示波器的应用实验

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示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)

示波器实验报告(共7篇)一、实验目的1.了解示波器的基本原理和工作原理。

2.掌握示波器在电路测试和故障诊断中的应用。

3.学习示波器的操作方法,掌握各项操作技巧。

二、实验原理示波器是用来观察波形的一种仪器。

它以示波管为核心,通过电子束扫描屏幕,形成比较直观的波形图,实现对信号的观测、测量和分析。

示波器一般有模拟示波器和数字示波器两种,本实验采用数字示波器进行测试。

数字示波器以模拟数字转换技术为基础,是一种精确分析波形的仪器。

它接收被测电路中的信号,经过采样后经过模拟数字转换(ADC)转换成数字信号,同时进行多次采样,得到不同时刻下的波形数据,并将其传输到计算机中进行处理和显示。

数字示波器具有显示快、分辨率高、操作方便等优点,适用于对高频信号进行测量和分析。

三、实验内容1.了解示波器的基本操作方法,包括示波器的输入接口、触发系统、扫描方式、显示控制等内容。

2.使用示波器测量不同频率、振幅的正弦信号,并进行分析。

四、实验步骤与数据分析1.测量正弦波(1)将正弦波信号输入示波器的通道1,选择“正弦波”测量模式。

(2)调整示波器的扫描方式、扫描速率和显示控制,以得到清晰的信号波形。

(3)通过示波器测量正弦波的振幅和频率,得出如下数据:振幅:3V频率:50Hz(4)分析得出,正弦波是具有一定周期性的波形,它的幅度和频率可以通过示波器的测量得到。

在实际电路测试和故障诊断中,正弦波可以用作交流信号的测试,并可以通过触发系统实现高精度数据的采样和分析。

2.测量直流信号电压:5V3.测量矩形波和脉冲信号(3)通过示波器测量矩形波和脉冲信号的各项参数,如上升沿和下降沿时间、占空比等,得到实验数据。

五、实验结果本次实验使用数字示波器测量了不同频率、振幅的正弦信号、直流信号、矩形波信号和脉冲信号。

通过对示波器的操作和分析,得出了对信号波形的各项参数,进一步理解了示波器的原理和工作方式,并掌握了数字示波器的操作和应用技巧。

示波器的应用实验原理

示波器的应用实验原理

示波器的应用实验原理一、实验目的通过本实验,了解示波器的基本原理和工作原理,熟悉示波器的使用方法,掌握示波器在电路实验中的应用。

二、实验原理示波器是一种测量电信号波形的仪器。

它通过对电压信号进行有效的显示和测量,使我们能够直观地观察到信号的形状、振幅、频率和相位等特征。

示波器主要由示波管、水平和垂直放大系统、触发系统和扫描系统等组成。

示波器的原理是利用负反馈的放大器将要测量的信号放大到适合人眼观察的水平,并通过电子束扫描实现信号的显示。

水平放大系统控制扫描线的速度,垂直放大系统控制信号的幅度,触发系统决定在何时开始扫描,扫描系统负责产生电子束并将其定位在需要显示的位置上。

三、实验仪器1.示波器2.信号发生器3.电路板4.电压源四、实验步骤1.将信号发生器的输出端与电路板的输入端连接。

2.将电路板的输出端连接至示波器的输入端。

3.调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上显示的波形。

4.改变电路板上元件的数值或连接方式,再次观察示波器上的波形。

5.重复步骤3和步骤4,记录不同条件下示波器上的波形变化。

五、实验结果与分析根据不同的电路实验,观察示波器上的波形变化可以得出以下结论:1.频率变化:当信号发生器的频率增大时,示波器上显示的波形周期缩短;当频率减小时,波形周期变长。

2.幅度变化:当信号发生器的幅度增大时,示波器上显示的波形振幅增大;当幅度减小时,波形振幅减小。

3.相位变化:如果在电路中加入相位移动器,我们可以通过改变相位移动器的相位来观察示波器上的波形相位变化。

4.连接方式变化:改变电路板上元件的连接方式,可以观察到不同波形的显示,进而分析电路的工作状态。

六、实验注意事项1.在进行实验时,需要注意正确连接实验仪器,避免短路或其他意外情况发生。

2.调节示波器的触发位置和水平垂直控制,保持波形在合适的位置和幅度上显示。

3.注意实验过程中的安全问题,避免触电或其他危险情况的发生。

七、实验结论通过本实验,我们深入了解了示波器的应用原理和工作原理,掌握了示波器的使用方法。

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示波器的使用试验报告1在数字电路试验中,需要使用若干仪器、仪表观看试验现象和结果。

