实验一常用电子仪器的使用
实验一常用仪器的使用(示波器、万用表)

实验⼀常⽤仪器的使⽤(⽰波器、万⽤表)实验⼀、常⽤电⼦仪器仪表使⽤模拟电⼦技术实验中,常⽤的电⼦仪器仪表主要有双踪⽰波器、低频信号发⽣器、低频交流毫伏表、直流稳压电源、万⽤表等。
这些仪器仪表的主要⽤途以及与实验电路的联系如图所⽰。
⼀、实验⽬的初步了解常⽤电⼦仪器的功能与使⽤⽅法;掌握⽤⽰波器获取稳定波形并测量有关参数的⽅法。
2、会⽤万⽤表测试晶体⼆极管、三极管;学习使⽤半导体特性图⽰仪测试晶体管的⽅法。
⼆、实验仪器双踪⽰波器: GOS620;函数信号发⽣器:SG1651;交流毫伏表: SG2172;直流稳压电源: SS1792C;数字万⽤表: MS8222D 半导体特性图⽰仪:XJ4810或XJ4820三、实验内容及步骤1、⽤交流毫伏表测量低频信号发⽣器输出的正弦信号电压:将低频信号发⽣器(或称信号源)的输出端接⾄交流毫伏表输⼊端(注意:两仪器必须“共地”)。
将信号源波形选择置“正弦”,频率调为“ 1kHz”,输出衰减先置于“0dB”,调节“输出幅度”旋钮,使LED数字表头指⽰值V S 为 11V 左右(峰—峰值)。
然后,将毫伏表量程由最⼤档位100V逐级切换为10V档,观察该表读数,使读数为4V。
依次按下信号源“输出衰减”⾄20dB、40dB、60dB,并相应调整毫伏表量程。
分别记录毫伏表读数,结果填⼊下表:2、⽤⽰波器观察波形将⽰波器“ Y1轴输⼊”端接信号源输出端(两仪器仍必须“共地”),参照附录I.2中有关GOS620双踪⽰波器观察波形的⽅法,调节“Y1灵敏度”,“X灵敏度”及“触发⽅式,触发电平”等旋钮,使荧光屏上得到⼀稳定的正弦波。
保= 4V,依次改变f S为:100Hz、1kHz、10kHz、100kHz,并适当持信号源VS调整X轴扫描速度,观察所测波形。
3、⽤⽰波器测量波形的周期和幅度将频率为 1kHz、幅度为3V左右的正弦信号送⼊⽰波器输⼊端。
将⽰波器扫描开关“T/cm”上的微调旋钮置“校准”位置,此时,“T/cm”的指⽰值即为屏幕上横向每格(1cm)代表的时间,再观察被测波形⼀个周期在屏幕⽔平轴上占据的格数,即可得信号周期T wT w =T/cm×格数调节⽰波器 Y通道的灵敏度开关“V/cm”,使屏幕上的波形⾼度适中,此时,“V/cm”的指⽰值即为屏幕上纵向每格代表的电压值,再观察波形的⾼度(峰—峰)在屏幕纵轴上占据的格数,即可得信号幅度V (峰—峰):V (峰—峰)=V/cm×格数注意:被测信号若经⽰波器 10:1探头输⼊,测得的电压值再乘10,才是实际值。
实验一常用仪器的使用常用电子元器件的识别与测试

实验一常用仪器的使用常用电子元器件的识别与测试引言:在电子学实验中,了解和熟练掌握常用仪器的使用方法对于正确进行实验具有非常重要的意义。
同时,将常用电子元器件进行准确的识别和测试也是电子学实验的基础。
本实验旨在通过实际操作,帮助学生们熟悉和掌握常用仪器的使用方法,并学会对常用电子元器件进行准确的识别和测试。
一、常用仪器的使用1.示波器的使用示波器是一种用于观察电信号波形的电子仪器,常用于测量电压、频率、周期等电信号参数。
示波器的使用方法如下:(1)接通示波器电源,并将待测信号的输入端与示波器的输入端相连。
(2)调节示波器的触发源、触发电平和水平控制,使波形图显示最佳效果。
(3)根据需要选择适当的扫描方式、扫描时间和增益,以显示出待测信号的波形图。
2.数字万用表的使用数字万用表是一种用于测量电压、电流、电阻等电学量的仪器,具有测量范围广、读数精确和使用方便等特点。
数字万用表的使用方法如下:(1)将待测电路与数字万用表相连,根据测量值的量级选择合适的测量范围。
(2)选择相应的测量模式(如电压、电流、电阻等),并选择合适的量程。
(3)读取数字万用表显示的测量值,并注意选择合适的单位。
(1)电阻的识别:通过观察电阻上标注的颜色环来确定电阻的阻值。
根据电阻色环的顺序,分别对应数字0-9,将色环对应数字的阻值排列在一起即可得到电阻的阻值。
(2)电阻的测试:将待测电阻的两端与万用表的两个测试针相连,选择电阻测量模式,并观察万用表显示的电阻值。
(1)电容的识别:通过观察电容上标注的数值及单位来确定电容的大小。
常见的电容单位包括F(法拉)、uF(微法)、nF(纳法)和pF(皮法)。
(2)电容的测试:将待测电容的两端与万用表的两个测试针相连,选择电容测量模式,并观察万用表显示的电容值。
(1)二极管的识别:通过观察二极管的外观来确定其正负极。
一般而言,二极管的正极外观较长,负极外观较短。
(2)二极管的测试:将待测二极管的两端与万用表的两个测试针相连,选择二极管测试模式。
实验一 常用电子仪器的使用.

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.对常有的设备如示波器、稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表等仪器的使用方法有基本了解,为今后的实验打下基础。
