ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ВАШИХ РАЗРАБОТКАХ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФОВ СЕРИИ TDS1000B И TDS2000B (ЧАСТЬ 1)

Устранение неисправностей в конструкции с помощью осциллографов серии TDS1000B и TDS2000B

В настоящее время инженеры и технические специалисты сталкиваются со все более сложными и серьезными задачами отладки. Новые цифровые разработки часто представляют новые трудности для проектировщиков: условия возникновения состязания сигналов, нестационарные сигналы, искажения сигнала, проблемы связанные с конфликтами на шине и т.д. При этом необходимость сокращения времени вывода нового определения и конкуренто- способного изделия на рынок требует быстрого и точного устранения неисправностей.

Осциллографы серии TDS1000B и TDS2000B отличает производительность, доступность по цене и портативность, что позволяет инженерам и специалистам по техническому обслуживанию быстро и легко справляться с подобными трудностями. Кроме обеспечения основной полосы пропускания осциллографы позволяют пользователям решать быстро проблемы, помогая установить их существование, точно определить суть и провести анализ с целью определения основной причины.

Представленные ниже советы помогут сделать процесс устранения неисправностей еще более простым.

  • Модели 40, 60, 100 и 200 МГц
  • Частота выборки до 2 Гвыб/с на всех каналах
  • Встроенный USB-хост и стандартные порты для устройств
  • Понятная документация и анализ с помощью программного обеспечения для подключения к ПК  
  • Пожизненная гарантия*

 *Существуют ограничения. Для получения информации об условиях и положениях посетите веб-узел по адресу www.tektronix.com/lifetimewarranty

 

Приступая к работе

Для оптимизации процесса устранения возникшей неисправности необходимо начать с компенсации и ослабления соответствующего пробника, выполнения настройки по умолчанию и автоматической настройки инструментов.


Чтобы обеспечить правильную компенсацию и затухание пробника, выполните следующие действия.

  1. Подключите пробник к каналу 1.
  2. Подключите наконечник пробника и вывод опорного сигнала к разъемам КОМПЕНСАЦИЯ ПРОБНИКОВ (PROBE COMP). Если используется крючок пробника, чтобы обеспечить правильность подключения нужно жестко прикрутить наконечник к пробнику.
  3. Нажмите ПРОВЕРКА ПРОБНИКОВ (PROBE CHECK).
  4. Осциллограф автоматически проверит затухание пробника и форму отображаемой осциллограммы, чтобы определить, правильно ли выполнена процедура компенсации пробника.
  5. Возможно, потребуется настроить компенсацию пробника, выполнив соответствующие инструкции на экране.

 

Чтобы убедиться, что используются заводские настройки инициализации, выполните следующие действия.

  1. На передней панели нажмите кнопку НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ (DEAFAULT SETUP).
  2. На передней панели нажмите кнопку АВТОУСТАНОВКА (AUTOSET).

 

Регистрация трудноуловимых выбросов

В современных скоростных цифровых разработках трудноуловимые выбросы и случайные отклонения могут привести к сбою в цепях. Благодаря функции пиковой детекции осциллографы серии TDS1000B и TDS2000B упрощают сложный процесс захвата подобных выбросов. Функция пиковой детекции позволяет захватывать едва уловимые выбросы даже в низкочастотных сигналах.


Чтобы использовать функцию пиковой детекции, выполните следующие действия.

  1. Выведите на экран осциллограмму.
  2. Нажмите кнопку меню СБОР (ACQUIRE) на передней панели.
  3. Нажмите кнопку меню «Пиковая детекция» (Peak Detect).
  4. Обратите внимание, что осциллограф фиксирует несколько едва уловимых выбросов даже при низкой скорости развертки. Если бы не была активирована функция пиковой детекции, многие из этих выбросов не удалось бы зафиксировать.

 

Периодические аномалии сигнала иногда также трудно зарегистрировать. Осциллографы серии TDS1000B и TDS2000B работают в режимах переменного и бесконечного послесвечения, обеспечивая информацию об изменениях сигнала за определенное время и упрощая толкование зафиксированных нестационарных сигналов.


Использование функции послесвечения экрана:

  1. Выведите на экран осциллограмму.
  2. Нажмите кнопку меню ЭКРАН (DISPLAY) на передней панели.
  3. С помощью кнопки меню Послесвечение (Persist) выберите требуемое количество послесвечения.
  4. Обратите внимание на то, что последний сигнал выделен на экране. С помощью слежения за обновлением экрана можно определить относительную частоту появления аномалий сигнала.