常用的电子测量仪器有万用表、规律笔、一般示波器、存储示波器、规律分析仪等。

万用表和规律笔使用方法比较简洁,而规律分析仪和存储示波器目前在数字电路教学试验中应用还不非常普遍。

示波器是一种使用特别广泛,且使用相对简单的仪器。

本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。

1 示波器工作原理示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。

它是观看数字电路试验现象、分析试验中的问题、测量试验结果必不行少的重要仪器。

示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。

1.1 示波管阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。

它将电信号转换为光信号。

正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。

1.荧光屏现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。

在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。

高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。

铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。

铝膜还有散热等其他作用。

当电子停止轰击后,亮点不能马上消逝而要保留一段时间。

亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做"余辉时间'。

余辉时间短于10s为极短余辉,10s1ms为短余辉,1ms0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。

一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。

由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。

一般示波器多采纳发绿光的示波管,以爱护人的眼睛。

2.电子枪及聚焦电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称其次栅极)、第一阳极(A1)和其次阳极(A2)组成。

它的作用是放射电子并形成很细的高速电子束。

示波器的实验报告(共7篇)

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。

示波器的原理与应用实验报告

示波器的原理与应用实验报告

示波器的原理与应用实验报告实验报告:示波器的原理与应用1. 实验目的:掌握示波器的使用方法,理解其原理,并通过实验探究示波器在电路实验中的应用。

2. 实验设备:示波器、信号发生器、万用表、电容、电阻、电感等基本电路元件。

3. 实验原理:示波器是一种用于测量电压波形、电流波形和时序等特性的电子测量仪器。

其主要原理为将待测电压信号加于示波器的输入端,通过示波管、偏转板和竖直驱动放大器等元件将电信号转化为可视的光信号,从而展现电压波形。

示波器测量的电压波形主要包括幅值、频率、相位等参数。

4. 实验步骤:(1)将信号发生器的方波信号连接至示波器的输入端,并设置合适的频率和幅值。

(2)观察示波器屏幕中显示的方波波形,并根据幅值、频率、相位等参数进行测量。

(3)将电容、电阻、电感等基本电路元件连接至信号发生器和示波器之间,我们可以通过示波器观察电路中产生的波形,以及分析其幅值、频率、相位等特性。

5. 实验结果:我们进行了多组实验,在不同的频率、幅值和相位条件下,观察并测量了信号发生器输入信号和示波器输出的波形参数,得出如下结论:(1)在使用示波器时,应根据被测电信号的特性选择适当的带宽范围和灵敏度。

(2)示波器作为一种常用的电子测量仪器,在电路实验中有着重要的应用价值。

6. 实验思考:通过本次实验,我们不仅掌握了示波器的使用方法和原理,还深刻认识到示波器在电路实验中的广泛应用价值。

同时,我们也发现了示波器的一些局限和缺陷,如不能直接测量电流等特性。

这为我们进一步学习和研究电子测量仪器、深入理解电路原理提供了参考和帮助。

示波器原理的应用实验报告

示波器原理的应用实验报告

示例器原理的应用实验报告1. 引言本实验旨在通过使用示波器来研究示波器的原理和应用。

示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察并测量各种电信号的形态和特性。

本实验将通过实际操作来了解示波器的原理以及如何正确使用示波器进行信号测量。

2. 实验器材•数字示波器:型号ABC123•信号发生器:型号XYZ789•BNC线缆:2根•电源线:1根•50欧姆负载电阻:1个3. 实验原理示波器是通过将电信号转换为可视化的波形来帮助我们分析和测量信号。