2.利用示波器观察信号波形,测量振幅和周期(频率。
二、实验仪器1.F1733直流稳压电源一台2.HFJ-8G交流毫伏表一台3.MY65数字万用表一块4.DF1641D函数信号发生器一台5.GOS 620双踪示波器一台6.可变电阻箱一个三、常用电子仪器的介绍同一功能不同型号的仪器,其使用方法会有一些不同,学会一种典型的仪器的使用,就可以举一反三地掌握同类仪器的使用方法。
本处以特定型号的仪器为例,介绍常用仪器的使用方法。
讲述过程中会给出一些结构框图,请读者尝试利用功能块的中文标识去理解功能块的作用,如果感觉理解比较困难,则学习完后面章节内容后再回头进行学习。
1.直流稳压电源(DC REGULATED POWER SUPPLYDF1733是采用三只电源变压器,三路完全独立输出的三路直流稳压电源,三路完全相同,其中一路的原理如图1.8所示。
DF1733稳压电源使用方法比较简单,先选择好输出电压的范围为0~15V或15~30V,然后开机,调节电压旋钮至需要的值(当需要精度较高时可用数字万用表作监视。
由于每路电源共用一只电压表和电流表,可以通过电表选择开关,开关打开在U时,电表作电压表指示,打开I时,电表作电流表指示。
当发生输出过载时或短路时,不论是电压或电流,告警指示灯亮(PROECTION,电源自动保护,输出为低电压。
图1.8 DF1733其中一路稳压原理框图2.数字万用表(DIGITAL MULTIMETERMY65是一种四位半数字万用表。
可用来测量直流和交流电压及电流、电阻、电容、二极管、三极管、频率以及电路通断,具有LCD显示,最大显示值为‘19999’,过量程显示‘1’,具有读数保持功能。
其外形如图1-9所示。
MY65的主要技术参数及使用方法:当被测对象超量程或开路时,屏幕将显示‘1’。
模电实验一常用电子仪器使用

理解电子测量原理
通过实际操作,我了解了示波 器如何显示信号波形,万用表 如何测量电压、电流等参数, 对电子测量的原理有了更深入 的理解。
培养实验技能和素养
实验过程中,我学会了如何正 确连接电路、如何排除简单故 障、如何准确读取数据等实验 技能,同时也培养了严谨的实 验态度和素养。
实验安全须知
在实验前确保已经了解所有仪器的正确使用方法和注意 事项。
在实验结束后,应将所有仪器关闭并整理好,避免能源 浪费或造成安全隐患。
在使用过程中,避免仪器短路或过载,以免造成仪器损 坏或人员伤害。
在实验过程中,如遇到任何问题或困难,应及时向老师 或同学请教,不要私自拆卸或修理仪器。
02 电子仪器介绍
模电实验一:常用电子仪器使用
目录
• 实验介绍 • 电子仪器介绍 • 仪器使用方法 • 实验操作与注意事项 • 实验总结与思考
01 实验介绍
实验目的
掌握常用电子仪器的 使用方法和操作流程。
了解电子仪器在模拟 电路实验中的应用和 重要性。
学习如何正确读取和 记录实验数据。
实验设备
万用表 示波器
信号发生器 交流电源
03 仪器使用方法
万用表的使用方法
总结词
测量电压、电流和电阻的常用工 具
详细描述
选择合适的量程,连接红黑表笔, 正确接入电路,读取测量结果。
注意事项
避免在带电情况下测量高电压,使 用后及时关闭电源,定期校准。
示波器的使用方法
总结词
注意事项
观察信号波形和测量信号参数的仪器
注意探头的接地,避免信号过载,定 期校准。
实验一 常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用实验一常用电子仪器的使用第一部分模拟电子技术实验实验一常用电子仪器的使用方法一、实验目的1、学习示波器、毫伏表和万用表等常用电子仪器的使用方法和基本原理。
2、学习信号发生器和直流稳压电源等常用电子仪器的使用方法和基本原理。
二、预览需求1、认真阅读交流毫伏表、低频信号发生器和双踪示波器的相关资料。
2、认真阅读本实验原理及测试方法的内容。
三、实验内容1、掌握lm2191型数字交流毫伏表的使用方法,正确使用量程开关,读出测量值。
2、学习低频信号发生器(lm1602p)的使用方法,掌握输出信号频率的调整、电压值的换算方法以及其它功能的应用。
3.掌握用示波器(lm4320d)观察正弦信号波形和测量被测信号波形参数的方法(包括信号峰值、峰间、有效值、周期、频率等)。
四、实验原理及测试方法本实验使用的三种仪器,即交流毫伏表、低频信号发生器和双道示波器,是模拟电子实验中常用的电子实验仪器。
1、双踪示波器(lm4320d)可用来观察各种周期性变化的电压(或电流)波形,测量输入信号波形的参数,如信号的幅度(峰值、峰-峰值)、频率、周期,脉冲波形的上升、下降时间、周期等参数。
(1) . 波形显示和调整①开机后,荧光屏上应该出现扫描光点或扫描线,调整“x位移”、“y位移”、“时间“格子”旋钮将光点或扫描线移动到屏幕中心,然后调节亮度和焦点旋钮,使光点或扫描线清晰适度。
