电子测量__

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《电子测量技术》课件

《电子测量技术》课件
功能
模拟信号发生器和数字信号发生器。
分类
频率范围、波形精度、调制功能等。
参数
电路测试、信号源校准、模拟通信系统等。
应用ห้องสมุดไป่ตู้景
用于分析数字电路的逻辑时序关系。
功能
多通道同步采样、触发功能强大、可解码多种总线协议。
特点
数字系统调试、嵌入式系统开发、总线分析等。
应用场景
电子测量技术的应用实例
音频信号的测量是电子测量技术的重要应用之一,主要用于声音的质量控制和参数测量。
调制解调的方法
滤波的概念
通过电子线路或器件将不需要的频率分量滤除,以改善信号的质量和特征。
信号放大的概念
通过电子线路或器件将微弱信号放大到所需的幅度和功率水平。
放大与滤波的方法
包括放大器设计和滤波器设计等,用于改善信号的质量和特征。
电子测量仪器的基本知识
产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等。
数字信号的测量是电子测量技术的重要应用之一,主要用于数字信号的处理和分析。
总结词
数字信号的测量包括信号幅度、频率、脉冲宽度等参数的测量。通过电子测量技术,可以精确地测量数字信号的各种参数,为数字信号的处理和分析提供可靠的数据支持。在通信、雷达、导航等领域中,数字信号的测量具有广泛的应用价值。
详细描述
智能决策支持
未来的电子测量技术将与人工智能技术紧密结合,实现智能决策支持。通过采集大量的测量数据并进行分析,可以为决策者提供科学、准确的决策依据,提高决策效率和准确性。
THANKS
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
电子测量技术的发展趋势与展望
智能化
随着人工智能和机器学习技术的快速发展,电子测量技术正朝着智能化方向发展。智能化测量设备能够自动完成数据采集、处理和分析,提高测量效率和精度。

电子测量与仪器的基本知识

电子测量与仪器的基本知识

(2)放线定位.施工放线主要包括确定标高线、天花造型位置线、吊挂点 定位线、大中型灯具吊点等.
1)确定标高线.定出地面的基准线,如原地坪无饰面要求, 基准线为原地 坪线; 如原地坪有饰面要求,基准线则为饰面后的地坪线.以地坪线基准线 为起点, 根据设计要求在墙(柱)面上量出吊顶的高度,并画出高度线作为 吊顶的底标高.
, 可取代部分脑力劳动。智能仪器的功能模块多以硬件(或固化的软件) 形式存在, 无论是开发还是应用, 均缺乏一定的灵活性。
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1.2 电子测量仪器的基础知识
4.虚拟仪器 1) 虚拟仪器的基本概念 虚拟仪器(Virtual Instrument, 遇) 是以一种全新的理念于20 世纪90 年
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1. 1 电子测量概述
3) 电信号特性的测量 信号特性的测量指的是对频率、周期、时间、相位、调制系数、失真度
等参量的测量。 4) 电路性能的测量 电路性能的测量指的是对通频带、选择性、放大倍数、衰减量、灵敏度
、信噪比等参量的测量。 5) 特性曲线的测量 特性曲线的测量指的是对幅频特性、相频特性、器件特性等的显示测量
2)确定造型位置线.吊顶造型位置线可先在一个墙面上量出竖向距离, 再
以此画出其他墙面的水平线,即得到吊顶位置的外框线,然后再逐步找出
各局部的造型框架线; 若室内吊顶的空间不规则,可以根据施工图纸测出
造型边缘距墙面的距离, 找出吊顶造型边框的有关基本点,将点再连接成
吊顶造型线.
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第一节 木龙骨吊顶施工技术
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1. 1 电子测量概述
2.电子测量的内容 电子测量与其他测量相比, 具有测量频率范围宽、量程广、精确度高、