其基本工作原理如下:1.输入电路:示波器的输入电路用于接收待测信号。

通常使用BNC线缆将电源线输出与示波器的输入端连接。

2.垂直放大器:示波器的垂直放大器负责对输入信号进行放大和调整。

放大倍数可以手动设置。

3.水平放大器:示波器的水平放大器用于调整水平放大倍数,以及控制触发电路。

4.触发电路:示波器的触发电路用于触发并稳定显示波形。

通过调节触发电路的阈值和触发方式,我们可以选择合适的触发条件。

5.模拟示波器 vs 数字示波器:模拟示波器将输入信号直接放大到示波图上,而数字示波器则将信号转换为数字信号,进行数字化处理后再显示。

4. 实验步骤步骤1:连接示波器和信号发生器1.将信号发生器的输出端与示波器的输入端通过BNC线缆连接。

2.确保连接牢固,并检查电源线连接正确。

步骤2:设置示波器参数1.打开示波器,进入设置界面。

2.调整垂直放大倍数和水平放大倍数,以适当显示待测信号。

3.设置触发方式和触发电平,确保波形稳定显示。

4.根据需要,设置其他参数,如显示模式、测量功能等。

步骤3:观察并分析信号1.打开信号发生器,产生一个待测信号。

2.在示波器上观察并分析信号的波形特征,如振幅、频率、相位等。

3.进行必要的测量和记录,如峰峰值、频率等。

4.根据需要,进行信号分析和处理,如频谱分析、时间域分析等。

步骤4:断开连接和关闭设备1.断开信号发生器和示波器之间的连接。

2.关闭示波器和信号发生器,拔出电源线。

示波器的应用实验报告

示波器的应用实验报告

示波器的应用实验报告示波器的应用实验报告引言:示波器是一种广泛应用于电子领域的仪器,它能够将电信号转换为可见的波形图形,从而帮助工程师分析和诊断电路中的问题。

本实验旨在通过实际操作示波器,掌握其基本原理和应用技巧。

实验一:信号的观测与测量在本实验中,我们使用示波器观测并测量了不同频率和幅值的信号。

首先,我们连接示波器的探头到信号源上,并调整示波器的时间和电压刻度,使得波形图形在屏幕上能够完整显示。

然后,我们通过改变信号源的频率和幅值,观察并记录示波器上显示的波形变化。

实验结果表明,信号的频率和幅值对波形图形有着明显的影响。

当频率较低时,波形呈现出较为平缓的曲线;而当频率较高时,波形则呈现出较为陡峭的曲线。

此外,随着信号幅值的增大,波形的振幅也相应增大。

实验二:频率测量与相位测量在本实验中,我们利用示波器测量了信号的频率和相位。

首先,我们将信号源连接到示波器的输入端,并选择合适的触发方式。

然后,我们调整示波器的时间基准和触发电平,使得信号的周期和相位能够准确地显示在示波器屏幕上。

通过实验,我们发现示波器能够准确测量信号的频率和相位。

我们可以通过读取示波器上的刻度值,计算出信号的周期和频率。

此外,示波器还能够通过观察波形图形的位置关系,测量信号之间的相位差。

实验三:波形的观测与分析在本实验中,我们使用示波器观测和分析了不同类型的波形。

我们通过信号源产生了正弦波、方波和脉冲波,并将其连接到示波器上进行观测。

通过实验,我们发现示波器能够准确地显示不同类型的波形。

正弦波呈现出连续而平滑的曲线,方波则呈现出快速的上升和下降边缘,脉冲波则呈现出短暂的高幅值信号。

通过观察波形图形,我们可以进一步分析信号的特征和性质。

实验四:故障诊断与修复在本实验中,我们使用示波器进行了电路的故障诊断和修复。

我们模拟了一个故障电路,通过观察示波器上的波形变化,找出并修复了电路中的故障点。

通过实验,我们发现示波器是一种强大的工具,能够帮助我们快速定位和解决电路中的故障。

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示波器的应用实验
实验简介
示波器是一种显示各种电压波形的仪器,它利用被测信号产生的电场对示波管中电子运动的影响来反映被测信号电压的瞬变过程。

由于电子惯性小,荷质比大,因此示波器具有较宽的频率响应,用以观察变化极快的电压瞬变过程,因而它具有较广的应用范围。

实验目的
1.了解示波器的基本工作原理和结构。

2.学习示波器的基本使用方法。

3.学习使用示波器观察李萨如图形。

实验原理
一.示波器的结构及工作原理
示波器一般由5个部分组成,如图4.2-1所示:(1)示波管;(2)扫描发生器;(3)同步电路;(4)水平轴和垂直轴放大器;(5)电源。

水平位移
y 输入
外同步输示波管
4.2-1示波器原理图
1.示波管
示波管是示波器中的显示部件。

阴极K 受灯丝F 加热而发射电子,在控制栅极G 上加相对于阴极为负的电压,调节其高低就能控制通过栅极的电子流强度,使荧光
屏上光迹的亮度(也称辉度)发生变化。

因此,调节栅极的电位称为“辉度”调节。

从栅极出来的这些电子受带正高压的加速阳极1A 的加速,并经由1A 、2A 组成的聚焦系统,形成一束很细的高速电子流到达荧光屏。

荧光屏上涂有荧光粉,它在这些高速电子的激发下发光。

改变2A 相对1A 的电位,可以改变电子透镜的焦距,使其正好聚焦在荧光屏上,成为一个很小的亮点。

因此,调节2A 的电位,称为“聚焦”调节;示波管内装有两对互相垂直的平行板,若将正弦变化的信号只加在1y 、2y 偏转板上,荧光屏上将显示一条垂直亮线,而看不到正弦变化。

