电子测量 第一次实验报告
(D)二极管导通电压检测 在这一档位,红表笔接万用表内部正电源,黑表笔接万用表内部负电
0.0004
0.033
3
200
2v
0.1027
0.3443
0.0009
0.032
4
400
2v
0.1024
0.3436
0.0005
0.027
5
500
2v
0.1022
0.3433
0.0004
0.025
6
600
2v
0.1019
0.3429
0.0002
0.024
7
1k
2v
0.1005
0.3414
0.0001
1.5 三极管检测:正确选取档位,检测给定三极管 BG2、BG3 的好坏。(填
表 1-1)
表 1-1 电阻、电容、二极管及三极管的检测
序号
项目
选取档位
操作及显示描述
结果/结论
1.1
通断检测
“”
将功能、量程开关转到“ ” 蜂 鸣 器 响
位置,两表笔分别接测试点若有短路 了,因为电
(电阻约小于
70Ω),则蜂鸣器会响。
源。红表笔接被测二极管阳极,黑表笔接被测二极管阴时,被测二极管正向导通, 万用表显示二极管的正向导通电压,单位是 mV。假若显示“000”,则说明二极 管击穿短路,假若显示“1”,则说明二极管正向不通。若反接,被测二极管反 向截止,应显示“1”,若显示“000”或其它值,则说明二极管已反向击穿。
(E)三极管值 hFE 测试 首先要确定待测三极管是 NPN 型还是 PNP 型,然后将其管脚正确地
电子测量实验报告
实验一:数字万用表的应用
姓名:谭姣 学号:2008964039 班级:08—通信工程(兴) 指导老师:王永才 实验日期:2011.10.30
实验一 数字万用表的应用
一、实验目的 1 理解数字万用表的工作原理; 2 熟悉并掌握数字万用表的主要功能和使用操作方法。
二、实验内容 1 用数字万用表检测元器件——电阻测量、电容测量、二极管检测、三极
阻本身就只 有 10Ω,不
是短路
测量 1R5
200Ω
10.34Ω
1.2 测量 1R7
20KΩ
5.025KΩ
测量 W1
2MΩ
W1=158.7-47-27=84.7kΩ
84.7KΩ
1.3 检测给定电容 20nF
4.656nF
1.4
检 测 给 定 二 极 电压档 管
红表笔为正,黑表笔为负,正向导通、 带百圈的为
否良好。(填表 1-1)
1.2 电阻测量:正确选择量程,测量功率放大电路实验板上电阻 1R5、1R7
和电位器 W1 的阻值。(填表 1-1)
1.3 电容检测:正确选择量程,测量给定电容的电容量。(填表 1-1)
1.4 二极管检测:正确选取档位,检测给定二极管 1D1、1D2 的好坏。(填
表 1-1)
插入对应类型的测试插座中,功能量程开关转到 hFE 档,即可以直接从显示屏上 读取 hFE 值,若显示“000”,则说明三极管已坏。
4 根据实验 2.1-1.4,从减小测量误差角度说明如何选取量程; 在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的挡。这样可以提高测 量的精确度。在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的 2/3 以上。只有 这样才能减小测量误差。在选择挡位量程时,要尽量使被测电阻值处于量程标尺 弧长的中心部位。测量精度会高一些。 5 根据实验数据说明所用万用表的频率响应特性; 有实验 1-4 所得数据进行误差分析,所得误差较小,因此该数字万用表的 频率响应特性较好。 六、实验心得 通过本次实验我对数字万用表的工作原理有了更为深刻的了解,并掌握数字 万用表的主要功能和基本操作方法。
(B)交、直流电压的测量 红表笔插入“VΩ Hz”插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量
量程,黑表笔接触电路“地”端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字 万用表测量交流电压的频率很低(40~400Hz),中高频率信号的电压幅度应采 用交流毫伏表来测量。