 

Устранение проблем цифровой синхронизации

Разработчики цифровых систем обязаны быстро находить и анализировать множество разных проблем, связанных со временным соотношений сигналов цифровых схем. Например, условия возникновения состязания сигналов и нестационарные сигналы могут привести к неправильной работе схем. Функция синхронизации по длительности импульса устройств серий TDS1000B и TDS2000B позволяет устранить такие проблемы путем синхронизации, если длительность импульса меньше, больше, равна или не равна определенному значению.


Использование функции синхронизации по длительности импульса:

  1. Нажмите кнопку МЕНЮ СИНХ (TRIG MENU) на передней панели.
  2. В боковом меню с помощью кнопки Тип (Type) выберите пункт Импульс (Pulse).
  3. С помощью боковой кнопки меню Когда (When) выберите значок <.
  4. С помощью многофункциональной ручки установите требуемую минимальную длительность импульса.
  5. При необходимости выберите Источник (Source), Полярность (Polarity), Режим (Mode) и Тип входа (Coupling).

 

Проверка цифровой синхронизации

Разработчикам электронных средств часто приходится проверять схемы на предмет надлежащей работы. Одним из самых частых типов измерения с помощью осциллографа является измерение времени, например длительности импульса, периода и частоты. С помощью курсоров осциллографов серий TDS1000B и TDS2000B можно быстро и легко выполнять такие измерения.


Измерение времени с помощью курсоров.

  1. Нажмите кнопку КУРСОР (CURSOR).
  2. С помощью кнопки меню Тип (Type) выберите тип курсора Время (Time).
  3. Нажмите кнопку меню Курсор 1 (Cursor 1).
  4. Для измерения зависимости времени между двумя сигналами поместите курсор 1 на первый измеряемый фронт с помощью многофункциональной ручки.
  5. Нажмите кнопку Курсор 2 (Cursor 2) и поместите курсор 2 на второй измеряемый фронт с приблизительно таким же напряжением.
  6. Показания курсора указывают на время курсоров относительно точки синхронизации. В данном примере показание Dt означает период осциллограммы, а 1/Dt частоту сигнала.

 

Проверка целостности сигнала

Разработчики электронных систем могут выявить влияние множества разных случайных электрических факторов на функционирование схемы в условиях реального мира. Для определения этих факторов инженеры могут прибегнуть к измерению по таким критериям, как выброс, шум («звон»), замыкание на землю, переходная помеха и другим критериям определения целостности сигнала. Курсоры осциллографов серий TDS1000B и TDS2000B позволяют выполнять такие измерения.


Чтобы измерить целостность сигнала с помощью курсоров, выполните следующие действия.

  1. Нажмите кнопку КУРСОР (CURSOR).
  2. С помощью кнопки меню Тип (Type) выберите тип курсора Амплитуда (Amplitude).
  3. Нажмите кнопку меню Курсор 1 (Cursor 1).
  4. Чтобы измерить переходный процесс пика ниже уровня земли, с помощью многофункциональной ручки поместите курсор 1 в положение 0 Вольт.
  5. Нажмите кнопку меню Курсор 2 (Cursor 2) и с помощью многофункциональной ручки поместите курсор 2 на отрицательный пик.
  6. Просмотрите измерения абсолютного напряжения на показаниях курсора сбоку экрана. Экранная надпись после символа D показывает разницу между положениями курсоров.

 

Систему автоматического измерения осциллографов серий TDS1000B и TDS2000B можно также использовать для быстрого выполнения таких измерений в автоматическом режиме.


Чтобы измерить целостность сигнала с помощью системы автоматических измерений, выполните следующие действия.

  1. Нажмите кнопку ИЗМЕРЕНИЯ (Measure) на передней панели.
  2. Нажмите боковую кнопку меню К1 (CH1), чтобы добавить функцию автоматического измерения.
  3. Нажимайте боковую кнопку меню Тип (Type) до тех пор, пока не будет найден нужный тип измерения, затем нажмите кнопку Назад (Back).
  4. Повторите шаги 2 и 3 для выбора и отображения до 5 измерений.
  5. Просмотрите выбранные измерения в правой части экрана.

 

Устранение блокировки цифровой системы

Одна из наиболее распространенных причин блокировки цифровой системы – неустойчивый тактовый сигнал. Система синхронизации моделей серий TDS1000B и TDS2000B способна быстро и легко определять неожиданно возникающие прерывания тактового сигнала.


