示波器的使用

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示波器上的按键使用方法

示波器上的按键使用方法

示波器上的按键使用方法示波器是一种常用的电子测量仪器,用于显示和分析电压信号的波形。

在示波器上有许多按键,每个按键都有特定的功能。

以下是示波器按键的使用方法。

1. 开关按钮:示波器的开关按钮用于打开或关闭示波器。

当按下此按钮时,示波器将开始工作并显示波形信号。

2. 垂直调节按钮:示波器的垂直调节按钮用于调整信号在屏幕上的垂直位置。

通过旋转按钮,可以将信号移动到屏幕的上部、中部或下部。

3. 水平调节按钮:示波器的水平调节按钮用于调整信号在时间轴上的位置。

通过旋转按钮,可以将信号移动到所需的位置,以便更好地观察波形。

4. 垂直触发按钮:示波器的垂直触发按钮用于设置触发电平。

触发电平用于指定何时开始显示波形信号。

通过旋转按钮,可以调整触发电平的值。

5. 水平触发按钮:示波器的水平触发按钮用于设置触发时刻。

触发时刻是指示波器何时开始显示波形信号的时间点。

通过旋转按钮,可以调整触发时刻的值。

6. 选择按钮:示波器的选择按钮用于选择不同的输入通道。

如果示波器有多个输入通道,按下选择按钮可以切换通道并显示不同的波形信号。

7. 尺度调节按钮:示波器的尺度调节按钮用于调整波形的幅度大小。

通过旋转按钮,可以将波形放大或缩小,以便更好地观察信号的细节。

8. 双踪按钮:示波器的双踪按钮用于显示两个不同的波形信号。

通过按下此按钮,可以在屏幕上同时显示两个信号,并进行比较和分析。

9. 自动按钮:示波器的自动按钮用于自动调整波形的显示和设置。

通过按下此按钮,示波器将自动选择合适的尺度、位置和触发设置,以便更好地显示波形信号。

10. 存储按钮:示波器的存储按钮用于存储当前显示的波形信号。

通过按下此按钮,示波器将保存当前波形,并可以在以后进行分析和比较。

11. 光标按钮:示波器的光标按钮用于添加光标,并在波形上测量时间和电压值。

通过按下此按钮,可以在波形上添加水平和垂直的光标,并通过旋转按钮进行测量。

12. 触发按钮:示波器的触发按钮用于手动触发波形的显示。

示波器的使用方法

示波器的使用方法

示波器的使用方法示波器是一种常用的电子仪器,用于测量电流和电压的波形,并显示在示波器屏幕上。

下面将介绍示波器的使用方法,帮助您更好地使用示波器。

1.连接电路:首先,将待测电路与示波器连接。

将被测电路的信号源输出连接到示波器的输入端口。

通常,信号源输出和示波器的输入端口通过电缆连接,确保连接良好。

2.选择时间与电压基准:在使用示波器之前,您需要选择适当的时间与电压基准。

时间基准用于确定波形在屏幕上的水平位置,电压基准用于确定波形的垂直位置。

时间基准通常是以秒为单位,电压基准通常是以伏特为单位。

3.设置触发:触发是指示波器何时开始显示波形的设置。

触发通常设置为波形的一些特定位置或水平。

可以设置触发沿(上升沿或下降沿)和触发电平(高电平或低电平)等。

触发设置是确保波形正确显示的重要步骤。

4.调整时间和电压:根据被测信号的特性,调整示波器的时间和电压范围。

时间范围决定了波形在屏幕上显示的时间长度,电压范围决定了波形的垂直高度。

5.显示波形:设置好以上参数后,示波器将显示被测电路的波形。