(C)电阻的测量 红表笔插入“VΩ Hz”插孔中,根据电阻的大小选择适当的电阻测量
信号频率 选取万用表频率档 万用表指示 f 值
(Hz)
位
(Hz)
50
2k
0.0505k500 Nhomakorabea2k
0.5039k
1000
2k
1.0081k
1 绝对误差 相对误差
0.0005 0.0039 0.0081
0.01 0.0078 0.0081
4
2000
20k
2.026k
0.0026
0.0013
5
5000
20k
管检测; 2 用数字万用表测量电压和电流——直流电压及电流的测量、交流电压及
电流的测量。
三、实验仪器及器材
1 低频信号发生器
1台
2 数字万用表
1块
3 功率放大电路实验板
1块
4 实验箱
1台
5 4700Pf、IN4007、9018
各1个
四、实验步骤
1 用数字万用表检测元器件
1.1 通断检测:正确选取档位,检测功率放大电路实验板上线路连接是
表 1-2 直流电压及直流电流测量
项目
测量 1(+5V)
选取万用表电压档位
20v
测得直流电源电压 U(V)
5.020
选取万用表电流档位
200mA
集成功放电路静态时总电流 I(mA)
3.69
集成功放电路静态功耗 P(W)
0.0185238
测量(+9V) 20v 8.996 200mA 8.84
0.0795264
输入阻抗高、抗干扰能力强。
DVM 的误差分为固有误差和影响误差。
固有误差计算公式:
3 根据实验 1.1-1.4,说明用万用表检测各种常用元器件的方法; (A)交、直流电流的测量
根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入孔,测量 直流时,红表笔接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔 流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的 量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。
表 1-3 交流电压及交流电流测量
序 号
信号发生器输出电压 u(mVp_p)
信号频率 选取万用表 万用表指示
(Hz)
电压档位 Vin 值(V)
300 选取万用表 万用表指示 电流档位 Iin 值(mA)
输入阻 抗
()
1
50
2v
0.1042
0.3458
0.0001
0.020
2
100
2v
0.1028
0.3448
5.030k
0.030
0.006
6
10000
20k
10.058
0.058
0.0058
7
20000
20k
—
0
0
五、实验思考题
1 交流电压的测量方法有哪几种?
答:交流电压万用表调整到 AC 档,由高至低,逐档测量,直到测出正确值。
2 DVM 有哪些特点?DVM 的测量误差如何计算?
答:DVM 的特点:数字显示、准确度高、测量范围宽、分辨力高、速度快、
反向截止
阳极
1.5
检 测 给 定 三 极 hFE 管
111.1 档
111.1 档
2 用数字万用表测量电压和电流 2.1 直流电压测量:正确选取档位,测量实验箱上直流电源电压 Vcc。(填 表 1-2) 2.2 直流电流测量:正确选取档位,测量集成功放电路静态时的总电流 I。(填表 1-2)
序号 1 2 3 4 5
0.012
8
5k
2v
0.0859
0.3251
—
0.003
3 频率测量 用信号发生器按表 1-4 所列频率输出幅度为 1Vp_p 正弦波,用万用表测量 其频率,若以信号发生器显示频率为实际值,计算测量的绝对误差和相对误差。 (填表 1-4)
序号
1 2 3
表 1-4 频率测量
信号发生器输出电压 u(Vp_p)
测量(+12V) 20v
11.893 200mA 19.57 0.23274601
