示波器实验一
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。
示波器的使用实验报告

示波器的使用实验报告示波器的使用实验报告「篇一」【实验目的】1、了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合;2、熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率;3、观察李萨如图形。
【实验仪器】1、双踪示波器 GOS-6021型1台2、函数信号发生器YB1602型 1台3、连接线示波器专用 2根示波器和信号发生器的使用说明请熟读常用仪器部分。
[实验原理]示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四部分组成。
1、示波管如图所示,左端为一电子枪,电子枪加热后发出一束电子,电子经电场加速以高速打在右端的荧光屏上,屏上的荧光物发光形成一亮点。
亮点在偏转板电压的作用下,位置也随之改变。
在一定范围内,亮点的位移与偏转板上所加电压成正比。
示波管结构简图示波管内的偏转板2、扫描与同步的作用如果在X轴偏转板加上波形为锯齿形的电压,在荧光屏上看到的是一条水平线,如图图扫描的作用及其显示如果在Y轴偏转板上加正弦电压,而X轴偏转板不加任何电压,则电子束的亮点在纵方向随时间作正弦式振荡,在横方向不动。
我们看到的将是一条垂直的亮线,如图如果在Y轴偏转板上加正弦电压,又在X轴偏转板上加锯齿形电压,则荧光屏上的`亮点将同时进行方向互相垂直的两种位移,其合成原理如图所示,描出了正弦图形。
如果正弦波与锯齿波的周期(频率)相同,这个正弦图形将稳定地停在荧光屏上。
但如果正弦波与锯齿波的周期稍有不同,则第二次所描出的曲线将和第一次的曲线位置稍微错开,在荧光屏上将看到不稳定的图形或不断地移动的图形,甚至很复杂的图形。
由此可见:(1)要想看到Y轴偏转板电压的图形,必须加上X轴偏转板电压把它展开,这个过程称为扫描。
如果要显示的波形不畸变,扫描必须是线性的,即必须加锯齿波。
(2)要使显示的波形稳定,Y轴偏转板电压频率与X轴偏转板电压频率的比值必须是整数,即:fynn=1,2,3, fx示波器中的锯齿扫描电压的频率虽然可调,但要准确的满足上式,光靠人工调节还是不够的,待测电压的频率越高,越难满足上述条件。
示波器的实验报告(共7篇)

篇一:电子示波器实验报告一、名称:电子示波器的使用二、目的:2.学会使用常用信号发生器;掌握用示波器观察电信号波形的方法。
3.学会用示波器测量电信号电压、周期和频率等电参量。
三、器材:2、ee1641b型函数信号发生器/计数器。
四、原理:1、示波器的基本结构:y输入外触发x输入 2、示波管(crt)结构简介:3、电子放大系统:竖直放大器、水平放大器(2)触发电路:形成触发信号。
#内触发方式时,触发信号由被测信号产生,满足同步要求。
#外触发方式时,触发信号由外部输入信号产生。
5、波形显示原理:只在竖直偏转板上加正弦电压的情形示波器显示正弦波原理只在水平偏转板上加一锯齿波电压的情形五、步骤:1、熟悉示波器的信号发声器面板各旋钮的作用,并将各开关置于指定位3、将信号发生器输出的频率为500hz和1000hz的正弦信号接入示波器,通过调整相应的灵敏度开关和扫描速度选择开关,使波形不超出屏幕范围,显示2~3个周期的波形。