电子测量原理

电子测量原理

电子测量原理电子测量是一种利用电子设备进行物理量测量的技术方法。

在科学研究、工程技术以及生产制造等领域,电子测量得到了广泛的应用。

本文将介绍电子测量的原理、常用的电子测量仪器以及应用案例。

一、电子测量原理概述电子测量的基本原理是将待测物理量转化为电信号,通过电子设备进行测量和处理。

电子测量可分为直接和间接两种方式。

直接测量是指将待测物理量转化为电信号进行测量,常见的有电压、电流和电阻等。

间接测量是通过某种物理效应将待测物理量转化为电信号,再进行测量,如温度、压力、位移等。

二、电子测量仪器1.示波器示波器是电子测量中最常用的仪器之一,用于显示待测信号的波形。

示波器可以显示信号的幅值、频率、相位等信息,通过观察波形来判断信号是否合格。

示波器有模拟示波器和数字示波器两种类型,数字示波器具有更高的精度和功能。

2.万用表万用表是一种多功能的电子测量仪器,可以测量电压、电流、电阻、电容等基本物理量。

万用表常用于电路维修、实验室研究以及工程测量等领域。

随着科技的发展,万用表也在不断更新,新一代的数字万用表功能更加强大。

3.频谱分析仪频谱分析仪用于测量信号的频谱特性,能够将复杂的电信号分解成不同频率的分量。

频谱分析仪在通信、无线电、音频等领域有广泛的应用,可以用于信号分析、故障诊断以及无线电频道分配等。

三、电子测量应用案例1.温度测量温度测量是电子测量中常见的应用之一。

利用热敏电阻、热电偶、红外线传感器等测温元件,可以测量物体的温度。

温度测量在工业自动化、气象观测、医疗设备等方面都有广泛的应用。

2.压力测量压力测量广泛应用于石油化工、水处理、汽车工业等领域。

常用的压力传感器有电容式传感器、电阻式传感器和压阻式传感器等。

通过测量物体受力变形或流体压强,可以准确测量压力大小。

3.位移测量位移测量用于测量物体的位置移动或形变。

常用的位移传感器有光电编码器、应变测量电阻和激光测距仪等。

位移测量在机器人技术、建筑工程和制造业等方面有广泛的应用。

电子测量原理

电子测量原理

电子测量原理电子测量是现代科技领域中不可或缺的一部分,通过电子设备测量物理量的数值。

电子测量的原理主要包括测量基本原理、测量仪表原理、测量方法等方面的内容。

本文将从这些方面对电子测量原理进行探讨。

1. 测量基本原理电子测量的基本原理是通过电子仪器测量物理量的数值。

测量基本原理可以分为四个方面:传感器原理、信号处理原理、数据采集原理以及数据处理原理。

(1)传感器原理传感器是电子测量中关键的组成部分,它能将一种待测量的物理量转换为电信号,再通过电子仪器进行处理。

传感器的种类繁多,常见的传感器有温度传感器、压力传感器、湿度传感器等。

(2)信号处理原理信号处理是将传感器输出的电信号进行放大、滤波等处理,以便更好地观测和分析物理量的变化情况。

(3)数据采集原理数据采集是利用模拟-数字转换技术将模拟信号转换为数字信号,并进行必要的编码和校验,以便于后续的数据处理。

(4)数据处理原理数据处理是对采集到的数字信号进行分析、计算、显示等操作,从而获得所需的测量结果。

2. 测量仪表原理测量仪表是进行电子测量的工具,它包括测量仪器、测量传感器、测量电缆等。

测量仪表的原理可以分为仪表传感器接口、测量电路、显示装置等方面。

(1)仪表传感器接口仪表传感器接口是将传感器和仪表连接起来,将传感器采集到的信号传递给测量仪器,实现测量功能。

(2)测量电路测量电路是测量仪表中的核心部分,它通过适当的电路设计,将传感器接口传递过来的信号进行放大、滤波等处理,以获得准确的测量结果。

(3)显示装置显示装置是用于展示测量结果的部分,常见的显示装置有数码管、液晶显示屏等。

3. 测量方法电子测量有多种方法,常见的有直接测量法、间接测量法和对比测量法。

(1)直接测量法直接测量法是最常见、最直接的测量方法,它通过测量仪表直接测量待测量物理量的数值,如使用温度计测量温度、使用电压表测量电压等。

(2)间接测量法间接测量法是通过已知和未知量之间的关系进行测量的方法,通常需要通过公式或者其他方法来计算得到待测量物理量的数值。

任务 1 认识电子测量(电子测量技术)

任务 1  认识电子测量(电子测量技术)