2.3 交流电压测量:用信号发生器按表 1-3 所列频率输出幅度为 300mVp_p 正弦波加到集成功放输入端 Vin,正确选取万用表交流电压档测量 Vin。(填表 1-3)
2.4 交流电流测量:用信号发生器按表 1-3 所列频率输出幅度为 300mVp_p 正弦波加到集成功放输入端 Vin,正确选取万用表交流电流档测量 Iin,并计算输 入阻抗。(填表 1-3)
电子测量实验报告
实验三 电压表测量一、 实验目的1.掌握典型电压波形对不同检波方式电压表的影响,学会正确解读和修正测试数据2.学习用电压表测量噪声电压的方法二、 实验条件1、数字合成函数信号发生器DFG30一台2、超高频数字毫伏表TH2270一台3、均值表ESCORT97/EDM89S 一台4、6 位数字电压表 一台5、模拟数字示波器HM1507-3一台三、 实验原理1.交流电压表的波形响应一交流电压UX 的大小,可用该电压的峰值、平均值和有效值表征。
交流电压的峰值:是指任意周期性交变电压u (t)在一周期内,电压所能达到的最大值。
交流电压的平均值:指交流电压经过理想检波器后的平均值,实际中,不特别注明,是指全波平均值。
数学表达为:dt t u T V T ⎰=0)(1 交流电压的有效值:指电压通过某纯组负载所产生的热量与一个支流电压在同一负载上产生的热量相等时,该直流电压的数值就是交流电压的有效值。
数学表示为:⎰=T dt t u TV 02)(1 电压表的示值除另有说明外,均按正弦有效值刻度,读数用α表示。
根据交流电压的三种特征,可用峰值、平均值和有效值检波电路将测试电压变成直流,按直流电压进行刻度,分别构成峰值平均值和有效值电压表。
由检波方式的不同,要正确解读表的显示值,需加以换算。
交流电压的波峰因数KF 定义为该电压的有效值与平均值之比:VV K f = 交流电压的波峰因数KP 定义为电压的波峰值与有效值之比:VV K p ˆ= 2.测试按图3-1进行21峰值表的检波探头如图3-2:用这种探头可检测10KHz 以上的交流电压。
四、 实验内容1.用峰值表TH2270测电压置信号源输出2V ,频率100KHz ,占空比50%,偏置为零的正弦、三角和方波,有效值即DFG30所显示峰值的换算数值,或由数字电压表测得,作2.用均值表测电压3.测试信号的波形,波峰因数4.数字电压表检测电压使信号输出幅值2V,偏置1V,频率10KHz,占空比50%的信号,用注:求相对误差时,以VDC+AC为参考值。
电子元件测量实验报告
电子元件测量实验报告引言电子元件测量是电子工程中非常重要的一项实验内容。
通过测量电子元件的电压、电流、电阻等特性参数,可以了解其工作状态和性能指标。
本实验旨在通过实际操作,掌握电子元件测量的方法和技巧,并理解各种测量仪器的工作原理。
实验目的本实验的主要目的是: 1. 熟悉常用的电子元件测量仪器,如电压表、电流表和万用表等; 2. 学习使用这些仪器进行直流电压、电流和电阻的测量; 3. 掌握使用示波器观察交流电信号的方法。
实验原理在进行电子元件测量之前,我们需要了解一些基本的电路原理。
1. 电压:电压是指电路两点之间的电势差,也可以理解为电荷在电路中的推动力。
电压通常用伏特(V)表示。
2. 电流:电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量,也可以理解为电荷在电路中的流动。
电流通常用安培(A)表示。
3. 电阻:电阻是指电路对电流流动的阻碍程度,也可以理解为导体对电流的阻力。
电阻通常用欧姆(Ω)表示。
实验步骤本实验分为以下几个步骤进行。
步骤一:直流电压的测量1.将电压表调至直流电压测量档位。
2.将电压表的正负极依次连接到待测电压的两个端点。
3.读取电压表上显示的数值,并记录下来。
步骤二:直流电流的测量1.将电流表调至直流电流测量档位。
2.将电流表的正负极依次连接到待测电流的两个端点。
3.读取电流表上显示的数值,并记录下来。
步骤三:电阻的测量1.将万用表调至电阻测量档位。