4、将time/div顺时针旋到底至"x-y"位置,分别调节y1通道和y2六、记录:七、预习思考:1、示波器上观察到的正弦波形和李萨如图形实际上分别是哪两个波形的合成?答:正弦波形:是两组磁场使电子受力改变运动状态,然后将不同电子打到荧光屏上不同的位置而形成的;2、用示波器观察待测信号波形和用示波器观察李萨如图形时,示波器的工作方式有什么不同?3、当开启示波器的电源开关后,在屏上长时间不出现扫描线或点时,应如何调节各旋钮?八、操作后思考题1、如果y轴信号的频率?x比x轴信号的频率?y大很多,示波器上看到什么情形?相反又会看到什么情形?答:因为 ?y / ?x=nx / ny ,当?x /?y=1:1时,示波器上是一个圆柱,当?x /?y=2:1时,示波器上是一个横向的8,当?x /?y=3:1时,示波器上是三个横向的圆。
所以?y如果越大的话,横向圆的数量就越多。
篇二:示波器的原理与使用实验报告大连理工大学大学物理实验报告院(系)材料学院专业材料物理班级 0705 姓名童凌炜学号 200767025 实验台号实验时间 2008 年 11 月 18 日,第13周,星期二第 5-6 节实验名称示波器的原理与使用教师评语实验目的与要求:(1)了解示波器的工作原理(2)学习使用示波器观察各种信号波形(3)用示波器测量信号的电压、频率和相位差主要仪器设备:yb4320g 双踪示波器, ee1641b型函数信号发生器实验原理和内容: 1. 示波器基本结构电子枪的作用是释放并加速电子束。
示波器使用大学物理实验报告1

示波器使用大学物理实验报告1一、实验目的1、了解示波器的基本结构和工作原理。
2、掌握示波器的基本操作方法,包括示波器的调节、信号的输入与显示等。
3、学会使用示波器测量正弦波、方波等信号的电压、频率和周期等参数。
二、实验仪器示波器、函数信号发生器、探头、连接线等。
三、实验原理示波器是一种用于显示电信号波形的电子仪器。
它通过将输入的电信号转换为光信号,并在荧光屏上显示出来,从而使我们能够观察到信号的变化情况。
示波器主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成。
电子枪产生高速电子束,经过偏转系统的作用,使电子束在荧光屏上按照输入信号的变化规律进行偏转,从而形成信号的波形。
示波器的显示原理是基于电子束在电场和磁场中的偏转。
当在垂直偏转板和水平偏转板上分别加上适当的电压时,电子束就会在垂直和水平方向上发生偏转,从而在荧光屏上显示出相应的波形。
四、实验内容及步骤1、示波器的调节(1)打开示波器电源,预热一段时间。
(2)调节辉度和聚焦旋钮,使荧光屏上的亮点清晰可见。
(3)调节水平和垂直位移旋钮,将亮点移至屏幕的中心位置。
(4)选择适当的触发方式和触发电平,使示波器能够稳定地显示输入信号的波形。
2、正弦波信号的测量(1)将函数信号发生器的输出端与示波器的输入端连接,设置函数信号发生器输出正弦波信号,频率为 1kHz,峰峰值为 5V。
(2)调节示波器的垂直灵敏度和水平扫描速度,使正弦波的波形在屏幕上显示完整且清晰。
(3)测量正弦波的峰峰值、有效值、频率和周期。
峰峰值:通过示波器的垂直刻度读取正弦波的峰峰值。
有效值:根据公式 U 有效值= U 峰峰值/√2 计算正弦波的有效值。
频率:根据示波器水平刻度上一个周期所对应的时间,计算出正弦波的频率。
周期:直接从示波器上读取正弦波的周期。
3、方波信号的测量(1)设置函数信号发生器输出方波信号,频率为 500Hz,峰峰值为 3V。
(2)按照上述方法测量方波信号的峰峰值、频率和周期。
实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验报告)

实验1 示波器、函数信号发生器的原理及使用【实验目的】1. 了解示波器、函数信号发生器的工作原理。
2. 学习调节函数信号发生器产生波形及正确设置参数的方法。
3. 学习用示波器观察测量信号波形的电压参数和时间参数。
4. 通过李萨如图形学习用示波器观察两个信号之间的关系。