任务 1 认识电子测量在人们的日常生活中经常需要进行测量,如用尺子测量物品长度,用体温计测量体温,用 血压计测量血压等,测量可以说无处不在 。

不仅日常生活中离不开测量,生产制造和科学研究 等领域更离不开测量技术 。

测量是使用合适的仪器设备 、采用一定的测量方法以获得被测对 象量值的过程 。

电子测量是测量学的一个重要分支,通过本任务的学习,我们来了解什么是电 子测量,以及电子测量的特点 、内容 、分类等,逐步培养工程意识 。

1.电子测量的基本概念 (1) 电子测量的定义随着电子技术的发展,电子测量技术也得到迅速发展 。

本课程所说的电子测量是指利用 电子技术对各种电参量 、电性能进行的测量,如用万用表测量电压 、电流 、电阻等,即对各种电 参量 、电性能的测量技术和常用电子测量仪器的使用 。

(2) 电子测量的主要内容① 电能量的测量,如电流 、电压 、电功率等的测量 。

② 电信号特征的测量,如电信号的频率 、周期 、相位 、失真度等的测量 。

③ 电子元件参数的测量,如电阻 、电感 、电容以及晶体管 、集成电路等元件各种参数的 测量 。

④ 电路性能参数的测量,如增益 、通频带 、灵敏度 、信噪比等的测量 。

⑤ 特性曲线的测量,如半导体元件的伏安特性曲线 、电路的频率特性曲线等的测量。

2.电子测量的特点 (1) 测量频率的范围宽随着技术不断发展,新元件 、新工艺的采用使电子测量的频率范围越来越宽 。

电子测量不 仅能测量直流电量,也能测量交流电量,其频率范围可达 10-6~1012Hz 。

但是需要注意,不同 的测量仪器,即使测量同一种电量,其工作原理和测量方法也各不相同,所能测量的频率范围 也是不同的 。

因此要根据具体的测量要求,选择合适的测量仪器和测量方法 。

(2) 测量仪器的量程宽量程是指仪器所测量参数的范围 。

电子测量仪器的量程很宽,如数字式万用表可以测量 的电压范围从纳伏至千伏,量程可达 12 个数量级 。

电子测量基础知识归纳

电子测量基础知识归纳

电子测量基础知识归纳1. 什么是电子测量电子测量是一种通过使用电子设备和技术来测量、检测和监控电信号、电流、电压和电气特性的过程。

它在许多领域中被广泛应用,例如电子工程、通信工程、自动化等。

2. 常见的电子测量仪器2.1 数字万用表数字万用表是最常见的电子测量仪器之一。

它可以测量电压、电流、电阻、频率等电气特性。

数字万用表使用数字显示屏,精度高,操作简单。

2.2 示波器示波器是用于显示电信号波形的仪器。

它可以实时显示电压随时间的变化。

示波器可用于观察信号的频率、幅度、相位等特性,以及检测电路中的故障。

2.3 频谱分析仪频谱分析仪可以将信号分解为不同频率的成分,并显示其幅度。

它被广泛用于无线通信、音频处理、信号调制等领域。

2.4 信号发生器信号发生器是用于产生各种电信号的仪器。

它可以生成不同频率、幅度和波形的信号,常用于电子实验、测试和调试。

3. 电子测量的重要性电子测量在现代科技发展中起着重要的作用。

它可以帮助工程师和科学家了解电子设备和电路的性能,并进行相关的研究和开发。

通过电子测量,我们可以确保电子产品的质量和可靠性,并及时发现并解决问题。

4. 电子测量的常见应用4.1 电路设计与测试在电路设计过程中,电子测量是不可或缺的。

它可以帮助工程师验证设计的正确性,并进行性能测试和优化。

电子测量还可以用于检测电路中的故障,方便故障排除和维修。

4.2 通信工程电子测量在通信工程中起着至关重要的作用。

它可以帮助工程师测试和监测信号的质量、传输效率和可靠性。

电子测量还可以用于调试和优化通信设备和系统。

4.3 自动化在自动化系统中,电子测量被广泛应用于监测和控制过程变量。

它可以帮助工程师实时获取传感器和执行器的数据,并进行有效的控制和调节,以实现自动化系统的稳定和优化。

5. 结论电子测量是现代科技不可或缺的一部分,它帮助我们了解和掌握电子设备和电路的性能。

通过使用常见的电子测量仪器,我们可以进行电路设计和测试,优化通信工程,实现自动化控制。