2.将待测电阻的两端分别连接到万用表的两个触头。
3.读取万用表上显示的数值,并记录下来。
步骤四:交流电信号的观察1.将示波器的探头连接到待测电路的输出端。
2.调节示波器的时间和电压基准,使波形清晰可见。
3.观察示波器上显示的波形,记录下来。
结果与分析根据实验步骤所得的数据,我们可以进行一些结果的分析和总结。
1. 直流电压的测量结果可以用来判断电路中不同位置的电势差,从而了解电压分布情况。
2. 直流电流的测量结果可以用来判断电路中不同位置的电流大小,从而了解元件的工作状态。
电子测量实验报告
电子测量实验报告
本实验旨在通过使用多种电子仪器,对不同电路的电压、电流、电阻等参数进行测量。
下面是本实验的实验流程、实验仪器和实验结果的详细说明。
一、实验流程
本实验的实验流程如下:
1. 根据实验要求,选择合适的测量仪器和电路。
2. 连接电路,确保电路连接正确、无短路和开路。
3. 通过万用表或数字万能表测量电路中的电压、电流等参数。
4. 记录测量数据,并计算出电阻、电功率等参数。
5. 分析数据,检查实验结果的准确性和可靠性。
二、实验仪器
本实验使用的主要仪器如下:
1. 万用表/数字万用表:用于测量电路中的电量参数,如电压、电流等。
2. 示波器:用于显示电路中的变化趋势,如电流、电信号等。
3. 电源:提供电路所需的电能。
4. 电阻箱:用于产生不同的电阻值以调整电路。
三、实验结果
本实验通过测量不同电路中的电量参数,得出以下结果:
1. 测量直流电路中的电压、电流、电阻等参数。
2. 测量交流电路中的电压、电流、电容等参数。
3. 测量滤波电路中的电压、电流、电容等参数。
通过对以上数据的分析,可以得到每个电路的理论计算值和实验测量值的比较,从而评估实验结果的准确性和可靠性。
四、实验总结
本实验通过使用多种电子仪器,对不同电路的电量参数进行测量,加深了对电子学原理的理解。
在实验过程中,我们注意到仪器的使用方法和电路的连接方式对实验结果的影响,提高了我们的实验技能和注意力。
最终,我们得到了准确可靠的实验结果,为我们的学习和应用奠定了基础。
电子测量实验报告_电阻
一、实验目的1. 熟悉电子测量仪器的使用方法;2. 掌握电阻的测量原理和方法;3. 提高实验操作技能和数据处理能力。
二、实验原理电阻是电路中的一种基本元件,用于限制电流的流动。
电阻的测量可以通过多种方法实现,本实验采用伏安法测量电阻。
伏安法是通过测量电阻两端的电压和通过电阻的电流,根据欧姆定律(U=IR)计算电阻值。
三、实验仪器与设备1. 指针式万用表2. 可调直流电源3. 电阻箱4. 电阻5. 滑动变阻器6. 开关7. 导线若干四、实验步骤1. 将电阻、滑动变阻器、开关和导线按照电路图连接好;2. 将万用表选择到电压挡,调整直流电源的输出电压,使电阻两端的电压在合适的范围内;3. 闭合开关,读取电阻两端的电压值U;4. 将万用表选择到电流挡,调整滑动变阻器,使通过电阻的电流在合适的范围内;5. 读取通过电阻的电流值I;6. 重复步骤3和4,至少测量3次,记录数据;7. 根据欧姆定律,计算电阻的平均值。
五、实验数据及处理1. 电压U(V):1.23、1.25、1.272. 电流I(A):0.25、0.26、0.273. 电阻R(Ω)=U/I- 第一次测量:R1 = 1.23V / 0.25A = 4.92Ω- 第二次测量:R2 = 1.25V / 0.26A = 4.81Ω- 第三次测量:R3 = 1.27V / 0.27A = 4.71Ω4. 电阻平均值:R = (R1 + R2 + R3) / 3 = 4.83Ω六、实验结果与分析通过实验测量,得到电阻的平均值为4.83Ω。
实验结果表明,伏安法可以有效地测量电阻值。
在实验过程中,电压和电流的测量值存在一定的误差,这是由于测量仪器的精度和实验操作的不准确性所导致的。
为了提高测量精度,可以采取以下措施:1. 使用高精度的万用表和直流电源;2. 仔细操作,确保电路连接正确;3. 多次测量取平均值,以减小误差。