波形将以连续的图像显示在示波器屏幕上,您可以观察波形的形状、幅值、频率等特性。

您还可以通过调整时间和电压范围来改变波形的显示。

6.添加测量:示波器通常具有各种测量功能,例如电压峰-峰值、频率、周期、占空比等。

您可以添加这些测量值以获得更多信息。

示波器通常会自动计算这些测量值并显示在屏幕上。

7.保存和导出数据:一旦您得到了想要的波形图和测量结果,您可以选择保存这些数据以备将来参考。

示波器通常具有保存和导出数据的功能,您可以将数据保存到内部存储器、USB设备或计算机上。

8.调整触发和测量条件:如果波形显示不清晰或需要更详细的测量结果,您可以调整触发和测量条件。

例如,您可以改变触发沿、触发电平或更改测量参数的设置。

9.故障排除:示波器是电子工程师和技术人员在故障排除电路问题时常用的工具。

通过观察和测量电路的波形,可以帮助确定故障的原因和位置。

示波器的简单使用流程

示波器的简单使用流程

示波器的简单使用流程
示波器是一种电子仪器,用于测量和显示电信号的变化。

下面是示波器的简单使用流程:
1. 准备工作:将示波器放在干燥、通风良好的地方,避免阳光直射或潮湿的环境。

插上电源线,打开示波器电源,等待示波器初始化完成。

2. 连接电路:将需要测量的电路连接到示波器输入端口,可以使用钳型探头或夹具等测量工具。

3. 调节参数:根据需要,设置示波器的时间基准、垂直放大倍数、触发源等参数。

调节水平和垂直控制旋钮,使信号合适地显示在屏幕上。

4. 开始测量:触发示波器,开始测量电信号的变化。

可以通过示波器的光标、测量功能等工具,获得更多的信号参数。

5. 分析结果:根据示波器显示的波形和信号参数,分析电路的工作状态和可能的问题。

6. 安全操作:使用示波器时要注意安全,避免触电或短路等危险。

注意使用正确的测量工具和参数,避免损坏电路和示波器本身。

以上就是示波器的简单使用流程,希望对大家有所帮助。

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示波器使用方法说明书

示波器使用方法说明书

示波器使用方法说明书一、简介示波器是一种常用的电子测试设备,用于观察电流、电压、频率等信号的波形,并能进行测量和分析。

本说明书旨在为用户提供使用示波器的详细方法和步骤,帮助用户充分发挥示波器的功能。

二、安装与连接1. 将示波器放置在平稳的台面上,确保通风良好。

2. 将示波器的电源线插入交流电源插座,并确保电源线连接牢固。

3. 使用合适的连接线将待测电路的输出端与示波器的输入端相连,确保连接牢固可靠。

三、调整示波器参数1. 打开示波器电源,待示波器启动后,在显示屏上会出现初始界面。

2. 调整水平扫描控制,使波形在屏幕上水平移动。

3. 调整垂直幅度控制,使波形在屏幕上垂直移动。

4. 调整触发控制,使波形在屏幕上稳定显示。

四、观察波形1. 调整水平扫描速度,通过旋钮控制波形的宽度,观察信号的周期。

2. 调整垂直灵敏度,通过旋钮控制波形的高度,观察信号的幅值。

3. 使用游标测量功能,可以在屏幕上选择特定的点进行测量,如周期、频率、峰峰值等。

五、保存和存储波形1. 示波器通常具备存储和回放功能,可将观察到的波形图像进行保存和存储。

2. 使用示波器内置的存储设备,选择合适的文件名并进行保存。

3. 存储的波形可以通过示波器的回放功能进行再次观察和分析。