【实验仪器】1. 示波器DS5042型,1台。
2. 函数信号发生器DG1022型,1台。
3. 电缆线(BNC型插头),2条。
【实验内容与步骤】1. 利用示波器观测信号的电压和频率(1)参照“实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验指导书)”相关内容,产生如图1-1所示的正余弦波形,显示在示波屏上。
图1-1 函数信号发生器生成的正、余弦信号的波形(2)用示波器对图1-1中所示的正余弦波形进行测量并填写下表表1-1 正余弦信号的电压和时间参数的测量电压参数(V)时间参数峰峰值最大值最小值频率(Hz)周期(ms)正弦信号3sin(200πt)余弦信号3cos(200πt)2. 用示波器观测函数信号发生器产生的正余弦信号的李萨如图形(1)参照“实验1 示波器函数信号发生器的原理及使用(实验指导书)”相关内容,产生如图1-2所示的正余弦波形的李萨如图形,调节并正确显示在示波屏上。
图1-2 正弦信号3sin(200πt)和余弦信号3cos(200πt)的李萨如图形(3)实验指导教师检查并签字。
指导教师签字:3. 观测相同幅值、相同频率、不同相位差条件下的两正弦信号的李萨如图形(1)在函数信号发生器CH1通道产生的正弦信号3sin(200πt)保持不变的情况下,调节函数信号发生器CH2通道产生正弦信号3sin(200πt+45º),观测并记录两正弦信号的李萨如图形于图1-3中。
(2)在函数信号发生器CH1通道产生的正弦信号3sin(200πt)保持不变的情况下,调节函数信号发生器CH2通道产生正弦信号3sin(200πt+135º),观测并记录两正弦信号的李萨如图形于图1-3中。
实验一:示波器的使用

示波器的使用一、实验原理双踪示波器包括两部分:示波管和控制示波管工作的电路。
(1)示波管。
示波管是呈喇叭形的玻璃泡,抽成高真空,内部装有电子枪和两对相互垂直的偏转板,喇叭口的球面壁上涂有荧光物质,构成荧光屏。
高速电子撞击在荧光屏上会使荧光物质发光,在荧光屏上就能看到一个亮点。
Y偏转板是水平放置的两块电极。
X偏转板是垂直放置的两块电极。
在Y偏转板和X偏转板主分别加电压,可以在荧光屏上得到相应的图形。
(2)双踪示波器的原理。
双踪示波器控制电路主要包括:电子开关、垂直放大电路、水平放大电路、扫描发生器、同步电路、电源等。
其中,电子开关使两个待测电压信号YchI和Ych2周期性地轮流作用在Y偏转板,这样在荧光屏上忽而显示Ych1信号波形,忽而显示Ych2信号波形。
由于荧光屏荧光物质的余晖及人眼视觉滞留效应,荧光屏上看到的是两个波形。
如果正弦波与锯齿波电压的周期稍不同,屏上出现的是一移动的不稳定图形:这是因为扫描信号的周期与被测信号的周期不一致或不呈整数倍以致每次扫描开始时波形曲线上的起点均不一样所造成的。
为了获得一定数量的完整周期期波形,示波器上设有“time/div”调节旋钮,用来调节锅齿波电压的周期,使之与被测信号的周期呈合适的关系,从而显示出完整周期的正弦波形。
当扫描信号的周期与被测信号的周期一致或是整数信,屏上一般会显示出完整周期的正弦波形,但由于环境或其他因索的影响,波形会移动,为此示波器内装有扫描同步电路.同步电路从垂直放大电路中取出部分待测信号,输人到扫描发生器.迫使锯齿波与待测信号同步,此称为“内同步”。
如果同步电路信号从仪器外部输人,则称为“外同步”。
操作时,使用“电平(LEVEL)”旋钮,改变触发电平高度,当待测电压达到触发电平时,扫描发生器开始扫描,直到一个扫描周期结束。
但如果触发电位高度超出所显示波形最高点或最低点的范围,则扫描电压消失,扫描停止。
(3)示波器显示波形原理。
