数字示波器使用..
数字示波器使用方法

数字示波器使用方法
数字示波器是一种用于观察电子信号波形的仪器,它可以帮助工程师和技术人员快速准确地分析电路中的电压信号。
本文将介绍数字示波器的基本使用方法,帮助您更好地掌握这一重要的仪器。
首先,使用数字示波器前需要确保设备连接正确。
将被测信号的输入端连接到示波器的输入端,确保极性正确,避免短路或损坏设备。
接下来,打开示波器并调整垂直和水平控制,使波形在屏幕上清晰可见。
调整示波器的垂直控制,可以改变波形的幅度,使波形在屏幕上占据适当的空间。
同时,可以调整示波器的水平控制,改变波形在时间轴上的位置,以便观察特定时间段内的波形变化。
另外,数字示波器还具有触发功能,可以帮助用户捕获特定条件下的波形。
通过调整触发控制,可以设置触发的电压水平、触发的边沿类型和触发的通道,以确保捕获到所需的波形。
在观察波形时,可以利用示波器的测量功能对波形进行分析。
示波器可以测量波形的频率、周期、峰峰值、均值等参数,帮助用户更全面地了解电路中的信号特性。
此外,数字示波器还具有存储和回放功能,可以将观察到的波形保存下来,以便后续分析和比较。
通过存储和回放功能,用户可以更方便地对波形进行详细的分析和研究。
最后,在使用完数字示波器后,需要注意关闭设备并将连接线缠绕整齐,以确保设备的安全和整洁。
另外,定期对数字示波器进行校准和维护,以保证其测量的准确性和稳定性。
总之,数字示波器是一种非常重要的电子测量仪器,掌握其基本使用方法对于工程师和技术人员来说至关重要。
通过本文的介绍,希望能够帮助您更好地理解和应用数字示波器,提高工作效率和准确性。
数字示波器的使用实验报告

数字示波器的使用实验报告一、实验目的。
本实验旨在通过使用数字示波器,掌握数字示波器的基本使用方法,了解数字示波器的工作原理,以及数字示波器在电子测量中的应用。
二、实验仪器与设备。
1. 数字示波器。
2. 信号发生器。
3. 示波器探头。
4. 示波器连接线。
三、实验原理。
数字示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,它可以将电信号转换成数字信号进行处理和显示。
数字示波器通过采样、量化和存储等技术,可以准确地显示电信号的波形、频率、幅度等参数。
四、实验步骤。
1. 连接信号发生器,首先将信号发生器的输出端与数字示波器的输入端连接,确保连接正确无误。
2. 打开数字示波器,接通数字示波器的电源,并等待一段时间,直到数字示波器启动完毕。
3. 设置示波器参数,根据实际需要,设置数字示波器的触发方式、时间基准、垂直灵敏度等参数。
4. 调节信号发生器,调节信号发生器的频率、幅度等参数,以产生不同的测试信号。
5. 观察波形,通过数字示波器的屏幕,观察并记录不同信号的波形、频率、幅度等参数。
6. 分析实验数据,根据实验测得的数据,进行波形分析和参数计算,得出实验结论。
五、实验数据与分析。
在本次实验中,我们通过数字示波器对不同频率和幅度的信号进行了测试,得到了如下实验数据:1. 信号频率为1kHz时,波形呈现正弦波,峰峰值为2V。
2. 信号频率为5kHz时,波形呈现方波,峰峰值为4V。
3. 信号频率为10kHz时,波形呈现三角波,峰峰值为3V。
通过对实验数据的分析,我们可以得出以下结论:1. 随着信号频率的增加,波形呈现出不同的特征,正弦波、方波和三角波分别对应不同的频率范围。
2. 信号的幅度变化也会直接影响波形的峰峰值,不同幅度的信号在数字示波器上有明显的区别。
六、实验结论。
通过本次实验,我们深入了解了数字示波器的基本使用方法,掌握了数字示波器的工作原理,并且了解了数字示波器在电子测量中的应用。
同时,我们通过实验数据的分析,得出了信号频率和幅度对波形特征的影响规律,为今后的电子测量工作提供了重要的参考。
数字示波器的使用方法说明书

数字示波器的使用方法说明书一、简介数字示波器是一种用于测量电子信号的仪器,它能够将电信号转换成数字信号,通过处理和显示,使人们能够直观地观察和分析电子信号的各种特性。
二、准备工作1. 检查设备:确保数字示波器的外部和内部没有损坏或故障。