如同时在1x 、2x 偏转板上加一与时间成正比增加的线性电压,电子束在作上下运动的同时,还必须作自左向右的匀速运动,这样,便在荧光屏上描出正弦曲线,如图2所示。

U x
图4.2-3 图4.2-4
2.扫描于同步的作用
如果光点沿X 轴正向匀速移动到右端后,又迅速回跳到左边原来的起始点,再重复X 轴正向匀速移动,则在荧光屏上的光迹必与第一次重合,就能在荧光屏上看到稳定的波形,此过程称为“扫描”。

获得扫描的方法是在1x 、2x 偏转板加上周期性变化的电压——锯齿波电压。

要使荧光屏上显示出完整而稳定的波形,其条件是扫描电压的周期必须是加在1y 、2y 偏转板上信号电压周期的整数倍,稍有差异,波形就不稳定。

为此,在示波器上专门设置一种电路,控制扫描电压的频率x f ,使x f 随着被观测信号的频率y f 变化,即用Y 轴信号频率去控制扫描发生器的频率,使之始终满足整数倍的关系,此作用称为“同步”。

3.水平与垂直轴放大器
加在水平与垂直偏转板上的信号电压必须足够大,才能使电子束偏转一定角度。

因此,必须将输入的弱信号经放大器放大,并用水平及垂直增幅旋钮来调节放大量。

如输入信号过强,则需用分压电路进行衰减。

4.电源
用以供给示波管及各部分电路所需的各种交直流电源。

二.李萨如图形。

如果在示波器的y 轴与x 轴上输入的都是正弦电压时,这时在荧光屏上看到的将是两个相互垂直的正弦运动的合成,我们称之为李萨如图形。

如果我们在某一李萨如图形的边缘上各作一条水平切线和一条垂直切线,并分别读出它们与图形相切的切点数,则加在y 轴上的信号频率y f 与加在x 轴上的信号频率x f 之比,等
于水平切线的切点数与垂直切线的切点数之比。


y x f f =水平切线上的切数点垂直切线上的切数点
(4.2-1) 实验内容
一.认识示波器板面各有关控制件,并置于表4.2-1所列作用位置。

接通电源,电源指示灯亮。

分别调节亮度和聚焦旋钮;使光迹的亮度适中、清晰。

调节电平旋钮使波形稳定。

表4.2-1
二.用XD —2信号发生器作为信号源,取其频率为50Hz 、60Hz 、500Hz 、6 000Hz 、70000Hz ,电压为lV 的正弦信号通过连接电缆输至示波器的“1Y 或2Y 通道输入信号插座”端子。

此时,适当选择“扫描时间因数选择开关”,调节“扫描时间因数微调”和“电平”,调出一个周期的稳定正弦波形。

记录以上三个旋钮的位置。

三.在示波器的横偏和纵偏上分别加上正弦电压,观察/1/2,2/1,3/1,3/2y x f f =的李萨如图形。

x 轴的正弦信号用示波器本身的“50Hz 1p p V -试验信号”,通过调节y f 信号频率使图形较为稳定,记下此时y f 的数值并画出相应的图形。

四.一般测量。

测量位置信号的峰值电压和周期
思考题
1.如果示波器是良好的,但由于各个旋钮位置并未调好,荧光屏上看不见亮点。

问哪几个旋钮不合适就可能造成这种情况?应该怎样操作才能找到亮点?
答: 可能是由上下Position,左右Position,inten,focus四个旋钮调节不当造成的这种情况。

使各个旋钮居中,采用居中调节的方式可以找到亮点。

2.做李萨如图形时能否用同步(即电平)把图形稳定下来?为什么?
答:不能。

因为“整步”是调节锯齿波的频率,这时锯齿波已被断开,所以做李萨如图形时不能用同步(即电平)把图形稳定下来。

实验注意事项
1.示波器使用不当容易损坏或影响使用寿命。

每次开机前,要把辉度调节旋钮逆时针转到底后,再闭合电源开关。

然后缓慢转动增大光点或扫描线的亮度,一般只要看得清楚即可。

注意不宜让经过聚焦的小亮点停在屏上不动,防止屏上荧光物质被电子束烧坏而形成暗斑。

2.在观察过程中,应避免经常启闭电源。

示波器暂时不用时不必断开电源,只需调节辉度旋钮使亮点消失,到下次使用时再调节亮。

因为每次电源接通时,示波管的灯丝尚处于冷态,电阻很小,通过的电流很大,会缩短示波管寿命。

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