如果在示波器的Ych1或Ych2端口加上正弦波,在示波器的X偏转板加上示波器内部的锯齿波,当锯齿波电压的变化周期与正弦电压的变化周期相等时,则在荧光屏上将显示出完整周期的正弦波形。
示波器的原理与使用-实验报告(00001)

示波器的原理与使用-实验报告LT号进行适当的缩放,使其幅度适合于观测。
扫描系统的作用是产生锯齿波扫描电压(如左上图所示),使电子束在其作用下匀速地在荧光屏周期性地自左向右运动,这一过程称为扫描。
扫描开始的时间由触发系统控制。
1.示波器的显示波形的原理如果只在竖直偏转板加上交变电压而X偏转板上五点也是,电子束在竖直方向上来回运动而形成一条亮线,如左图所示:如果在Y偏转板和X偏转板上同时分别加载正弦电压和锯齿波电压,电子受水平竖直两个方向的合理作用下,进行正弦震荡和水平扫描的合成运动,在两电压周期相等时,荧光屏上能够显示出完整周期的正弦电压波形,显像原理如右图所示:2.扫描同步为了完整地显示外界输入信号的周期波形,需要调节扫描周期使其与外界信号周期相同或成合适的关系。
当某些因素改变致使周期发生变化时,使用扫描同步功能, 能够使扫描起点自动跟踪外界信号变化, 从而稳定地显示波形。
步骤与操作方法:1. 示波器测量信号的电压和频率对于一个稳定显示的正弦电压波形, 电压和频率可以由以下方法读出ha U p p ⨯=-,1)(-⨯=l b f其中a 为垂直偏转因数(电压偏转因数)(从示波器面板的衰减器开关上可以直接读出)单位为V/div 或mV/div ; h 为输入信号的峰-峰高度, 单位div ; b 为扫描时间系数, 从主扫描时间系数选择开关上可以直接读出, 单位s/div 、ms/div 或μs/div ; l 为输入信号的单个周期宽度, 单位div 。
(1) 打开电源开关并切换到DC 档, 拨动垂直工作方式开关,选择未知信号所在的通道。
(2) 通过调节“扫描时间系数选择开关”和“垂直偏转系数开关”, 以及它们对应的微调开关, 使未知信号图形的高度和波形个数便与测量。
同时在开关上读出计算所需的a 、b 值。
(3)调节“垂直位移”与“水平位移”旋钮,利用荧光屏上的刻度读取l、h值,并记录。
2.用示波器直接观察半波和全波整流波形(1)将实验室提供的未知信号分别接到整流电路的AB端,CD端送入示波器的CH1或CH2端。
物理实验报告-示波器的使用

(一)实验名称:示波器的使用我们常用的同步示波器是利用示波管内电子束在电场中的偏转,显示随时间变化的电信号的一种观测仪器。
它不仅可以定性观察电路(或元件)中传输的周期信号,而且还可以定量测量各种稳态的电学量,如电压、周期、波形的宽度及上升、下降时间等。
自1931年美国研制出第一台示波器至今已有70年,它在各个研究领域都取得了广泛的应用,根据不同信号的应用,示波器发展成为多种类型,如慢扫描示波器、取样示波器、记忆示波器等,它们的显像原理是不同的。
已成为科学研究、实验教学、医药卫生、电工电子和仪器仪表等各个研究领域和行业最常用的仪器。
(二)实验目的1、了解示波器的基本结构和工作原理,掌握示波器的调节和使用方法;2、掌握用示波器观察各种电信号波形、测量电压和频率的方法;3、掌握观察利萨如图形的方法,并能用利萨如图形测量未知正弦信号的频率。
(三)实验仪器示波器、信号发生器、公共信号源(四)实验原理1、示波器的基本结构示波器的结构如图1所示,由示波管(又称阴极射线管)、放大系统、衰减系统、扫描和同步系统及电源等部分组成。
图1 示波器的结构图为了适应多种量程,对于不同大小的信号,经衰减器分压后,得到大小相同的信号,经过放大器后产生大约20V左右电压送至示波管的偏转板。
示波管是示波器的基本构件,它由电子枪、偏转板和荧光屏三部分组成,被封装在高真空的玻璃管内,结构如图2所示。