《电子测量》课件


电子测量技术在人工智能中的应用
数据处理
人工智能需要大量的数 据进行训练和学习,电 子测量技术可以提供高 精度、高效率的数据处 理解决方案。
算法优化
人工智能算法的优化需 要电子测量技术进行性 能评估和改进。
嵌入式系统
人工智能的嵌入式系统 需要电子测量技术进行 硬件和软件的测试和调 试。
THANKS
功能
用于观察和测量电信号的 波形,测量信号的幅度、 频率等参数。
分类
模拟示波器和数字示波器 ,其中数字示波器又分为 实时示波器和采样示波器 。
使用注意事项
正确选择示波器的量程范 围,避免信号过载;根据 需要选择合适的触发模式 。
信号发生器
功能
产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等 。
分类
模拟信号发生器和数字信号发生器。
网络化
网络化测量仪器将实现远程控制和数 据共享,提高测量效率和资源利用率 。
电子测量技术在物联网中的应用
传感器网络
物联网中的传感器网络需要高精度、高稳定性的电子测量技术进 行数据采集和处理。
无线通信
物联网中的无线通信技术需要电子测量技术进行信号质量测试和优 化。
智能家居
智能家居中的各种设备需要进行精确的电量、温度、湿度等参数的 测量,需要电子测量技术的支持。
当、零点漂移等。
环境误差
由于环境因素的变化,如温度 、湿度、气压等,对测量结果 造成的影响。
人为误差
由于操作人员的主观因素,如 视觉误差、操作不当等,对测 量结果造成的影响。
方法误差
由于测量方法的局限性或不完 善性,如测量电路的设计缺陷 、算法误差等,对测量结果造
成的影响。
电子测量的数据处理

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。

知识笔记-1.1 电子测量的意义及特点

单元一绪论§ 1.1电子测量的意义及特点一、电子测量的意义测量是人类对客观事物取得数量概念的认识过程,在这种认识过程中,人们借助于专门的设备,依据一定的理论,通过实验的方法,求出以所用的测量单位来表示的被测量的量值。

测量结果的量值由两部分组成:数值和单位。

奥运计时术揭秘现在奥运会短跑计时的程序非常先进,也十分复杂。

一旦选手双脚蹬在起跑器上,做好启动准备,计时官员扣动发令枪扳机,通过铜线发出电流到起跑器和单独的计时台。

电流会启动计时台上的石英晶体振荡器,与此同时,发令枪的声音经由每个选手起跑器的扬声器放大,这样一来,所有参赛选手即可同时听到发令枪响,实现了真正意义上的公平比赛。

而在赛道的另外一端,激光信号则从终点线一端传向另一端,而另一端的光传感器(亦称光电管或“电子眼”)会收到激光发出的光束信号。

当选手穿过终点线,光束受到阻塞,电子眼立即向计时台发送信号,记录下选手的比赛用时。

同时,与终点线平行安装的一台高速数码摄像机会以每秒2000次的惊人速度,将图像扫描到一个狭窄剖面上。

当每名选手跑过终点线时,摄像机会将最先触及终点线的身体部位的电子信号发送给计时台,从而记下他们的比赛时间。

计时台则将比赛时间发送给裁判席和电子记分板。

图像则会被发送给电脑,电脑使图像与时钟实现同步,令其处于水平时标的并行位置,构成一幅完整的图像。

电脑还会用一个垂直指针记录下每名选手身体最先触及终点线的具体部位。

随后,技术人员可以在比赛结束后在30秒内将这张合成图像播放在视频显示器上,帮助裁判确定可能差之毫厘的归属。

电子测量泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术,是电子学与测量学相结合的产物。

电子测量技术的水平也是衡量一个国家科学技术水平的重要标志。

二、电子测量的内容三、电子测量的特点1、测量频率范围宽(10-6Hz~1012Hz)2、测量量程宽3、测量准确度高低相差悬殊4、测量速度快5、易于实现遥测6、易于实现测量自动化和测量仪器微机化有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)。