六、使用示波器的注意事项1. 在使用示波器之前,务必仔细阅读和理解本说明书,确保正确操作。

2. 遵循电路安全操作规范,避免触电和短路等事故发生。

3. 使用示波器时,应注意电流和电压的测量范围,避免超过示波器的额定参数。

4. 示例波器有很强的测量能力,请勿将其用于非法用途或与他人的隐私权利相冲突的行为。

七、故障排除1. 若示波器出现异常现象,比如显示不稳定、无法触发等问题,应先检查示波器的连接是否正确。

2. 若连接无误,可尝试重新启动示波器,或将示波器恢复出厂设置。

3. 若问题仍未解决,请联系售后服务。

八、维护与保养1. 定期对示波器进行外观清洁,使用干净、柔软的布进行擦拭,避免使用化学溶剂和腐蚀性液体。

示波器的使用方法步骤

示波器的使用方法步骤

示波器的使用方法步骤示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子、通信、医疗等领域。

正确地使用示波器可以帮助工程师快速准确地分析电路中的信号波形,从而提高工作效率。

本文将介绍示波器的使用方法步骤,帮助读者正确、高效地使用示波器。

1. 连接电源和信号源。

首先,将示波器的电源线插入交流电源插座,并打开示波器的电源开关。

接下来,将待测信号源的输出端与示波器的输入端连接,确保连接正确可靠。

2. 调整示波器控制面板。

在连接好电源和信号源后,需要调整示波器的控制面板,以便正确显示信号波形。

首先,调整示波器的触发模式和触发电平,使示波器能够稳定地显示待测信号的波形。

然后,根据待测信号的频率和幅度范围,选择合适的水平和垂直扫描速度,以确保波形能够完整、清晰地显示在示波器屏幕上。

3. 观察和分析波形。

调整好示波器的控制面板后,待测信号的波形将会显示在示波器的屏幕上。

此时,可以观察波形的形状、频率、幅度等特征,并进行相应的分析。

例如,可以通过测量峰峰值、周期、占空比等参数,对信号波形进行定量分析;也可以通过比较不同信号波形的相位、频谱等特征,进行信号处理和诊断。

4. 调整触发方式和触发电平。

在观察和分析波形的过程中,可能需要不断地调整示波器的触发方式和触发电平,以便更好地捕获和显示待测信号的波形。

例如,可以通过设置外部触发或者边沿触发,来捕获特定条件下的信号波形;也可以通过调整触发电平,使波形能够稳定地显示在屏幕上。

5. 记录和保存波形数据。

在对待测信号进行观察和分析的过程中,可能需要记录和保存波形数据,以便后续的分析和报告。

示波器通常具有数据存储和导出功能,可以将波形数据保存到内部存储器或者外部存储介质中,以备后续使用。

6. 断开连接和关闭示波器。

在使用示波器结束后,需要将待测信号源与示波器的连接断开,并关闭示波器的电源开关。

同时,还需要将示波器的控制面板恢复到初始状态,以便下次使用。

总结。

通过以上步骤,我们可以正确地使用示波器,观察和分析待测信号的波形,并记录保存波形数据。

示波器的使用方法

示波器的使用方法

示波器的使用方法
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,主要用于电子、电气、通信等领域的实验、研究和故障排查。

使用示波器需要以下几个步骤:
1. 连接电源:将示波器的电源线插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。