七、实验总结本次实验通过伏安法测量电阻,掌握了电阻的测量原理和方法,提高了实验操作技能和数据处理能力。
测量电子元件实验报告
一、实验目的本次实验旨在让学生掌握电子元件的测量方法,熟悉常用电子元件的特性,提高学生在电子电路设计、制作与调试中的实际操作能力。
二、实验原理电子元件的测量方法主要有直接测量和间接测量两种。
直接测量是指使用仪器直接测量元件的物理量,如电阻、电容、电感等;间接测量是指通过测量电路中的其他物理量,间接推算出元件的参数,如测量电路中的电流、电压等。
三、实验仪器与材料1. 仪器:数字万用表、稳压电源、信号发生器、示波器、电阻箱、电容箱、电感箱等。
2. 材料:电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等常用电子元件。
四、实验步骤1. 电阻的测量(1)使用数字万用表设置在电阻测量挡,将红表笔和黑表笔分别连接到电阻两端。
(2)观察万用表显示的电阻值,即为所测电阻的阻值。
2. 电容的测量(1)使用数字万用表设置在电容测量挡,将红表笔和黑表笔分别连接到电容两端。
(2)观察万用表显示的电容值,即为所测电容的电容值。
3. 电感的测量(1)使用数字万用表设置在电感测量挡,将红表笔和黑表笔分别连接到电感两端。
(2)观察万用表显示的电感值,即为所测电感的电感值。
4. 二极管的测量(1)使用数字万用表设置在二极管测量挡,将红表笔和黑表笔分别连接到二极管的两端。
(2)观察万用表显示的电压值,正值表示二极管导通,负值表示二极管截止。
5. 三极管的测量(1)使用数字万用表设置在二极管测量挡,将红表笔和黑表笔分别连接到三极管的基极和发射极。
(2)观察万用表显示的电压值,正值表示三极管导通,负值表示三极管截止。
6. 集成电路的测量(1)使用数字万用表设置在二极管测量挡,将红表笔和黑表笔分别连接到集成电路的相应引脚。
(2)观察万用表显示的电压值,根据集成电路的规格书,判断集成电路是否正常工作。
五、实验结果与分析1. 电阻的测量结果与分析实验中测量了不同阻值的电阻,测量值与标称值基本一致,说明测量方法正确。
2. 电容的测量结果与分析实验中测量了不同电容值的电容,测量值与标称值基本一致,说明测量方法正确。
电子测量实验报告
电子测量实验报告电子测量实验报告实验目的:本实验旨在学习和掌握基本的电子测量技术和仪器的使用方法,包括数字电压表、示波器和信号发生器等。
实验仪器:数字电压表(DMM)、示波器(OSC)和信号发生器(SG)。
实验原理:1. 数字电压表:用于测量电路中的电压值,采用数码显示,具有较高的精度和稳定性。
在电路中需要将表针式电压表或模拟电压表替换为数字电压表,以便更准确地测量电路中的电压。
2. 示波器:用于显示电压随时间的变化情况,具有测量信号幅度、频率、相位等特性的功能。
示波器内置了扫描信号发生器和偏移电压源,可以在显示屏上显示出电压随时间的波形图。
3. 信号发生器:用于产生各种稳定的信号源,包括正弦波、方波、脉冲等。
可以通过调节信号发生器的频率和幅度来产生所需的信号。
实验步骤:1. 将数字电压表连接到待测电路的电压接线点,将测量量程调整到合适的范围,读取并记录测量结果。
2. 将示波器连接到待测电路的电压接线点,调整示波器的时间和电压量程,观察并记录电压随时间的波形图。
3. 将信号发生器连接到待测电路的输入端,调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录输出信号的波形和频率。
实验结果:1. 使用数字电压表测量待测电路的电压,记录并比较了不同量程下的测量结果。
2. 使用示波器观察了待测电路在不同时间段内电压的波形变化,分析并记录了示波器上显示的波形图。
3. 使用信号发生器产生了不同频率和幅度的信号,并观察了待测电路对信号的响应情况,记录并分析了输出信号的波形和频率。
实验结论:通过本实验的操作,我们学习并掌握了基本的电子测量技术和仪器的使用方法,包括数字电压表、示波器和信号发生器等。