电子枪是示波管的核心部分,由阴极、栅极和阳极组成。
图2 示波管的结构(1)阴极――阴极射线源:由灯丝(F)和阴极(K)构成,阴极表面涂有脱出功较低的钡、锶氧化物。
灯丝通电后,阴极被加热,大量的电子从阴极表面逸出,在真空中自由运动从而实现电子发射。
(2)栅极――辉度控制:由第一栅极G1(又称控制极)和第二栅极G2(又称加速极)构成。
栅极是由一个顶部有小孔的金属圆筒,它的电极低于阴极,具有反推电子作用,只有少量的电子能通过栅极。
调节栅极电压可控制通过栅极的电子束强弱,从而实现辉度调节。
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实验题目:泰克TDS1002数字示波器的使用报告姓名:冉杰文学号: 2012213624一.实验目的1.了解示波器的基本结构和工作原理,巩固在理论上学习的示波器的知识。
2.熟悉示波器的面板及每个按钮的功能和作用,熟练运用示波器。
3.学会使用数字示波器测量各种电压信号波形,熟练读取示数。
二.实验准备实验前对泰克TDS1002数字储存示波器进行了了解。
TDSl002 型数字式存储示波器是—一种小巧、轻便、便携式的可以进行以接地电平为参考点测量的双踪示波器。
主要性能有:60MHz 的可选带宽限制。
每个通道都具有 lGS/ s 取样率和 2500D 点记录长度。
光标具有读出功能。
五项自动测量功能。
带温度补偿和可更换高分辨率和高对比度的液晶显示。
设置和波形的存储/调出:提供快速设置的自动设定功能;波形的平均值和峰值检测:数字是存储示波器:双时基:视频触发功能:不同的持续显示时间;具有 RS-232、GPlB 和 Centronics 通信端口 (增装扩展模块) 配备十种语言的用户接口,由用户自选。
此数字示波器和模拟示波器的主要区别有:(1)模拟示波器运用传统电路技术在阴极射线管上显示波形,显示的时间是短暂的,当输入信号消失时,显示的波形也消失,因此只能对周期性的重复信号进行测量,且显示的波形会暗淡、闪烁,不能显示波形的重要细节。
数字示波器是把模拟信号经 A / D)转换、数据处理后再进行存储和显示,可以保持波形显示。
(2)数字示波器的时间基线由晶体振荡器控制,其线性度和精度比模拟示波器好(振荡器频率精度可达0.005% )。
(3)模拟示波器的垂直位置没有分度,通过输入端接地置定零伏的位置;数字示波器的垂直位置有分度,能在屏幕上显示地电位的位置。
(4)模拟示波器两波道通过电子开关,采用切换和交替的方式来同时显示两个波道的波形。
交替方式的潜在问题是两个波形进行定时测量时,是在两个不同的时间点上进行的,需要测量两个信号的时间与相位。
而数字示波器不存在这个问题,可以进行精确的定时测量。
三.实验步骤1.面板介绍按功能可分为显示区、垂直控制区、水平控制区、触发区、功能区五个部分。
另有 5 个菜单按钮, 3 个输入连接端口。
下面将分别介绍各部分的控制钮以及屏幕上显示的信息。
1.1、垂直系统1.1.1为通道的操作菜单分上下两页,七种选择:a、耦合:交流、直流、接地、左下角相应标志为∽或····或╧。
交流:屏幕显示无直流分量的波形,如观察直流电源上的纹波直流:屏幕显示含直流分量的波形,因此可测量波形的直流电平,被测信号的直流分量和交流分量均被通过。
接地:断开输入信号b、带宽限制:打开时,带宽限制在20MHz,在观察频率较低信号时,可抑制掉高频噪音,使波形清晰稳定。
关闭时被测信号的高频分量可以通过打开时示波器带宽限制在20MHz,因此大于20MHz的高频分量将被隔离。
带宽限制标记:左下角‘B’显示时表示带宽限制被打开。
c、探头:1X、10X、100X、1000X,根据探极衰减因数选取,以保证Y灵敏度的正确性。
