变化,因此性能也不稳定。现代电子测量中几乎已经淘汰了模拟示波器,因此我们今天主要讲的也是数字示波器。

早期的数字示波器,由于显示技术制约,使用的依然是模拟示波器上的CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管)显示屏。数字示波器区别于模拟示波器的最大不同,主要在于输入的信号不再直接打到显示屏上,而是通过ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器)对信号采样和数字化处理后存入高速缓存里,再通过信号处理电路将数据读出来。

由于早期的数字示波器用CRT显示,因此还需要通过DAC数模转换器把数字量转换成模拟量显示到CRT显示屏上。现代化的数字示波器,也已经大多不再使用CRT显示屏,而是采用液晶显示屏,不但体积减少很多,有些还提供了更加操作便捷的触控功能,而且也不再需要把数字化的采样点转换成模拟信号了。由于这两者在功能结构上没有本质区别,所以业界一般也没有CRT示波器和LCD示波器的叫法。

数字示波器很多时候都被叫做数字存储示波器,因为数字示波器中重要的一环,就是把ADC采集的数据存储起来。现代数字示波器采集数据的主要过程我们通过这块麦科信STO1104C智能示波器的主板进行直观了解:

①信号通过探头衰减成合适比例送入示波器前端。示波器能测多大电压一般取决于探头,探头通过衰减可以把上万伏的电压信号变成几十伏。

②信号通过耦合电路到达前端衰减器和放大器,示波器软件上表现为调节垂直档位,使得波形尽量占满整个屏幕,从而提高垂直精度,使测量更准确。前端部分很大程度上决定了示波器的第一指标:带宽。

③ARM处理器控制FPGA调节ADC模数转换器采样率,示波器软件上表现为调节时基,由于存储深度为固定值,采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,通常时基设置的改变是通过改变采样率来实现的。因此厂家标注的采样率往往是在特定时基设置之下才有效的,在大时基下受存储深度的影响,采样率不得不降低。ADC模数转换器和RAM高速存储器影响着示波器的另外两大指标:采样率和存储深度。

④接下去,由FPGA驱动ADC同步采样,ADC将采集到的数据进行二进制数据化并写入高速缓存。存储器缓存即存储深度,一般存储器的大小是示波器标识存储深度大小的四倍,因为FPGA无法控制示波器的触发,因此采集的信号必定先是标识存储深度的2倍,然后再来根据触发筛选其中的一段波形,所以示波器可以看到触发位置之前的波形。又由于示波器在筛选之前采集的波形的时候,采集不能停,否则就会导致波形捕获率太低,因此同时还需要继续采集同样长度的采样点,如此反复,这样一来就是四倍了。

⑤收到触发指令后,存储器再把数据交给ARM处理器处理

⑥ARM处理器将数据处理后通过显示接口将数据输出至显示屏展示给使用者。通过计算,示波器还能模仿出类似模拟示波器的多级辉度显示,以及数字示波器特有的色温显示效果,余晖显示效果。

⑦示波器处理完数据后,可以把当前的波形图像或者是数据保存到存储器中,要注意这里的存储完全不同于存储深度的高速存缓,大多数示波器采用外部存储器如U盘,SD卡,电脑等,现在一些现代化的示波器会内置大存储可以直接保存在示波器里。

这个过程中,②③④都是并行处理的。

由于数字示波器处理速度的制约,所以它并不能保证被测信号的波形能连续不断地实时显示在屏幕上,显示的两个波形之间会有波形数据丢失,也即所说的死区时间,这也是数字示波器相比较于模拟示波器的最大缺点了。不过,随着示波器运算能力的增强,波形捕获率的不断上升,这一缺点也在被慢慢弥补。

维修相关的应用的话,不知道你是哪个行业的,示波器的使用只要学会了原理,操作其实不难。

主板常用维修工具:示波器#25

图1:示波器

示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象,分析实验中的问题,测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器主要由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。

示波器 主要的功能是观察和测量电信号的波形,不但能观察到电信号的动态过程,而且还能定量地测量电信号的各种参数 。例如交流电的周期幅度、频率、相位等。在测试脉冲信号时, 响应非常迅速,而且波形清晰可辨。另外还可将非电信号转换为电信号,用来测量温度、压力、声、热等,因此它的用途非常广泛。

示波器的种类很多, 按其用途和特点可分为以下几种。

(1)通用示波器:它是采用单束示波管的宽带示波器, 常见的有单时基单踪或双踪示波器。

(2)多踪示波器:又称多线示波器,它能同时显示两个以上的波形,并对其进行定性、定量地比较和观测,而且每个波形都是由单独的电子束产生的。

(3)取样示波器:这种示波器采用取样技术,把高频信号模拟变换成低频信号,再用通用示波器的原理显示其波形。

(4)记忆、存储示波器:这种示波器不但具有通用示波器的功能,而且还具有存储信号波形的功能。记忆示波器是在普通示波器上增加了触发记录电信号来实现的,记忆时间可达数天。存储示波器是利用数字电路的存储技术实现存储功能的,其存储时间是无限的。

(5)专用示波器:这些示波器是具有特殊用途的示波器,例如矢量示波器、心电示波器等。

示波器亮度失控,无法关闭,怎么维修?

故障分析 栅极和阴极之间无负偏压或负偏压太小是引发此故障的直接原因。由于该负偏压是由解调增辉电路提供的,而解调增辉电路又直接受控于增辉放大器。因此,这两个电路中之一工作不正常时,便可以引发故障。解调增辉电路中的二极管D10、D11、D26、D27因耐压不够被击穿或性能不良,使得栅负压变小,相对阴极变高,无法截止阴极发射的电子使得亮度失控以至辉度关不掉。增辉放大器的低压直流供电电压不正常,高压控制电路中的反馈电阻开路都可以引起亮度失控故障发生,Agitek安泰测试。

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