2. 准备电源:将数字示波器与稳定可靠的电源连接。
三、使用方法1. 连接信号源:将被测信号源与数字示波器进行连接,确保信号源输出的电压范围在数字示波器的测量范围内。
2. 调节显示模式:根据需要选择适当的显示模式,如时间域显示、频域显示等。
3. 调节触发模式:选择合适的触发模式,如边沿触发、脉冲触发等。
4. 设置水平和垂直缩放:根据被测信号的幅值和频率调整水平和垂直缩放,使被测信号能够在屏幕上完整显示。
5. 调整触发电平:根据被测信号的特性设置触发电平,确保波形稳定地显示在屏幕上。
6. 调整触发延迟:根据需要设置触发延迟,使触发点位于波形的合适位置。
7. 分析波形:观察波形的各个特性,如幅值、频率、周期、上升时间等,并进行相应的测量和分析。
四、注意事项1. 使用过程中避免将数字示波器暴露在潮湿、高温、高压等恶劣环境中,以免损坏设备或危及人身安全。
2. 在连接信号源时,确保输入端与待测电路相互匹配,避免因电阻、电容等不匹配导致的测量误差。
3. 调节触发模式和触发电平时,应根据被测信号的特性选择合适的设置,以确保波形能够稳定地显示在屏幕上。
4. 在分析波形时,要根据具体需要选择合适的测量功能,并正确使用示波器的各项功能和参数进行测量和分析。
五、故障排除1. 若数字示波器无法正常启动或显示异常,首先检查电源连接是否良好,是否存在电源故障。
2. 若波形显示不稳定或触发功能失效,可尝试调整触发模式、触发电平和触发延迟等参数,或检查信号源输出是否正常。
六、维护保养1. 定期清洁:根据使用频率和工作环境,定期清洁数字示波器的外壳和连接接口,确保设备的正常散热和连接良好。
2. 防护措施:避免将硬物、液体等杂物接触到数字示波器的内部电路板,以防止损坏电路板或导致电击等事故发生。
数字示波器使用方法

信号线 接到 CHB
正弦波:Vpp=2 2 Vrms 方波:Vpp= 2Vrms
三角波:Vpp= 2 3 Vrms
有效值 注意峰峰值与有效 峰峰值
Vrms 值旳区别!!! Vpp
信号波形 信号幅度 信号频率
示波器测量值
周期
峰峰值 (Vpp)
计算值 (课后)
频率
有效值 (Vrms)
正弦波 0.5Vrms 500Hz
开始、暂停
使用 Single 键可 查看单步事件, 而不会被后来旳 波形数据覆盖显 示。当您需要最 大采样率和最大 存储器深度以平 移和缩放和最大 存储器深度以平
移和缩放时,可 使用 “单次”。
Single类似于相机旳拍照
下列简介示波器按键旋扭
水平控制
运营控制
其他波 形控制
3.功能选择键
2.返回 / 向上键 1.电源开关
目前1通道零电平位置,可经过“垂直移动旋钮” 变化位置,波形也随之上下移动
延迟时间:触发点与时间参照点之间旳时延
时间参照点
触发点
旋转水平平移旋钮可移动“触发点”, 波形也随之左右移动,“延迟时间”也相应变化
目前触发电平大小及所在位置 触发电平调整旋钮,逆时针减小,顺时针增大
触发电平过大,高于波峰,波形不稳定
4.内部任意发生 器输出端口
6.DEMO1、DEMO2和 B主机接口 示波器旳接地端子
7. 【Auto scale】 8. Entry旋钮
9.信号输入端口
水平缩放旋钮
水平键(Horiz) 水平平移旋钮
10.水平控 制区
11.垂直控制区
垂直分度 切换旋钮 通道标识按键 垂直移动旋钮
15.触发 控制区
数字示波器的使用方法示波器使用教程示波器使用说明

数字示波器的使用方法示波器使用教程示波器使用说明数字示波器的使用方法数字示波器是一种高精度、高效率的电子测试仪器。
它可以用来测量电流、电压和频率等电性量,并将结果在荧光屏上显示出来,使用户通过视觉直观地了解电路中的信号波形,方便电路的维护和调试。
那么,如何正确地使用数字示波器呢?本文将从示波器的基本原理、使用方法、测量技巧等方面为您进行详细讲解。
一、数字示波器的基本原理数字示波器(Digital Storage Oscilloscope,DSO)是一种能够将模拟信号进行数字化采样并储存的电子仪器。
当模拟信号进入示波器时,它首先会被采样芯片进行采样,并将采集到的模拟信号转换成数字信号,再通过数字电路进行处理,最后在荧光屏上显示出波形图形。