探头衰减系数的改变,相对的垂直档位的标记也相应更改,如1:1时垂直档位为1V,则10:1时垂直档位为10V。
d、反相:打开时波形反向,关闭时波形正常显示。
波形反相:相对地电位翻转180°1.1.2、数字运算功能数字运算可以实现两通道的加、减、乘、除以及FFT快速付立叶变换运算。
a、操作:分A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT。
A、B分别为两个信号源,由菜单键选择。
b、反相,数字运算波形可反相显示。
运算波形的幅度可通过垂直VOLTS/DIV档级进行调整,幅度以百分比的形式显示,从0.1%至1000%以1-2-5进制分档。
FFT频谱分析:使用快速付立叶变换可以将时域信号转换成频谱信号,因此可研究信号中的谐波分量,失真、噪声,可应用于分析振动、滤波器及系统的脉冲响应。
显示全屏:全屏显示FFT波形;分屏:半屏显示FFT波形。
垂直刻度:VRMS:以VRMS为垂直刻度单位。
dBVRMS:以dBVRMS为垂直刻度单位。
1.1.3、垂直POSITION调节波形在垂直方向的位置。
标记在屏幕左下方,调节时自动显示,数秒后消失。
如POS:-1.20v,屏幕中心为0。
1.1.4、垂直VOLTS/DIV为档位调节旋钮,在1×时为2mV/DIV—5V/div,1-2-5分档。
档级标记显示在框格外的左下方,如CH1~500mV。
彩色液晶屏以不同的颜色表示不同通道和MATH、REF等波形。
1.2、水平系统1、POSITION:可调节水平位置,也就是触发点在内存的相对位置;也可调节触发释抑时间(触发电路重新启动的时间间隔)。
屏幕水平方向中点是波形时间参数点。
2、SEC/DIV:扫描速度调节,从50S/DIV~2nS/DIV(150Hz带宽)。
3、MENU水平菜单,如图2-10所示。
a、延迟扫描:为了观看各图象的某细节部位,延迟扫描的时基快于主时基,故能拉开波形细节。
由POSITION和SEC/DIV旋钮来选择延迟扫描的水平位置和大小。
由于延迟扫描模式下,屏幕分上下两部分,相应波形幅度小了一半,故垂直档级也相应改变,如原垂直档级为1V/DIV在延迟扫描打开变成2V/DIV。
b、触发位移:调整触发位置在内存中的水平位置,由POSITION调节时间值在屏幕左下方显示如T→200.0000ns,按触发位移复位键可复位至T→0.000000s中心位置。
c、触发释抑: 为了观察一些重复的组合波形,保证每次触发取样点一致,由触发释抑功能调整间隔时间,使观察波形同步稳定,释抑时间范围为100ns —1.5s,按触发释抑复位,使释抑时间复位到100ns.释抑时间标记在屏幕左下方,如Holdoff:2msd、X—Y方式:X—Y方式时,CH1为水平轴电压,CH2为垂直轴电压,采样速率可调,缺省采样率为1Ms/s,一般来说采样率适当降低可获得较好李沙育图形。
1.3触发系统触发是示波器采集和显示波形的定位点,在模拟示波器中只能显示触发点(满足触发条件)以后的波形,数字示波器开始波形数据采集后一旦触发条件满足的触发点出现时,继续采集足够数据,因此在数字示波器中采集的数据包括触发点前后的数据,触发前的数据显示在触发点的左方,触发后的数据显示在触发点的右方,因此它可以观察触发前的信号,例如研究器件损坏前工作状态或继电器触点的波形都十分方便。
1、LEVEL触发电平,调节触发点对应的信号电压。
2、50%设置触发电平为被测信号幅值中点。
3、FORCE强制产生一个触发信号。
4、MENU触发菜单,触发方式分边沿,视频及脉宽触发。
a、边沿触发:利用输入沿(上升沿或下降沿)的某一电平为触发条件的触发。
