人多力量大,朋友们已经都说明白了,我再补充一点儿体会吧。
连接
1、示波器:把函数源的同步输出(sync)或者扫频输出(sweep out)接到示波器的外同步输入端。一般函数源都有上述端口之一,可用来做扫频仪。
2、函数源的主输出(main output)接入待测电路输入端,注意待测电路输入阻抗不要低于50ohm,否则可能使函数源自保报警甚至烧毁。我刚买的二手函数源主输出就是烧坏的,很难修,里面的功率器件不好找。本想更新换代,结果找来一位大仙,大家及早吸取教训,不要弄坏仪器。
3、找一个检波探头接到示波器y输入,并接入待测电路输出端。示波器要用dc输入。
方法
1、调整示波器水平扫速到期望值,比如0.5秒一周。扫速越快待测电路的延迟现象越明显,使测量精度下降(频响曲线跑偏甚至变形),特别是测量窄带电路,比如单边带滤波器时注意放低扫速。
2、调整函数源扫速,使其与示波器扫速基本相近,越接近越好。这样可以从示波器x轴刻度换算出频率,即扫描时间=示波器x轴的“宽度”。
3、调整函数源的扫频范围到期望值,比如450khz-460khz,这样可看到滤波器或待测电路在这一频段的响应。
技巧
1、调整示波器触发电平和水平位移,使示波器y轴中心刻度与扫频中心频率基本一致。
2、打开示波器的采样平均功能,这有助于降低地线回路噪声影响,以免频响曲线出现太多毛刺。
3、调整示波器垂直位移,把直流零电位向下拉,这样可充分利用屏幕面积,调整垂直增益可使显示波形变大,易读些。
限制:
1、如朋友们所说,无法显示对数刻度,因此只能评价滤波器通带内的平坦特性和过渡带大致陡度,阻带衰减几乎无法测量。
2、检波探头在小信号下非线性严重,输入阻抗降低,对测量有不利影响。
3、做对数扫频时需要做x轴线性刻度到对数频率之间的换算。测量低通电路经常遇到这个问题,心算吧,

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大致这些吧,我一直这样用,不知朋友们还有没有更好的办法?