2. 连接探头:将探头的接地线连接到示波器的接地端口,将探头的其他一端连接到待测电路中与信号相接位置。

3. 调整示波器控制:打开示波器的电源开关,调节控制面板上的各个旋钮和按钮,以便正确地显示待测信号波形。

4. 调整时间基准:通过旋转示波器上的时间基准旋钮,以便调整波形在水平方向上的显示范围和速度。

5. 调整垂直增益:通过旋转示波器上的垂直增益旋钮,以便调整波形在垂直方向上的显示范围和放大倍数。

6. 观察信号波形:在示波器的显示屏上观察待测信号的波形。

可以调整时间基准和垂直增益来获取清晰、稳定的波形显示。

7. 分析信号特征:根据示波器显示的波形,分析信号的频率、振幅、周期等特征。

8. 关闭示波器:完成使用后,关闭示波器的电源开关,并拔出
电源线。

请注意,示波器的具体使用方法可能因品牌和型号而有所差异,建议在使用示波器前先阅读并理解相关的使用手册或操作指南。

示波器的正确使用方法

示波器的正确使用方法

示波器的正确使用方法
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察电信号波形的变化。

然而,如果不正确使用示波器,可能会导致误读或损坏仪器。

以下是示波器的正确使用方法:
1.选择合适的探头。

不同的探头适用于不同的频率和信号类型。

应该根据所测量的信号类型和频率来选择合适的探头。

2.调整示波器的时间基准。

示波器的时间基准决定了信号在屏幕上的显示速度。

应该根据信号的频率和波形来选择合适的时间基准。

3.调整示波器的垂直增益。

垂直增益决定了信号在屏幕上的纵向显示大小。

应该根据信号的幅值来选择合适的垂直增益。

4.调整示波器的触发电平。

触发电平决定了示波器何时开始显示信号。

应该根据信号的波形来选择合适的触发电平。

5.调整示波器的扫描模式。

扫描模式决定了信号在屏幕上的显示方式。

应该根据信号的波形和需要观察的细节来选择合适的扫描模式。

6.避免电路短路。

使用示波器时,应该确保电路中没有短路情况。

否则,示波器可能会受到损坏。

7.保持示波器清洁。

示波器的屏幕应该经常清洁,以确保信号显示的清晰度。

同时,应该保持示波器的工作环境清洁,避免灰尘和湿气对仪器的影响。

通过正确使用示波器,可以准确地观察电信号波形的变化,从而更好地进行电子测量和维修工作。

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示波器的使用方法

示波器的使用方法

⽰波器的使⽤⽅法⽰波器的使⽤⽅法在家电维修的过程中使⽤⽰波器已⼗分普遍。

通过⽰波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进⾏⽐较,从⽽迅速、准确地找到故障原因。

正确、熟练地使⽤⽰波器,是初学维修⼈员的⼀项基本功能。

虽然⽰波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却⼤同⼩异,本⽂介绍通⽤⽰波器的使⽤⽅法。

⼀、⾯板介绍1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮⽤于调节光迹的亮度(有些⽰波器称为"辉度"),使⽤时应使亮度适当,若过亮,容易损坏⽰波管。

聚焦调节旋钮⽤于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使⽤时以图形清晰为佳。

2.信号输⼊通道常⽤⽰波器多为双踪⽰波器,有两个输⼊通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上⽰波器探头,再将⽰波器外壳接地,探针插⾄待测部位进⾏测量。

3.通道选择键(垂直⽅式选择)常⽤⽰波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道1单独显⽰;(2)CH2:通道2单独显⽰;(3)ALT:两通道交替显⽰;(4)CHOP:两通道断续显⽰,⽤于扫描速度较慢时双踪显⽰;(5)ADD:两通道的信号叠加。

维修中以选择通道1或通道2为多。

4.垂直灵敏度调节旋钮调节垂直偏转灵敏度,应根据输⼊信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指⽰的数值(如0.5V/div,表⽰垂直⽅向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直⽅向所占格数,即得出该被测信号的幅度。

5.垂直移动调节旋钮⽤于调节被测信号光迹在屏幕垂直⽅向的位置。

6.⽔平扫描调节旋钮调节⽔平速度,应根据输⼊信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指⽰数值(如0.5ms/div,表⽰⽔平⽅向每格时间为0.5ms),乘以被测信号⼀个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。

7.⽔平位置调节旋钮⽤于调节被测信号光迹在屏幕⽔平⽅向的位置。

8.触发⽅式选择⽰波器通常有四种触发⽅式:(1)常态(NORM):⽆信号时,屏幕上⽆显⽰;有信号时,与电平控制配合显⽰稳定波形;(2)⾃动(AUTO):⽆信号时,屏幕上显⽰光迹;有信号时与电平控制配合显⽰稳定的波形;(3)电视场(TV):⽤于显⽰电视场信号;(4)峰值⾃动(P-P AUTO):⽆信号时,屏幕上显⽰光迹;有信号时,⽆需调节电平即能获得稳定波形显⽰。