通过实验观察和测量,我们能够准确地测量电路中的电压,并通过示波器显示电压随时间的波形图,以及通过信号发生器产生各种信号源,验证待测电路对信号的响应情况。
实训电子测量仪器实验报告
#### 一、实验目的本次实训旨在通过实际操作,加深对电子测量仪器的基本原理、操作方法和应用范围的理解。
通过本次实验,我们希望能够:1. 掌握电子测量仪器的基本操作步骤。
2. 熟悉不同类型电子测量仪器的使用方法。
3. 了解电子测量仪器在工程实践中的应用。
4. 提高实验技能和数据分析能力。
#### 二、实验原理电子测量仪器是用于测量电子电路参数的设备,主要包括示波器、万用表、信号发生器等。
以下是几种常用电子测量仪器的原理概述:1. 示波器:利用电子束扫描荧光屏上的亮点,以显示信号的波形。
示波器可以测量电压、频率、相位等参数。
2. 万用表:用于测量电压、电流、电阻等基本电学参数。
万用表分为模拟和数字两种,数字万用表具有更高的精度和便捷性。
3. 信号发生器:用于产生标准信号,如正弦波、方波、三角波等,以便于进行电路测试和调试。
#### 三、实验仪器与设备1. 示波器2. 万用表3. 信号发生器4. 电阻、电容、电感等电子元件5. 电路板、连接线等实验器材#### 四、实验内容与步骤1. 示波器使用- 连接示波器与电路板,观察信号波形。
- 测量信号的电压、频率、相位等参数。
- 比较不同信号波形的特点。
2. 万用表使用- 使用万用表测量电阻、电容、电压、电流等参数。
- 比较模拟和数字万用表的测量结果。
- 分析测量误差。
3. 信号发生器使用- 使用信号发生器产生不同类型的信号。
- 将信号输入电路,观察电路响应。
- 分析信号对电路的影响。
4. 综合实验- 设计一个简单的电子电路,使用示波器、万用表、信号发生器等仪器进行测试和调试。
- 分析实验结果,优化电路设计。
#### 五、实验数据与结果分析1. 示波器测量结果- 信号A:频率为1kHz,电压峰峰值为5V。
- 信号B:频率为2kHz,电压峰峰值为10V。
2. 万用表测量结果- 电阻R1:100Ω,测量误差为±5%。
- 电容C1:1000μF,测量误差为±10%。
电子测量 实验报告
电子测量实验报告实验报告:电子测量引言:电子测量是电子学中非常重要的一部分,通过电子测量,可以对电流、电压、电阻、电感、电容和功率等参数进行准确的测量和分析。
本实验旨在通过实际操作,了解并掌握一些基本的电子测量方法和仪器的使用。
实验目的:1. 了解常见的电子测量仪器,例如数字万用表、示波器和信号发生器等。
2. 掌握测量直流电流、直流电压、交流电压、交流电流、电阻、电容和电感的方法和技巧。
3. 学习使用示波器测量电压、频率和相位差等信号参数。
实验步骤和结果:1. 实验一:测量直流电流和直流电压a. 将数字万用表的选择旋钮拨到直流电流测量档位,并连接正确的电路。
b. 通过电源控制直流电流的大小,观察数字万用表的读数并记录。
c. 将数字万用表的选择旋钮拨到直流电压测量档位,连接正确的电路并测量直流电压。
2. 实验二:测量交流电压和交流电流a. 使用示波器测量交流电压和交流电流。
b. 设置示波器的时间和幅度尺度,观察波形,并测量其峰值和有效值。
3. 实验三:测量电阻、电容和电感a. 使用数字万用表测量电阻,并计算真值和误差。
b. 使用数字万用表测量电容,并记录相应的读数。
c. 使用示波器和信号发生器测量电感的感抗和品质因数。
讨论与分析:通过以上实验,我们可以得到以下的结论和分析:1. 电子测量仪器的使用:通过实验,我们了解了常见的电子测量仪器的使用方法,例如数字万用表、示波器和信号发生器。
这些仪器能够提供准确的测量结果,为电子工程师的工作提供了很大的帮助。
2. 直流电流和直流电压的测量:通过实验一,我们学会了使用数字万用表来测量直流电流和直流电压。
我们可以通过调节电源的电压和连接正确的电路来测量不同的电流和电压值。
3. 交流电压和交流电流的测量:实验二中,我们使用示波器来测量交流电压和交流电流。