  1. Нажмите кнопку МЕНЮ СИНХ (TRIG MENU) на передней панели.
  2. Нажимайте боковую кнопку Tип (Type) до тех пор, пока не будет выбран пункт Импульс (Pulse).
  3. Нажимайте Когда (When) до тех пор, пока не будет выбран значок s.
  4. С помощью универсальной ручки задайте для параметра Длительность импульса (Pulse Width) значение, немного превышающее значение тактового импульса.
  5. Нажмите далее (–more–), а затем нажимайте «Полярность» (Polarity) до тех пор, пока не будет выбрано значение «Отрицат» (Negative).
  6. Кроме того, можно настроить УРОВЕНb СИНХРОНИЗАЦИИ для записи импульсов с низкой амплитудой или импульсов огибающей.

 

Тест на наличие видеосигналов

Видео инженеры, должны быстро проверять наличие видеосигнала в различных точках замера. Если объект проверки находится на удаленном расстоянии, специалистам потребуется переносное тестовое оборудование небольшой массы, которое можно легко переносить с места на место. Благодаря своим функциям синхронизации по видеосигналу осциллографы серий TDS1000B и TDS2000B являются для таких специалистов ценным приобретением.


  1. Подключите видеосигнал к осциллографу с помощью соответствующих адаптеров и заглушки в 75 W, если это необходимо.
  2. Нажмите кнопку АВTОУСT (AUTOSET) на передней панели.
  3. Нажмите боковую кнопку Строка/Поле (Line/Field) для выбора видеосинхронизации по строке. При наличии видеосигнала телевизионного стандарта на осциллографе отобразится устойчивый видеосигнал, синхронизированный во всех строках.
  4. Чтобы добавить небольшое послесвечение, нажмите кнопку ЭКРАН (DISPLAY), а затем нажмите Послесвечение (Persist) для выбора нужного послесвечения.
  5. Настройте нужное положение по вертикали и масштаб.
  6. Чтобы настроить, нажмите кнопку МЕНЮ СИНХ (TRIG MENU) и измените значения пунктов Источник (Source), Полярность (Polarity) и Стандарт (Standard) для видеосигнала.
  7. При необходимости подключите осциллограф к другим точкам замера. При этом не требуется изменять настройки осциллографа.

Tестирование каждой строки видеосигнала

Возможно, видео инженерам потребуется проверить одну или несколько строк видеосигнала. Возможно, им потребуется выполнить поиск неисправных пикселов в приборе с зарядовой связью (ПЗС) видеокамеры. Функции синхронизации по видеосигналу осциллографов серии TDS1000B и TDS2000B дают возможность специалистам тестировать каждую строку видеосигнала.


  1. Подключите видеосигнал к осциллографу с помощью соответствующих адаптеров и заглушки в 75 W, если это необходимо.
  2. Нажмите кнопку АВTОУСT (AUTOSET) на передней панели.
  3. Настройте нужное положение по вертикали и масштаб.
  4. Нажмите кнопку МЕНЮ СИНХ (TRIG MENU).
  5. С помощью кнопки меню Синх (Sync) выберите пункт Номер строки (Line Number).
  6. Для проверки каждой строки видеосигнала можно использовать многофункциональную ручку.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Магазин Gtest® - авторизованный поставщик осциллографов в Украину: https://gtest.com.ua/izmeritelnye-pribory/ostcillografy

 

Сопутствующие Товары
xDS3202A осциллограф 14 бит 2х200МГц 40М точек
1
73 536грн.
Без НДС: 73 536грн.
xDS2102A осциллограф 12 бит 2х100МГц 20М точек
1
23 424грн.
Без НДС: 23 424грн.
Похожие статьи
Измерения импульсов РЛС с помощью анализатора спектра в реальном масштабе времени. Часть 3
Измерения импульсов РЛС с помощью анализатора спектра в реальном масштабе времени. Часть 3

Выборки входного сигнала по времени, собираемые анализатором, делаются с частотой, по меньшей мере вдвое превышающей исследуемую частоту (частоту Найквиста), во избежание проявления наложения сигналов..

29.05.2020 2125
Измерения импульсов РЛС с помощью анализатора спектра в реальном масштабе времени. Часть 4
Измерения импульсов РЛС с помощью анализатора спектра в реальном масштабе времени. Часть 4

Анализ нескольких импульсов Анализатор спектра в реальном масштабе времени можно также применить для измерения нескольких импульсов. Одним из примеров может послужить парный импульс, который обычно..

03.06.2020 1942