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2、李沙育图形法
示波器工作于 X-Y 方式下 ,频 李沙育图形法测量频率时, 李沙育图形法测量频率时,示波器工作于 示波器工作于X-Y X-Y方式下 方式下,频 率已知的信号与频率未知的信号加到示波器的两个输入端, 调节已知信号的频率,使荧光屏上得到李沙育图形,由此可 测出被测信号的频率。
用示波器测量频率周期法实例
示波器的应用
示波器是时域测量仪器,可以用来观测信号波 电压、频率、相位、时间、调制系数 等 形,测量 形,测量电压、频率、相位、时间、调制系数 电压、频率、相位、时间、调制系数等 物理量。
(一)测量电压
1、测量交流电压 (1)测量原理 被测交流电压值(峰 -峰值) 被测交流电压值(峰-
VP − P = h × D y × k y
选择触发源信号 内:CH1 CH2 外:LINE EXT
触发极性选择: 选择上升或下降 沿触发扫描
选择触发信号 耦合方式: AC/DC TV
接地
外触发输入
测量前示波器面板控件的位置 控制件名称
亮度(INTENSITV) 聚焦(FOCUS ) 位移(三只) (POSITION) 垂直方式( MODE) 电压衰减 (VOLTS/DIV) 微调(VIRIABLE)
(三)用示波器测量相位差
A和B分别接到示波器的两个 将欲测量的两个信号A �将欲测量的两个信号 输入通道。 �利用荧光屏上的坐标测出信号的一个周期在水平 方向上所占的长度。 x,则两信 再测量两波形上对应点之间的水平距离x �再测量两波形上对应点之间的水平距离 号的相位差为
x o ∆ϕ = × 360 xT
水平位移
垂直位移
电压衰减及扫描速率
VOLTS/DIV: 调节垂直偏转 灵敏度,指示 垂直方向每格 的偏转电压值 VIRIABLE:连续调 节垂直偏转灵敏度
VIRIABLE PLEE×5: 连续调节扫 描速率
SEC/DIV:调节扫描 速率,指示水平方向 每格的扫描时间 X-Y工作方式: CH1 输入x轴信号
fy
NH = fx NV
测量频率李沙育图形法实例
X信号频率为 6MHz ,问 如图所示的李沙育图形,已知 如图所示的李沙育图形,已知X 信号频率为6MHz 6MHz,问 Y信号的频率是多少?
李沙育图形
、 解:分别在李沙育图形上画出垂直线和水平线,则 NH=2 H=2、 ,或NH′=1 、NV′=3 。注意必须在交点数最多的位置画线。由 NV=6 V=6,或 =1、 =3。注意必须在交点数最多的位置画线。由 4-7 )得: 式( 式(4-7 4-7)得:
V/div 0.5 1 2 5 10 V 250 100 50 mV 25 5 显示波形 (直流电压) 零电平线
VDC = h × D y × k = 4 × 0.5 × 10 = 20
(V)
(一)测量电压
3、测量含有直流成分的交流信号
u(t)
含有直流成 左图为 左图为含有直流成 B 分的正弦交流电压 A 波形 ,在测量时, 波形,在测量时, 0 t 既要测出直流成分 图3-20含有直流成分的正弦交流信号波形的大小,又要测出 交流电压的大小 (振幅值)。
7cm ,扫 例 荧光屏上的波形如图所示,信号一周期 荧光屏上的波形如图所示,信号一周期7cm 7cm,扫 描速度开关置于“10ms/cm”位置,扫描扩展置于 “拉 出×10”位置,求被测信号的周期。
t/div 0.5 1 2 S 5 10 0.2 100 ms 10 1 n s 100 50 5 x
示波器面板控制件的作用简介
荧光屏 电源指示灯 校准信号 电源开关 亮度:轨迹 亮度调节 聚焦:轨迹 清晰度调节
道 通 双 注意
水平位移
被测信号输入
垂直位移 GND: 输入零信号
被测信号耦合方式 AC:交流输入
DC: 直流输入
CH1或CH2:被测信号输入端口
CH1或CH2:1 或2单独显示
ALT:两个通 道交替显示
亮度(INTENSITV) 聚焦(FOCUS ) 位移(三只) (POSITION) 垂直方式( MODE) 电压衰减 (VOLTS/DIV) 微调(VIRIABLE)
垂直灵敏度和水平扫描速率
▼垂直灵敏度选择开关 又称 Y轴灵敏度步进开关, 垂直灵敏度选择开关又称 又称Y V/div ,它的作用是步进式调节屏幕上信号波 简称 简称V/div V/div,它的作用是步进式调节屏幕上信号波 形的幅度。 ▼垂直灵敏度微调旋钮 的作用是连续调节屏幕上 垂直灵敏度微调旋钮的作用是连续调节屏幕上 信号波形的幅度。 又称 X轴扫描速率步进开 ▼水平扫描速率选择开关 水平扫描速率选择开关又称 又称X 关,简称 t/div 开关,它的作用是步进式调节屏幕上 关,简称t/div t/div开关,它的作用是步进式调节屏幕上 信号波形在水平方向的宽度。 ▼水平扫描速度微调旋钮 的作用是连续调节屏 水平扫描速度微调旋钮的作用是连续调节屏 幕上信号波形在水平方向的宽度。
扫描方式选择
电平(LEVEL): 调节被测信号在某 一电平触发扫描