实验报告电子测量

一、实验目的1. 熟悉电子测量仪器的基本原理和使用方法。

2. 掌握常用电子测量仪器的操作技巧。

3. 提高电子测量实验技能,培养严谨的科学态度。

二、实验原理电子测量是指利用电子技术和电子仪器对各种物理量进行测量。

本实验主要涉及以下测量原理:1. 电压测量:利用电压表直接测量电路中的电压值。

2. 电流测量:利用电流表直接测量电路中的电流值。

3. 电阻测量:利用欧姆定律,通过测量电压和电流,计算出电阻值。

4. 频率测量:利用频率计测量信号源的频率值。

5. 信号发生器:产生各种频率、幅度和波形的标准信号。

三、实验仪器1. 双踪示波器2. 数字万用表3. 欧姆表4. 频率计5. 信号发生器6. 滑动变阻器7. 电容8. 电感9. 电源四、实验内容1. 示波器使用方法(1)观察正弦波(2)观察矩形波(3)观察三角波(4)观察李萨如图形2. 电压测量(1)测量直流电压(2)测量交流电压3. 电流测量(1)测量直流电流(2)测量交流电流4. 电阻测量(1)测量固定电阻(2)测量可变电阻5. 频率测量(1)测量正弦波频率(2)测量矩形波频率6. 信号发生器使用(1)产生正弦波(2)产生矩形波(3)产生三角波五、实验步骤1. 示波器使用方法(1)打开示波器电源,调整亮度、对比度等参数。

(2)将示波器探头连接到待测电路,调整探头衰减倍数。

(3)观察波形,调整示波器参数,使波形清晰可见。

2. 电压测量(1)将电压表的正极探头连接到电路中待测电压点,负极探头接地。

(2)选择合适的量程,读取电压值。

3. 电流测量(1)将电流表串联接入电路中待测电流点。

(2)选择合适的量程,读取电流值。

4. 电阻测量(1)将待测电阻接入电路。

(2)选择合适的量程,读取电阻值。

5. 频率测量(1)将频率计探头连接到待测信号源。

(2)选择合适的量程,读取频率值。

6. 信号发生器使用(1)将信号发生器输出端连接到待测电路。

(2)调整信号发生器参数,产生所需波形。

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当电子束从荧光屏上移去后,光点仍能在屏上保
持一定的时间才消失。从电子束移去到光点亮度下降 为原始值的10%,所延续的时间称为余辉时间。
为了测量所显示波形的高度和宽度,在荧光屏上
还常有一定的刻度线。
12
二、图像显示的基本原理
图像显示基本类型(1)显示随时间变化的信号。 (2)显示任意两个变量x与y的关系。
-
屏幕 S
电子束
y
b
L
10
在偏转电压Vy的作用下,Y方向在荧光屏偏转的 距离为
y
Ls 2bVa
Vy
y h'yVy
Vy D' y y
D'y 为示波管的偏转灵敏度,单位为V/cm
11
(三) 荧光屏 荧光屏在示波管一端,通常是圆形或矩形的。在
示波管内壁涂上一层荧光物质,面向电子枪的一侧还 常覆盖一层极薄的透明铝膜。高速电子可以穿透这层 铝膜轰击屏上的荧光物质,后者将电子的动能转变为 光能,产生亮点。此外,这层铝膜还能吸收荧光物质 发出的二次电子和光束中的负离子,还对荧光有反射 作用,使显示的图形更加清晰。
的图形。
22
vx与v
同相
y
vx与v
正交
y
两个同频率信号构成的李沙育图形
23
第二节 通用示波器
一、示波器的分类和通用示波器的组成 分类:(1)通用示波器 (2)多束示波器 (3)取样示波器 (4)记忆、存贮示波器 (5) 专用或特殊示波器
组成: 示波管 垂直通道 水平通道 电源电路 校准信号发生器
3
• G2、A1、A2:G2、A1、A2的电位均远高于K,组成聚 焦系统,对电子束进行聚焦和加速,G2、 A2 一般相连 VA2 VG2 ,这个高电位一般 接近于地电位。A1的电位通常低于 A2,VA1 VA2 。
电子枪
偏转系统
Y2
X2
荧光屏
F
Y1
X1
K G1 G2
A1
A2
4
• 电子穿越加速场的过程:
(一)显示随时间变化的信号: 1、扫描的概念 假设 vy Vm sint ,即为加到Y偏转板上的电压,则
电子束就会在Y方向按正弦规律变化,任一瞬间的偏转距 离正比于该瞬间Y偏转板上的电压。
13
vy Vm sin t
Y1
Ts
Y2
1 20
3
14
假设在X偏转板上加一随时间而线性变化的电压,即 锯齿波电压,那么光点在X方向偏转的距离变化反映了时 间的变化,光点在荧光屏上构成反映时间变化的直线 。
17
2、信号与扫描电压的同步: 同步:扫描电压的周期 Tn 是被观察信号周期 Ts 的整数倍。