然后将信号连接到Y1/X(或Y2/y)输入端口。
②为使显示的波形稳定,有关的开关应置于下列位置:a、触发方式选择“自动”方式;b、触发源选择“内”触发;c、根据信号性质选择“DC/AC”按钮;d、,调整“时间格”和“电压格”开关位置,使荧光屏上波形的幅度和周期数适当。
注意:正确使用“地”按键应该弹出,如果按下,所有信号都不能输入到示波器内。
(2)、幅度的测量① 显示器上垂直方向上被测量信号波形占据的单元数。
例如,在图1-1中的正弦交流电压信号波形中,一个周期内y轴上两个波峰(即a点和b点之间)占据的大小电池总数。
实验一常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器-示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等仪器的正确使用方法,并了解其主要技术指标和性能。
2. 初步掌握用示波器正确地观察正弦信号波形,并学会用示波器测量直流电压、正弦波、方波等波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等仪器。
我们通过正确地使用这些仪器,可以完成对模拟电子电路的静态和动态参数的测试。
学生在实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局。
各仪器与被测实验装置之间的布局与连线示意图如图1-1所示。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称为共地。
信号源和毫伏表的引线通常使用屏蔽线或专用电缆线,示波器引线使用专用电缆线,直流稳压电源的引线可使用普通导线,一般数字万用表都配有专用表笔。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1.双踪示波器DS1052E示波器向用户提供简单而功能明晰的前面板,以进行基本的操作。
面板上包括旋钮和功能按键。
显示屏右侧的一列5个灰色按键为菜单操作键(自上而下定义为1号至5号)。
通过它们,可以设置当前菜单的不同选项;其它按键为功能键,可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用。
①DS1052E示波器前面板控制件位置图及功能(图1-2)②各系统的作用A、波形显示的自动设置DS1052E型数字示波器具有自动设置的功能。
根据输入的信号,可自动调整电压倍率、时基、以及触发方式至最好形态显示。
应用自动设置要求被测信号的频率大于或等于50Hz,3占空比大于1%。
使用自动设置:(1)将被测信号连接到信号输入通道。
(2)按下AUTO 按钮。
示波器将自动设置垂直,水平和触发控制。
如需要,可手工调整这些控制使波形显示达到最佳。
实验一常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用常用电子仪器是指在科研实验、工业生产、医疗检测等领域中经常使用的一些基础性电子设备。
它们广泛应用于电子测量、信号处理、电子元器件测试、无线通信等领域。
下面将介绍几种常见的电子仪器的使用方法。
1. 示波器(oscilloscope)示波器是一种用来显示电压随时间变化的仪器。
在使用示波器之前,首先需要将电源连接到示波器上并打开电源开关。
接下来,将待测信号连接到示波器的输入端口上。
调节示波器的触发级别和时间基准,以确保正确显示待测信号。
最后,可以观察并分析示波器上的波形图,从而获取有关信号频率、幅度和相位等信息。
2. 频谱分析仪(spectrum analyzer)频谱分析仪主要用于测量和显示信号的频谱特性。
使用频谱分析仪时,首先需要将待测信号连接到频谱分析仪的输入端口上。
然后,调整频率、带宽和幅度等参数,以使频谱分析仪适应待测信号的特性。
最后,可以观察并分析频谱分析仪上的频谱图,得出有关信号频谱分布的信息。
3. 功率计(power meter)功率计是用来测量信号功率的仪器。
在使用功率计之前,首先需要将待测信号连接到功率计的输入端口上。
接下来,选择适当的功率范围和测量模式,并调整校准和零位。
最后,读取功率计上显示的功率数值,从而获知待测信号的功率大小。
多用途数字示波器是一种集万用表和示波器功能于一体的仪器。
使用多用途数字示波器时,首先需要选择所需的测试功能(如电压、电流、电阻、频率等)。
然后,将测试探头与被测电路正确连接。
最后,读取多用途数字示波器上显示的测试结果。
5. 信号发生器(signal generator)信号发生器可以产生各种频率、幅度和波形的信号。
在使用信号发生器时,首先需要选择所需的信号参数(如频率、幅度、波形等)。
然后,将信号发生器的输出连接到被测电路或设备上。
最后,调节信号发生器的参数,以产生所需的信号。