数字示波器的特点是采样率高、带宽宽、噪声小,并且可以通过内置计算机实现多种复杂的测量和分析功能。
因此,数字示波器已成为电子检测和测试领域中不可或缺的工具之一。
二、数字示波器的使用方法1、准备工作在使用数字示波器之前,我们需要准备好测量物、信号源、电缆和示波器。
其中,信号源可以是任何产生模拟信号的电子元件,如信号发生器、函数发生器或示波器本身。
在将信号源与示波器连接时,需要根据连接方式选择合适的接口和电缆类型,例如BNC接口和同轴电缆可以支持50欧姆和75欧姆的传输线,而探头则可以用于连接带有夹子的对接器以测量电源或电路板上的元件。
2、设置示波器使用数字示波器时,我们需要根据测量要求来设置示波器的参数,如垂直和水平缩放、扫描速度、触发方式等。
其中,垂直缩放主要是设置放大倍数和输入阻抗,以确保输入信号在示波器的垂直方向上显示清晰。
水平缩放则需要根据测量信号的周期和带宽来调节。
在示波器的触发方面,根据信号的周期和频率,可以选择自由运行模式、边沿触发模式、视频触发模式等不同的触发方式,以满足不同测量要求。
3、测量信号当示波器设置完成后,我们就可以测量信号波形了。
此时,我们可以通过示波器荧光屏上的波形图形来观察信号的幅度、周期、频率以及相位等电性参数。
数字示波器的调节与使用(有数据)

3.2数字示波器的调节与使用一、实验目的(1)了解和掌握数字示波器的基本使用:显示波形;光标测量;菜单测量;莉萨如图形测量频率。
(2)学习使用函数发生器。
二、实验仪器DS-8812型数字显示器、FG-813型函数发生器等。
三、实验原理1.数字示波器:数字示波器实际上是计算机技术的一种应用,是将信号的采集、存储(写入)、读出、测量运算、显示等过程用数字化(二进制码)进行处理的示波器。
这使得在模拟示波器上进行的一些操作和测量能够实现自动化或智能化,如亮度对比度的的调节,自动设置显示波形,对被测信号的表征参数如周期、频率、电压幅度、脉冲宽度、占空比等既可直接计算并且把结果显示于屏幕,又可以将屏幕显示的内容和测量结果甚至面板设置进行保存,如储存参考波形,输出到打印机、软盘或直接到电脑。
本实验使用的数字示波器(操作面板见图4-7-4)在操作上仍然类同模拟示波器,显示和测量实际上是以模拟示波器的内容为基础加以改进和扩展的。
观测波形依然是以“TIME/DIV”旋钮来调节显示多少个波形同样调节电平 LEVEL 旋使波形稳定。
但是原来模拟示波器只能标示在操作面板“TIME/DIV”旋钮上的挡位示值现在可随着调节对应显示在屏幕的左上方,一旁还有与之对应的采样率显示。
y轴每格电压选择(VOLTS/DIV)等也一样。
功能设计以模拟示波器为基础,因此操作与模拟示波器类同。
数字示波器基本原理如图4-7-1 所示。
数字示波器将信号以一定的时间间隔进行采集(采样)并进行数字化处理,所有示波器显示的波形都是在满足一定触发条件下产生的。
触发电平(LEVEL)的调节决定了数字示波器何时开始采集数据和显示波形。
调节数字示波器使屏幕上出现多少个波形和使波形完全稳定的原理,从操作和意义上与模拟示波器完全类似。
一旦触发被正确设定,就可以将不稳定的波形变成有意义的波形。
数字示波器的y 轴和x轴扫描信号可源自同一地址因而同步性能非常好显示的波形十分稳定,而且可以做到任意选择扫描开始和结束的位置。
大学物理实验-数字示波器的使用

触发设置
根据信号类型选择适当的 触发方式,以确保波形稳 定显示。
观察并记录实验结果
观察波形
通过观察示波器上的信号波形,了解 信号的基本特征,如幅度、频率、相 位等。
记录数据
分析结果
根据实验数据和观察到的波形特征, 分析信号的基本性质和规律,得出实 验结论。
使用示波器的测量功能或记录纸,记 录实验数据,如信号幅度、频率等。
连接示波器与信号源
连接信号源
将信号源通过适当的电缆连接到 示波器的输入端口。
调整信号源
确保信号源处于工作状态,并调 整信号源的输出幅度和频率,以 便在示波器上观察到清晰的信号 波形。
调整示波器参数
调整垂直灵敏度
根据信号的幅度调整垂直 灵敏度,以便在屏幕上清 晰地显示信号波形。
调整水平时基
根据信号的频率调整水平 时基,以便在屏幕上正确 显示信号周期和波形形状。