Tn KTs (K 1、2 )
18
TS Tn
Tn 2Ts
被测信号与扫描电压的同步
19
TS
Tn
Tn
5 4
Ts
被测信号与扫描电压的不同步
20
同步的实现: • 利用被测信号产生一个同步触发信号去控制示波器时基
R2 //
1
jc2

R1
C1
Vo Vi
Z2
vi
(分压公式)
Z1 Z2
_
R2
C2

vo
_
若满足 R1C1 R2C2 ——最佳补偿
24
Y 衰 Y前置 输入 减 放大器
延迟线
Y通道
Y输出 放大器
外触发 输入
外 内
触发 电路
校准输出
校准信号 发生器
X通道
扫描 发生器环
电源
X 放大器
内外
X 输入
25
二、 示波器的垂直通道 垂直通道包括:输入衰减器 Y前置放大器 延迟线 Y输出放大器
26
(—)输入衰减器Z1Fra bibliotekR1 //
1
jc1
Z2
电路中的扫描发生器,迫使它们同步。 • 用外加信号去产生同步触发信号,但外加信号的周期应
与被测信号有一定关系。 3、连续扫描和触发扫描:
连续扫描:扫描电压是连续。 触发扫描:只有在被测脉冲到来时才扫描一次。
21
(二) 显示任意两个变量之间的关系 在示波管中,电子束同时受到X和Y两个偏转的作用,
示波器可变为一个X-Y图示仪。 李沙育图形:示波器两个偏转板都加正弦电压时显示
v1y v2 y
v1 sin1 v2 sin2
v1 v2 , sin2 sin1
2 1
v1
v1 y
1
E
v2 v2 y
2
V1 V2
V1
V2
即:电子的运动方向偏离了轴向。
7
• 电子枪中聚焦系统的作用: 由于A1的电位比G2和A2低,即 VA1 VA2 VG2 ,且G2的 电位远高于G1 VG2 VG1 ,所以G1至G2和A1至A2电子束 的主要趋势是聚扰和加速,G2到A1电子来的主要趋势是 发散。调节A1电位的电位器称为“聚焦”旋钮,调节A2 电
vx Kt P
vx
0
vx
0
t
Tn
15
1
vy
4 2
3
vx
信号波形在时间轴上展开
16
扫描:光点在锯齿波作用下扫动的过程。 扫描电压: 能实现扫描的锯齿波电压。 扫描正程:光点自左向右的连续扫动。 扫描回程:光点自右端迅速返回起点。 时间基线:若在Y方向不加电压,光点只在X方向上构成
反映时间变化的一条直线。
V2 V1 电子穿越加速场,由于电子在垂直方向没 有受力,那么
v1y v2 y
v1 sin1 v2 sin2
v1
v1 y
v2 v2 y
2
1
E
V2 V1
V1
V2
5
v2 v1, sin1 sin2
1 2
即电子的运动方向偏向轴向。
v1
v1 y
1
E
2
V2 V1
v2 v2 y
V1
V2
6
• 电子穿越减速场的过程:
第三章 示波测试和测量技术
时域测试(时域分析):研究信号随时间变化的测试, 示波器是最典型仪器。
频域分析:分析信号包含的频率成份,频谱分析仪是最 典型仪器。
数据域分析:显示多路数字信号逻辑状态和各路信号 之间的逻辑关系,逻辑分析仪是最典型 仪器。
1
第一节 示波测试的基本原理
一、阴极射线示波管
示波管(CRT):电子枪、偏转系统和荧光屏
度的旋钮称为“辅助聚焦”,以免A2至偏转板间可能发 生
散焦。
8
VG1 VG2 VG2 VA2 VA1
G1
G2
A1
A2
K
-
辉度
+
聚焦 辅助聚焦
9
Vy D' y y
(二)偏转系统:
示波管中至少有X 偏转板和Y偏转板各一对。以Y偏 转板为例说明光点在荧光屏上的位移与什么因素有关。
A2
+
Vy
Va
电子枪
偏转系统
Y2
X2
F
荧光屏
Y1
X1
K G1 G2
A1
A2
阴极射线示波管
2
(一)电子枪: 电子枪由灯丝F,阴极K,栅极G1和G2,阳极A1和
A2组成。 • F、K:当灯丝加热阴极后,涂有氧化物的阴极发射大
量的电子。
• G1:G1对K的负电位的改变,起到调节电子密度进 而调 节光点亮度的作用,G1电位越负,图形越 暗,调节G1电度的电位器称为“辉度”。
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