*边沿触发可对信号源进行选择,分别可选择CH1、CH2,EXT(外触发输入)、EXT/5(外触发输入信号衰减5倍)、EXT(50~)(外触发输入其输入阻抗设置为50Ω),市电(市电频率信号)作为触发源。
在外触发时,触发信号从面板的EXT TRIC输入端输入。
*可对信号源的上升沿、下降沿进行选择。
*触发工作方式分三种:自动:在没有检测到触发条件下,也能采集波形。
普通:只有满足触发条件时才能采集波形。
单次:一次触发,采样一个波形,然后停止。
*耦合:触发源信号与触发信号形成电路之间的耦合方式有四种:直流:允许信号所有频率分量通过。
交流:阻止直流分量和低于5Hz以下的信号分量通过。
低频抑制:只允许信号的高频分量通过,衰减8KHz以下的信号。
高频抑制:只允许信号的低频分量通过,衰减150KHz以上的信号。
b、视频触发(如图2-13所示):选择视频触发可以在不同电视制式(PAL、NTSC、SECAM)的标准视频信号进行选场,选行的触发。
*视频触发也可对信号源进行选择,可选CH1、CH2、EXT、EXT/5及EXT(50Ω)作为触发源。
*可对不同视频信号的极性进行选择。
适用黑色电平为低的视频信号,适用于黑色电平为高的视频信号。
*有不同的同步方式,选场、选行方式。
奇数场:在奇数场上触发同步。
偶数场:在偶数场上触发同步。
所有行:行同步脉冲触发。
指定行:指定的行同步脉冲触发,由触发电平旋钮进行选择指定行。
c、脉宽触发。
脉宽触发是由被测脉冲宽度来确定触发条件,这功能在观察某些特殊脉冲群十分有用。
*脉宽触发信号源可以选择其中之一:CH1、CH2、EXT、EXT/5、EXT(50Ω)。
*脉冲条件,设置触发脉冲的条件。
指正脉冲,并宽度小于脉冲宽度设置值指正脉冲,并宽度大于脉冲宽度设置值指正脉冲,并宽度等于脉冲宽度设置值指负脉冲,并宽度小于脉冲宽度设置值指负脉冲,并宽度大于脉冲宽度设置值指负脉冲,并宽度等于脉冲宽度设置值*脉宽设置设置脉冲宽度:按相应菜单键,符号颜色反转,此时可旋转水平POSITION,改变脉冲宽度值,脉宽宽度调节范围为20ns—1.5s。
*触发方式为自动、普通、单次三种,功能同边沿触发。
*耦合方式为直流、交流、高频抑制、低频抑制,功能同边沿触发。
1.4、采样系统(ACQUIRE)采样系统在MENU区域内,按ACQUIRE键即进入采样系统。
采样的获取方式有:普通:快速触发采样,按相等的时间间隔对信号采样,建立波形。
平均:平均采样方式,用多次采样的平均值显示信号,消除随机噪声,在生物研究时可获取淹没在随机噪声中的有规律的生物电信号。
模拟:模拟显示方式,用亮度表示采集数据出现的概率,数据出现的概率越大,就越亮。
峰值检测:通过采集在采样周期内的最大值和最小值,以检测信号的包络或其中的窄脉冲,此取样方式可以避免信号的混淆,但显示的噪声比较大。
采样系统的几点说明:*滚动模式:观察低频信号使用滚动模式,当扫描速度在50ms/DIV及以下时,触发方式在自动时,仪器工作于滚动模式,波形自左向右滚动显示更新值,此时水平移位和触发控制不起作用,因为是观察低频信号所以通道耦合应在“直流”状态。
*模拟方式工作时,亮度选中后由水平POSITION调节,范围为1%-100%,最低扫速档级为20ms/DIV。
*混淆抑制:如果示波器对信号取样不够快时,从而无法建立精确的波形,就会产生假波,示波器取样速率在理论上能重现波形的最高频率,就是奈奎斯特频率。
混淆抑制打开时可判别信号的最大频率,并以2倍的最大取样速率采集信号,避免假波现象出现。
*实时采样和等效采样:实时采样是每一次采样内存空间的数据,可以捕捉非周期性或单次信号,在20ns或更快时,示波器自动进行内插计算,在采样点之间填补光点,等效采样是一个重复采样方式,适宜于观察重复的周期信号,它有很高的水平分辨率“20PS”,也即等效50GS/S的等效采样速率。