自动(AUTO):扫 描发生器自动工作
常态(NORM)
单次(SINGLE)
被触发或准 备指示灯
触发方式选择
CH1或CH2选择: “交替”或“断续”工 作方式时,选择频 率低的通道触发 单踪显示时,任选 其一,触发信号均 来自于被显示通道
作用位置
居中 居中 居中 CH1 0.1V(X) 顺时针旋足
控制件名称
输入耦合 扫描方式 (SWEEP MODE) 触发极性( SLOPE) 扫描速率( SEC/DIV) 触发源 (TRIGGER SOURCE) 触发耦合方式 (COUPL ING)
作用位置
DC 自动
0.5ms CH1 AC常态
注意:测量时对控件进行适当的调节
波峰和波谷 的高度 垂直灵敏度 探头衰减系数
测量交流电压
(2)测量方法 垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位 输入耦合开关置于 置;接入待测信号; 置;接入待测信号;输入耦合开关置于 “AC” ;调节扫描速度使波形稳定显示;调 节垂直灵敏度开关;读出被测交流电压波 峰和波谷的高度;计算被测交流电压的峰 峰和波谷的高度;计算被测交流电压的峰峰值。
用示波器测量交流电压 h=8cm 、V/cm 、 例 示波器正弦电压如图所示, 示波器正弦电压如图所示,h=8cm h=8cm、 V/cm、 :1,求被测正弦信号的峰 -峰值和有效 若K=1 K=1: 求被测正弦信号的峰值。
V/div 1 2 5 10 0.5 V 250 100 50 mV 25 5 显示波形 V ×D 1×1=8V (交 流 电= 压h ) P −P y ×k =8×
NH 2 fy = fx = 6MHz × = 2MHz NV 6
X放大器的 当示波器用于显示被测信号波形时,X �当示波器用于显示被测信号波形时, 输入信号是扫描电压。
输入信号是外加的 X 方式时,输入信号是外加的 输入信号是外加的X �当示波器工作在 “X-Y”方式时, 信号。
测量前示波器面板控件的位置 控制件名称
通道工作方式选择
CHOP:两个通 道断续显示
ADD:显示两个 通道信号幅度的 代数和或差 通道2极 性转换
电压衰减及扫描速率
VOLTS/DIV: 调节垂直偏转 灵敏度,指示 垂直方向每格 的偏转电压值 VIRIABLE:连续调 节垂直偏转灵敏度
VIRIABLE PLEE×5: 连续调节扫 描速率
SEC/DIV:调节扫描 速率,指示水平方向 每格的扫描时间 X-Y工作方式: CH1 输入x轴信号
示波器面板控制件的作用简介
亮度:轨迹 亮度调节
电压衰减及扫描速率
VOLTS/DIV: 调节垂直偏转 灵敏度,指示 垂直方向每格 的偏转电压值 VIRIABLE:连续调 节垂直偏转灵敏度
VIRIABLE PLEE×5: 连续调节扫 描速率
SEC/DIV:调节扫描 速率,指示水平方向 每格的扫描时间 X-Y工作方式: CH1 输入x轴信号
VDC = h × Dy × k
h为被测直流信号线的电压偏 VDC为被测直流电压值, 为被测直流电压值,h 离零电平线的高度; Dy 为示波器的垂直灵敏度, k 为探头衰减系数。
2、测量直流电压 (2)测量方法
CAL )。 1)将示波器的垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位置( )将示波器的垂直偏转灵敏度微调旋钮置于校准位置(CAL CAL)。 2)将待测信号送至示波器的垂直输入端。
用示波器测量相位差实例
测出AB、AC长度,计算相位差:
AB ∆ϕ = × 3、AC的单位为“cm” 或“div”;△φ为两个信号 的相位差,单位为度 “°”。
u2(t)
直线扫描法测量相位差图
(四)用示波器测量频率
1、周期法
根据周期、频率之间的关系 ,首先测量 周期法测量时, 周期法测量时,根据周期、频率之间的关系 根据周期、频率之间的关系,首先测量 出周期,然后再换算出被测信号的频率。为了减小测量误 差,可采用多个周期测量求平均的方法测量周期。
3)确定零电平线。 4)将示波器的输入耦合开关拨向 “DC”档,确定直流 电压的极性。
5)读出被测直流电压偏离零电平线的距离 h。 6)计算被测直流电压值。
用示波器测量直流电压
例 示波器测直流电压及垂直灵敏度开关示意 、V/cm 、若k=10 :1, 图如图所示, h=4cm =4cm、 V/cm、若 =10: 求被测直流电压值。
1、周期法 2ms/div ,扫速扩展为 [例] 已知示波器时基因数为 已知示波器时基因数为2ms/div 2ms/div,扫速扩展为 ,求图 4-26 所示的被测信号的频率是多少? 10 10,求图 ,求图4-26 4-26所示的被测信号的频率是多少?
被测信号周期为:
T = LD x 4 K ′ = 16div × 2ms/div 4 ×10 = 0.8ms
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