通过观察波形,并测量其峰值和有效值,我们可以了解信号的振幅和频率等特性。
4. 电阻、电容和电感的测量:实验三中,我们使用数字万用表测量电阻和电容,并计算出真值和误差。
电测实验报告
《电子测量技术》实验报告电气工程学院姓名:李晓峰学号:12281035班级:电气1307班实验一示波器波形参数测量一、实验目的通过示波器的波形参数测量,进一步巩固加强示波器的波形显示原理的掌握,熟悉示波器的使用技巧。
1.熟练掌握用示波器测量电压信号峰峰值,有效值及其直流分量。
2.熟练掌握用示波器测量电压信号周期及频率。
3.熟练掌握用示波器在单踪方式和双踪方式下测量两信号的相位差。
二、实验设备1.信号发生器,示波器。
示波器——SS7802Aa、主要参数:SS-7802模拟示波器·具有能够选择场方式、线路的TV/视频同步功能·附有光标和读出功能·5位数计数器规格及性能·显像管:6英寸、方型8*10p(1p=10mm)约16kV·垂直灵敏度:2mV/p~5V/p(1-2-5档)(通道1、通道2)精度:±2%·频率范围:20MHz·时间轴扫描A·100ns/p~500ms/p·TV/视频同步:能够选择场方式、能够选择ODD、EVEN、BOTH、扫描线路b、主要功能描述示波器操作板如图所示:包括如下五个操作控制区域:水平控制区【◄POSITION►】:将【◄POSITION►】向右旋转,波形右移。
FINE 指示灯亮时,旋转【◄POSITION►】可作微调。
MAG×10 :扫描速率提高10倍,波形将基于中心位置向左右放大。
ALTCHOP :选择ALT(交替,两个或多个信号交替扫描)或CHOP (断续,两个或多个信号交替扫描)。
垂直控制区INPUT:输入连接器(CH1、CH2),连接输入信号。
EXTINPUT :用外触发信号做触发源。
外信号通过前面板的EXTINPUT接入。
【VOLTS/DIV】:调节【VOLTS/DIV】选择偏转因数。
按下【VOLTS/DIV】;偏转因数显示“ ”符号。
在该屏幕下,可执行微调程序。
电子测量实验报告
黄淮学院电子科学与工程系 电子测量技术课程基础性实验报告实验名称 秒脉冲信号发生器实验时间 年 月 日学生姓名实验地点 同组人员专业班级电技1101班一、实验目的1. 熟悉用石英晶体和CMOS 反相器构成多谐振荡器的电路。
2. 熟悉用分频器获得秒信号的方法。
二、实验主要仪器设备和材料1. 实验仪器直流稳压电源×1、双踪示波器×1、万用电表×1、IC3 16脚插座×1、IC2 14脚插座×1、BX05模块(含有1C 、2C 、R 和石英晶体)。
2. 实验器件 CD4060、CD4013三、实验内容图4-1 秒脉冲信号发生器电路图4-2图4-1所示为秒脉冲信号发生器电路,石英晶体的固有频率为32.768kHz ,4060为十四级二进制计数/分频/振荡器,其内部有1G 、2G 二个反相器和14级二进制计数器,电阻R 连在1G 两端,用来确定1G 静态为电压传输特性中点Q ,使1G 有较大放大倍数,如图4-2所示。
当接上电源后,石英晶体与电容1C 、2C 组成振荡回路,从噪声中选出32.768kHz 正弦信号,通过2C 输入到1G 门的I u ,经1G 放大后得到O u 获得很大削顶信号。
经2G 反相器整形,从O Φ得到32.768kHz 方波,再经14级二进制分频获得频率为32.768×1432/10=32.768×310/16384=2Hz 信号再由D 触发器组成T '触发器为二分频电路,即在Q 端获得频率为1Hz 的方波信号,这即为周期为1S 的秒信号。
为防止小电容连线受分布电影响,故将1C 、2C 、R 、石英晶体等制作于BX05模块内,使连线缩短。
四、实验步骤1. 在不接电源情况下,按图4-1所示电路进行连接、要求BX05模块与4060器件连线,尽可能短。
或用屏蔽线(如图4-1所示)。
2. 将直流稳压电源调节到+5V ,关闭电源后,将各器件电源端与稳压电源相连。
