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解析示波器通道耦合与触发耦合的区别

西安安泰测试设备有限公司 2022-02-08 14:54:53 214  浏览
  • 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。

    在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。

    先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。

    直流耦合也叫DC耦合,当选择此选项时,信号通过导线直接到前端放大器,被测信号含有的直流分量和交流分量都能通过,可用于查看低至0Hz且没有较大DC偏移的波形。此时信号显示如图所示:

    交流耦合也叫AC耦合,当选择此选项时,信号通过电容耦合到前端放大器,被测信号的直流信号被阻隔,只允许交流分量通过,可用于查看具有较大直流偏移的波形。此时信号显示如图所示:

    可以看到信号从零点(左侧黄色五边形里面写了个1的就是零点)往下移动了,上图中零点在波形下方位置,此时零点处于波形中间位置,因为信号的直流分量被过滤掉了。示波器的垂直档位是20V/div,信号下移了2格半,差不多正好就是50V。

    当耦合方式为地时,代表内部输入接地,断开外部输入。此时信号显示如图所示:

    接地耦合的作用是在不方便外部断开,或者外部干扰很大的时候,帮助我们准确寻找零点。

    通道耦合,是用来控制信号到达示波器前端放大器的能量输送方式。触发耦合,就是用来控制信号到达示波器触发电路的能量输送方式。

    常见的触发耦合有直流、交流、高频Y制、低频抑制、噪声抑制。

    类似通道耦合,当选择直流耦合的时候,直流分量和交流分量都能通过触发。选择交流耦合的时候,示波器会滤除触发信号中的直流成分。高频抑制会抑制触发信号中高于50KHz的信号,低频抑制会抑制触发信号中低于50KHz的信号,而噪声抑制,是用低灵敏度的直流耦合来抑制触发信号中的高频噪声。我们来看下面这个信号:

    此信号选用交流耦合,当触发电平超出波形的时候,信号依然可以被扫描同步。因为此信号是一个2V的方波,其中带有1V的直流分量。因此当触发耦合方式为交流时,信号实际应该下移1V,因此当触发电平-500mV时依然可以被触发。再来看下下面这个信号:

    此信号选用低频抑制,虽然触发电平在信号范围内,但是由于触发信号中低于50KHz的信号被抑制,因此信号依然无法被扫描同步,出现信号不稳定的现象。

    通道耦合与触发耦合虽然都是耦合但有本质的区别,它们只是并行的两个通道信号的耦合,两个通道的信号不会相互影响的。如需了解更多,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。


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解析示波器通道耦合与触发耦合的区别

相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。

在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。

先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。

直流耦合也叫DC耦合,当选择此选项时,信号通过导线直接到前端放大器,被测信号含有的直流分量和交流分量都能通过,可用于查看低至0Hz且没有较大DC偏移的波形。此时信号显示如图所示:

交流耦合也叫AC耦合,当选择此选项时,信号通过电容耦合到前端放大器,被测信号的直流信号被阻隔,只允许交流分量通过,可用于查看具有较大直流偏移的波形。此时信号显示如图所示:

可以看到信号从零点(左侧黄色五边形里面写了个1的就是零点)往下移动了,上图中零点在波形下方位置,此时零点处于波形中间位置,因为信号的直流分量被过滤掉了。示波器的垂直档位是20V/div,信号下移了2格半,差不多正好就是50V。

当耦合方式为地时,代表内部输入接地,断开外部输入。此时信号显示如图所示:

接地耦合的作用是在不方便外部断开,或者外部干扰很大的时候,帮助我们准确寻找零点。

通道耦合,是用来控制信号到达示波器前端放大器的能量输送方式。触发耦合,就是用来控制信号到达示波器触发电路的能量输送方式。

常见的触发耦合有直流、交流、高频Y制、低频抑制、噪声抑制。

类似通道耦合,当选择直流耦合的时候,直流分量和交流分量都能通过触发。选择交流耦合的时候,示波器会滤除触发信号中的直流成分。高频抑制会抑制触发信号中高于50KHz的信号,低频抑制会抑制触发信号中低于50KHz的信号,而噪声抑制,是用低灵敏度的直流耦合来抑制触发信号中的高频噪声。我们来看下面这个信号:

此信号选用交流耦合,当触发电平超出波形的时候,信号依然可以被扫描同步。因为此信号是一个2V的方波,其中带有1V的直流分量。因此当触发耦合方式为交流时,信号实际应该下移1V,因此当触发电平-500mV时依然可以被触发。再来看下下面这个信号:

此信号选用低频抑制,虽然触发电平在信号范围内,但是由于触发信号中低于50KHz的信号被抑制,因此信号依然无法被扫描同步,出现信号不稳定的现象。

通道耦合与触发耦合虽然都是耦合但有本质的区别,它们只是并行的两个通道信号的耦合,两个通道的信号不会相互影响的。如需了解更多,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。


2022-02-08 14:54:53 214 0
示波器的输入通道和输入耦合选择解析

示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。

1.输入通道选择

输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“×1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“×10"位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。

2.输入耦合方式

输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流juedui值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的juedui电压值。

触发

被测信号从Y轴输入后,一部分送到示波管的Y轴偏转板上,驱动光点在荧光屏上按比例沿垂直方向移动;另一部分分流到x轴偏转系统产生触发脉冲,触发扫描发生器,产生重复的锯齿波电压加到示波管的X偏转板上,使光点沿水平方向移动,两者合一,光点在荧光屏上描绘出的图形就是被测信号图形。由此可知,正确的触发方式直接影响到示波器的有效操作。为了在荧光屏上得到稳定的、清晰的信号波形,掌握基本的触发功能及其操作方法是十分重要的。