为了让学生更好地了解示波器的应用,建议提供更多种类的信号 源,如正弦波、方波、脉冲波等。
加强实验指导和讲解
对于初次接触示波器的学生,建议加强实验前的指导和讲解,确保 学生能够正确掌握示波器的使用方法。
增加实验操作环节
为了提高学生的实践能力和操作技能,建议增加实验操作环节,让 学生有更多的机会亲手操作示波器。
实验结果的分析与讨论
对比分析
将实验结果与理论值进行对比,分析差异的原因, 探讨可能的影响因素。
趋势分析
对实验结果进行趋势分析,观察数据的变化规律, 探究物理现象的本质。
误差分析
对实验结果进行误差分析,评估实验的精度和可 靠性,为后续实验提供改进建议。
误差分析
误差来源
01
分析实验过程中可能产生的误差来源,如测量工具、操作方法、
数字示波器使用实验报告

数字示波器使用实验报告
实验名称:数字示波器使用实验。
实验目的:熟悉数字示波器的连接方法和基本操作,掌握数字示波器在电路测试中的应用。
实验器材:数字示波器、示波器探头、直流电源、电阻、电容、接线板等。
实验原理:数字示波器是一种电子测试仪器,可以用来测试电压、电流、频率等电学量,具有一定的信号处理功能。
数字示波器的输入端口可以接入测量对象的信号输出端口,其输出部分通过电视机或计算机等可视设备实现数据的实时显示。
实验步骤:
1.将数字示波器、示波器探头、直流电源、电阻、电容、接线板等设备连接好。
2.将示波器探头的黑色夹子接在电路地线上,将红色夹子接在要测试的电路信号上。
3.打开数字示波器的电源开关,并通过菜单栏或前面板上的按钮选择相应的测量功能。
4.调整数字示波器的时间基和垂直放大系数,使信号可以在屏幕上显示得清晰明亮。
5.如果需要对信号进行处理或分析,可在数字示波器的菜单栏中选择相应的功能,例如FFT分析、自动测量、单波形或双波形显示等。
6.当无需测试时,关闭数字示波器的电源开关,并将示波器探头从电路中取下。
实验结果:通过本次实验,我们掌握了数字示波器的连接方法和基本操作,能够使用数字示波器对电路信号进行快速测试和分析,为电路调试和故障排除提供了有力的手段。
实验结论:数字示波器是一种非常重要的电子测试仪器,在电路测试和调试中起着至关重要的作用,熟练掌握数字示波器的连接和操作方法对于提高我们的实验能力和技能具有重要的意义。
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1)边沿触发:可利用模拟和数字测试电路进行边沿触发,当触发输入沿给方向通过某一给定电平时,边沿触发发生.
2)视频触发:标准视频信号可用来进行场行触发.
3.触发方式:
1)自动触发:使得示波器即使在没有检测到触发条件的情况下也能取到波形,当示波器在一定等待时间”该时间由时基设置决定”器将进行强制触发.
1)直流:允许所有的分量通过.
2)交流:阻止直流分量通过.
3)噪声抑制:降低触灵敏度并要求较高的信号幅值才能形成稳定触发,从而减少了在噪声上信号错误触发的可能性.
4)高频抑制:阻止信号的高频部分通过,只允许低频分量通过.
5)低频抑制:作用效果与高频抑制耦合相反.
6.斜率和电平
斜率控制钮决定示波器的触发点在信号上升沿或在下降沿,
当强制进行无效触发时,示波器不能使波形同步,则显示有波形将卷在一起,当有效触发发生时,显示器上的波形是稳定的.
可用自动方式来监测幅值电平等可能导致波形显示发生卷滚的因素.
2)正常触发:示波器在正常触发方式下只有当其被触发时才能获取到波形,
无触发时,示波器将显示原有波形而获取不到新波形.
3)单次触发:在单次触发方式下,用户每按下一次”运行”按钮,示波器将检测到一次触发获取一个波形.
探头有多种衰减系数,它们会影响示波器垂直标尺度数.
如改变(检查)探头衰减系数设定值,按所使用通道的---垂直功能菜单钮,然后按---探头钮旁的选择钮,直至显示正确的设定值.
该设定在再次改变前一直有效.
注意:出厂时预定值为10x.
确认在探头上衰减开关的设定与示波器上探头探头菜单的选项相同.探头开关的设定值为1和10.
注意:衰减开关,设定在1时探头将示波器的带宽限制在7兆,欲全带宽时,必将开关设定为10-.