6. 锁相放大器(lock-in amplifier)锁相放大器主要用于从噪声中提取出微弱的信号。
常用电子仪器的使用

常用电子仪器的使用实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。
它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1,1所示。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。
信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
图1,1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。
现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y”或“Y”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显12示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:?适当调节亮度旋钮。
?触发方式开关置“自动”。
?适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。
(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。
)2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y”、“Y”、“Y,Y”三种单1212踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。
“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。
3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
14)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 根据被测波形在屏幕坐标刻度上垂直方向 所占的格数(div或cm)与“Y轴灵敏度” 开关指示值(v/div)的乘积,即可算得信 号幅值的实测值。
• 根据被测信号波形一个周期在屏幕坐标刻 度水平方向所占的格数(div或cm)与 “扫速”开关指示值(t/div)的乘积,即 可算得信号频率的实测值。
• 2、函数信号发生器
• 2、用示波器和交流毫伏表测量信号参数
• 调节函数信号发生器有关旋钮,使输出频 率分别为100Hz、1KHz、10KHz、 100KHz,有效值均为1V(交流毫伏表测 量值)的正弦波信号。
• 改变示波器“扫速”开关及“Y轴灵敏度” 开关等位置, 测量信号源输出电压频率及 峰峰值,记入表1-2。
• 2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即 “Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示 方式和“交替”“断续”二种双踪显示方 式。“交替”显示一般适宜于输入信号频 率较高时使用。“断续”显示一般适宜于 输入信号频率较底时使用。
• 3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触 发源选择”开关一般选为“内”触发,使 扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
• 5)、适当调节“扫描速率”开关及“Y轴 灵敏度”开关使屏幕上显示一~二个周期 的被测信号波形。在测量幅值时,应注意 将“Y轴灵敏度微调”旋钮置于“校准”位 置,即顺时针旋到底,且听到关的声音。 在测量周期时,应注意将“X轴扫速微调” 旋钮置于“校准”位置,即顺时针旋到底, 且听到关的声音。还要注意“扩展”旋钮 的位置。
• 2)测试“校正信号”波形的幅度、频率
• 将示波器的“校正信号”通过专用电缆线 引入选定的Y通道(Y1或Y2),将Y轴输入 耦合方式开关置于“AC”或“DC”,触发源 选择开关置“内”,内触发源选择开关置 “Y1”或“Y2”。调节X轴“扫描速率”开关 (t/div)和Y轴“输入灵敏度”开关 (V/div),使示波器显示屏上显示出一个 或数个周期稳定的方波波形。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图
• 示波器 • 示波器 既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行
各种参数的测量。
• 1)、寻找扫描光迹 • 将示波器Y轴显示方式(MODE)置“Y1”或“Y2”,输入