以上内容由西安安泰测试整理,如果想了解更多示波器相关知识,欢迎访问安泰测试网。


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【解决方案】FWDM器件耦合系统解决方案

01 WDM技术及系统简介

       WDM(Wavelength Division Multiplexing)波分复用技术,在指单一光纤内同步传输多个不同波长的光波的信号复用传输技术。WDM系统在发送端,将不同规定波长的光载波进行合并,然后传入单模光纤;在接收端,将再由分波器将不同波长的光载波分开。由于不同波长的载波是相互独立的,所以可以wan美解决双向传输问题。如下图1,是典型的WDM系统功能框架图。


图1 典型WDM系统功能框架图

(图片来源于网络)


WDM系统,按其中通道容量分类,可分为如下两类:

       稀疏波分复用(CWDM):波长间隔大,一般为20nm;

       密集波分复用(DWDM):波长间隔小,小于等于0.8nm;

       WDM系统,按硬件产品的工作原理分类,可分为如下三类

       滤波片式(FWDM)

       熔融拉锥式(FBW)

       阵列波导光栅(AWG)

针对如上基于不同原理的三种常见波分复用器,其主要性能的规格特点,如下表1所示:


表1 三种常见波分复用器主要技术特点比较


02 FWDM器件简介

       FWDM通常称为三端口波分复用器,由薄膜滤波器(TFF)构成,TFF由几十层不同材料、不同折射率和不同厚度的介质膜组合而成。一层为高折射率,一层为低折射率,从而对一定的波长范围呈通带,而对另外的波长范围呈阻带,形成所要求的滤波特性。TFF工作原理如下图2所示:


图2 薄膜滤波器(TFF)工作原理

(图片来源于网络)


       该类介质薄膜型波分复用器是一种结构稳定的小型化无源光器件,信号通带平坦,插入损耗低,通路间隔度好。广泛应用于掺铒光纤放大器、拉曼放大器和WDM光纤网络中。实用型的该类复用器的典型结构如下图3所示:


图3 介质薄膜型波分复用器典型结构

(图片来源于网络)


03 FWDM器件的生产过程简介

FWDM器件的主要生产过程,由下列典型步骤构成:

       贴片→双线调节→组装与对光→半成品测试→封装→成品测试→包装→送检→入库


       不同的器件厂家,在器件制作的过程中,根据具体的工艺过程和技术特点,主要采用反射端耦合和透射端耦合两类耦合方式。


04 卓立汉光在FWDM器件生产流程中提供的解决方案

整体而言,FWDM耦合系统在产线上,具备如下主要功能:

       人工上、下料

       人工/自动点胶 

       自动耦合

       针对不同器件生产厂商的产线特点,卓立汉光向业内用户提供种类丰富、功能完整的自动耦合及手动耦合两个系列的产线解决方案。


01 FWDM器件产线自动耦合系统


       卓立汉光提供的自动耦合系统,根据器件耦合位置的不同,又分为反射端耦合和透射端耦合两个系列。

        反射端耦合系统的典型结构,如下图4所示。


图4 反射端自动耦合系统的典型架构


该系统的重要技术参数,如下表2所示。


表2 反射端自动耦合系统的主要技术参数


       该系统的核心部件,是如下图5所示的精密电动滑台LAK系列。根据不同的器件规格,系统所配用的电动滑台在一定产品系列中可选。


图5 自动耦合系统(反射端耦合)中的核心电动滑台LAK系列


透射端耦合系统的典型结构,如下图6所示。



图6 透射端自动耦合系统的典型架构


该系统的重要技术参数,如下表3所示。


表3 透射端自动耦合系统的主要技术参数


02 FWDM器件产线手动耦合系统


       卓立汉光在提供自动耦合系统的同时,根据部分用户的需求,也可以提供手动耦合系统,保证了FWDM器件产线适配耦合系统的灵活性,拓展了产品适用场景。

       手动耦合方案的典型架构,如下图7所示。


图7 手动耦合系统的典型架构


       该系统中的核心组件,是卓立汉光ZL系列多维手动精密调节系统,提供6个维度的独立调节功能,能够充分满足产线耦合精度的要求。ZL系列的调节维度描述如下图8所示。


图8 ZL系列手动调节系统架构及可调维度说明


03 耦合系统的附件或组件


       除了上述标准的自动耦合系统和手动耦合系统之外,卓立汉光还同时提供产线现场支撑该类耦合系统的高稳定度光学平台或高平整度不锈钢台面(面包板)。这些单品,可为不同用户在完善产线硬件构成方面提供周到全面的性能提升。所述各种常用附件分别如下图9和图10所示。


图9 标准尺寸的高稳定度气浮光学平台

图10 不同尺寸的高平整度不锈钢台面(面包板)

       另外,针对部分希望自行组建耦合系统的用户,若其产线应用中,对耦合系统的调节频率要求不高,卓立汉光通常推荐AK系列专用滑台作为其自建耦合系统的核心滑台。该系列产品的外观,如下图11所示。


图11 用户自建手动耦合系统核心组件AK系列手动滑台


       综上所述,针对光通讯领域内重要的FWDM器件的产线制造,卓立汉光提供的标准化自动耦合系统和手动耦合系统,充分满足了业内广大用户的生产需求;同时,为优化耦合系统的性能或适应少数用户个性化订单内容,卓立汉光同时提供性能优异的稳定支撑系统和关键核心组件。尽心服务所有用户,是卓立汉光不变的追求。


更多详细信息请与我们联系:010-56370168














2020-04-08 13:23:39 566 0

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