四、基本概念
(一)触发:
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形,一旦触发被正确设定.它可以把不稳定的显示或黑屏转换成有意义的波形.
示波器在开始采集数据时,先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波形,示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据.当检测到触发后,示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形.
把探头端部和接地夹接到探头补偿器的连接器上.
3.按自动设置钮.几秒钟内,可见到方波显示
按ch1菜单按钮两次以关闭通道1 ,
按ch2菜单按钮以打开通道2..
二、探头补偿
在首次将探头与任一输入通道连接时,进行此调节,使探头与输入通道相匹配.
1.将探头菜单衰减系数设定为10x,
将探头上的开关设定为10x
并将示波器探头与通道1连接.
3)平均值:示波器获取若干波形,然后取平均,并显示平均后的波形,可用这种方式减少随机噪声.
2.时基
通过在离散点上对输入信号的采样将波形数字化,时基控制数字化的频率.
使用“秒/刻度”旋钮调整时基到某一水平刻度以适合用户需要.
(三)标度和定位度被改变时,显示波形的尺寸将被放大或缩小.
数字示波器使用
§1基本操作常识
一、功能检查
1.接通仪器电源.
仪器执行所有自检项目,并确认通过自检,按SAVE/RECALL按钮,从顶部菜单框,默认的探头菜单衰减系数设值定为10X.
2.将p2100探头上的开关设定为10x,并将示波器探头与通道1连接.将探头连接器上的插对准ch1同轴电缆插接件上的插头并插入,然后向右旋转以拧紧探头.
将探头端部与探头补偿器的5伏连接器相连,基准导线与探头补偿器的地线连接器相连,打开通道,然后按自动门置.
2.检查所显示波形的形状.
3.如必要,调节探头.
自校准:应将所有探头或导线与输入连接器断开,然后,按UTILITY辅助功能钮,选择DO SELF CAL执行自校准,以确认准备就绪。
三、探头衰减系数设定:
位置改变时,波形将上下左右移动.
1.垂直刻度和位置
通过上下移动波形可以改变显示波形的垂直位置,为对比数据,可将波形上下对齐.
改变形的垂直刻度时,显示波形将相对接地电平收缩或扩张.
2.水平刻度和位置:
触发前后可通过调整”水平位置”控制钮查看波形数据,改变波形的水平位置实际改变的是触发与显示区中心的时间偏差
欲获得触发斜率控制,按下”触发菜单”按钮选择”边沿”并用”斜率”按钮选择上升或下降.
电平控制钮决定触发点在,边沿上的确切位置,欲获得触发电平控制,按下”HORIZONTAL”菜单按钮,选择“电平”并旋转”电平”旋钮改变数值.
(二)采集数据
采集模拟数据时,本示波器将其转换成数字形式.时基设置将影响采集数据的速度.
使用”秒/刻度”旋钮可改变所有波形的水平刻度.如查看波形的一个周期以测量其上升沿的对冲.
(四)测量:
示波器所显示的电压—时间坐标图,可用来测量所显示的波形。
进行测量的方法:
1.方格图:
可用来进行快速直观的估计,通过方格图的分度与标尺系数进行。div*100mv/div=500mv
示波器采集到的数据依赖于获取方式.
4.释抑:
释抑时间—每次采集之后的一段时间.
为了产生稳定的显示波形的需要.
释抑周期可被用来阻止脉冲序中第一个脉冲之外的其它脉冲上的触发.这样,示波器将总是只显示第一个脉冲.为获得释抑控制,按下HORIZONTAL“释抑”,并用释抑旋钮改变释抑周期.
5.耦合
触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路,耦合类型包括直流,交流,噪声抑制,高频抑制和低频抑制.
1.采集数据有三种不同的方式:
1)采样:在该获取方式下,示波器按相等的时间间隔对信号采样以重建波形.这种方式在大多数情况下正确地表示了模拟信号.
这种方式不能获取模拟信号在两次采样时间间隔内发生的迅速变化,从而导至混淆,并有可能丢失信号中的窄脉冲.
2)峰值检测:示波器采集每一采样间隔中输入信号的最大值,并用采样数据显示波形.这样,示波器可以获取和显示在采样方式下可能丢失的窄脉冲,但噪场将比较明显.
1.信源:
触发可从多种信源得到:输入通道,市电,外部触发.
1)输入通道:最常用,可任选.被选中作为触发信源的通道,无论其输入是否被显示.都能正常工作.
2)市电:用来显示信号与动力电,如照明设备和动力提供设备,之间的频率关系.示波器将产触发,无需人工输入触发信号.
3)外部触发:用于在两个通道上采集数据的同时在第三个通道上输入触发.