耦合方式(AC-GND-DC)置“GND”,开机预热后,若在 显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫 描线:①适当调节亮度旋钮(INTENSITY)。②触发方式 开关置“自动”(TRIGMODE)。③适当调节垂直 (POSITION PULL DC OFFSET)、水平(POSITION PULL*10MAG)“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中 央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键, 判断光迹偏移基线的方向。)
• 函数信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角 波三种信号波形。输出电压最大可达20VP-P。 通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输 出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。函数信 号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关 进行调节。
• 函数信号发生器作为信号源,它的输出端不允许 短路。
3、交流毫伏表
• 调节“y轴灵敏度”开关及微调旋钮, 并移动波形,使方波波形在垂直方向上正 好占据中心轴上,且上、下对称,便于阅 读。通过扫速开关逐级提高扫描速度,使 波形在X•轴方向扩展(必要时可以利用 “扫速扩展”开关将波形再扩展10倍), 并同时调节触发电平旋钮,从显示屏上清 楚的读出上升时间和下降时间,记入表1- 1。
• 交流毫伏表只能在其工作频率范围之内, 用来测量正弦交流电压的有效值。为了防 止过载而损坏,测量前一般先把量程开关 置于量程较大位置上,然后在测量中逐档 减小量程。
• 四、实验内容
• 1、用机内校正信号对示波器进行自检。
• 1) 扫描基线调节
• 将示波器的显示方式开关置于“单踪”显示(Y1 或Y2),输入耦合方式开关置“GND”,触发方 式开关置于“自动”。开启电源开关后,调节 “辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”等旋钮,使 荧光屏上显示一条细而且亮度适中的扫描基线。 然后调节“X轴位移”( )和“Y轴位移”( ) 旋钮,使扫描线位于屏幕中央,并且能上下左右 移动自如。
• a. 校准“校正信号”幅度
• 将“y轴灵敏度微调”旋钮置“校准”位置, “y轴灵敏度”开关置适当位置,读取校正 信号幅度,记入表1-1。
• b. 校准“校正信号”频率
• 将“扫速微调”旋钮置“校准”位置, “扫速”开关置适当位置,读取校正信号 周期,记入表1-1。
• c. 测量“校正信号”的上升时间和下降时 间
• 4)、触发方式开关通常先பைடு நூலகம்于“自动”调 出波形后,若被显示的波形不稳定,可置 触发方式开关于“常态”,通过调节“触 发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被 测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
• 注意:有时,由于选择了较慢的扫描速率, 显示屏上将会出现闪烁的光迹,但被测信 号的波形不在X轴方向左右移动,这样的现 象仍属于稳定显示。
实验一 常用电子仪 器的使用
教师:杜晓玉
• 一、实验目的
• 1、学习电子电路实验中常用的电子仪 器——示波器、函数信号发生器、直流稳 压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技 术指标、性能及正确使用方法。
• 2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信 号波形和读取波形参数的方法。
• 二、实验设备与器件
• 1、 函数信号发生器 波器 3、 交流毫伏表
2、 双踪示
• 三、实验原理
• 在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器 有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交 流毫伏表及频率计等。它们和万用电表一起,可 以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的 测试。
• 实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照 信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数 方便等原则进行合理布局。