示波器测电容实验报告

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南昌大学示波器测电容实验报告

南昌大学示波器测电容实验报告

南昌大学示波器测电容实验报告实验名称:示波器测电容实验实验目的:1、掌握示波器的使用方法,了解示波器的基本结构,熟练掌握示波器的各种调节方法。

2、学会测量电容的方法,掌握RC电路的基本原理。

3、基本了解电容特性曲线的绘制方法。

实验原理:在交流电路中,有时需要加入电容,以便实现一些特殊的电学性能。

电容是由两个带有介质的导体组成,介质可以使电容的容值改变,影响电容的性能。

例如,用在放大电路中,电容是用来截止低频,从而增加放大电路的通带宽度。

在学习电容器的后退过程中,可设最初充电Q0,经一段时间后,充电电量下降到某一水平Q(Q0>Q)。

以充电电流为正,充放电过程的电容电压会过渡从零到最终值,如下图所示。

这时我们可以用充电电流$I(t) = dq(t)/dt$来描述充电过程,由于充电电流呈指数下降趋势,所以可以通过对充电电流进行积分,求得充电电量Q(t)的曲线。

电容容值C取决于充放电过程的时间常数R × C,当R = 1 kΩ时,理论充电时间τ = R × C ≈ 1 ms,这就是该参数的一个典型值。

实验材料:1、电压稳定器2、示波器3、电容器4、定值电阻5、可调电阻6、万用表7、信号发生器实验装置:实验电路如下所示:实验步骤:1、将电容C和电阻R并联在信号发生器的输出端。

2、将示波器的X轴扫描范围设置为1ms/Div,Y轴扫描为2V/Div。

3、将发生器的正弦波频率调整至固定值1kHz,可选用下一码的降压点,使输出幅度在4V范围内。

4、将示波器的触发方式选用“自由运行”,同时触发电平设置为0V,调整信号发生器的幅度调整旋钮,控制充放电曲线振幅在荧光屏幕内,开始观察电容器充放电曲线。

5、在放电曲线过程中,可扣动示波器的X轴下降钥匙,使显示数据更加清晰。

6、在充电曲线过程中,观察电容充放电趋势,并记录此时的幅度值,进过计算得出电容C值,比较计算得出的电容值和电容器正面的电容值数据是否相符,可以误差10%以内。

(2023)大学物理实验示波器实验报告示波器实验数据(一)

(2023)大学物理实验示波器实验报告示波器实验数据(一)

(2023)大学物理实验示波器实验报告示波器实验数据(一)实验报告:大学物理实验示波器实验数据实验目的•了解示波器的基本原理•掌握示波器的操作方法•学会使用示波器测量电路的波形实验器材•示波器•电源•信号发生器•电阻、电容、电感等元件实验原理示波器是一种用于观测信号波形的电子仪器。

其基本原理是将观测电路中的信号通过元件转换成一定的电压或电流,再将其显示在示波器的屏幕上。

在实验中,我们需要使用信号发生器产生不同频率、不同幅度的正弦波信号,通过示波器观测电路中信号的波形,进而分析电路的性质。

实验步骤与记录1.将电阻、电容、电感等元件按照电路图进行连接,并接入电源。

2.使用信号发生器产生5 Vp-p、1 kHz的正弦波信号,接入电路中。

3.调节示波器的控制开关,使屏幕正常显示波形。

4.调节示波器的扫描开关,使波形填满屏幕。

5.根据示波器屏幕上的刻度,测量电路中信号的峰峰值、有效值、频率等参数,并记录数据。

实验结果与分析经过测量,我们得到了以下数据: * 信号峰峰值:9.8 V * 信号有效值:3.3 V * 信号频率:1.01 kHz根据以上数据,可以计算出电路中的电阻、电容、电感等参数,进而分析电路的特性和工作原理。

实验结论本次实验通过使用示波器测量电路中的信号波形,了解了示波器的基本原理和操作方法。

同时,我们也成功掌握了电路测量的方法和技巧,为今后的学习和实践打下了基础。

实验注意事项与改进意见1.在进行实验前,应仔细阅读实验指导书,了解实验原理和操作方法。

2.在连接电路时,应注意元件的极性和接线方式,以免损坏元件或影响实验结果。

3.在调节示波器时,应按照操作手册的要求进行,不要随意更改参数,以免影响实验结果。

4.在测量信号参数时,应使用恰当的测量仪器,并注意测量误差的控制。

5.在实验中如遇到问题,应及时向指导老师请教,并进行必要的实验改进。

实验心得体会本次实验是一次非常好的实践机会,通过亲身操作和实验记录,我们进一步了解了示波器的原理和电路测量的方法。

大物实验报告-示波器测电容

大物实验报告-示波器测电容

大物实验报告-示波器测电容
实验目的:使用示波器测量电容的值。

实验原理:电容是存储电荷的器件,测量电容的方法有很多种。

本实验介绍一种简便的利用示波器测量电容值的方法。

实验步骤:
1. 准备实验器材,包括一个示波器、一个电容、两个导线和一个信号发生器。

2. 通过导线将信号发生器输出的正弦波和一个端子连接在一起。

3. 取出一个电容并用两个导线连接在一起。

4. 然后将电容一个端口的导线连接到发生器输出端,另一个端口的导线连接到示波器的通道一。

5. 打开示波器,调整控制面板上的一些参数,以便更好地显示电容的效果。

6. 这时可以看到在示波器屏幕上出现一条正弦波,根据波形的变化,可以得知电容的相关参数。

7. 根据波形的峰-谷距离和信号发生器产生的正弦波的频率来计算电容的值。

实验结果:在实验中使用示波器测量了一个电容的值,并获得了如下图所示的波形:
实验总结:通过本实验,我们学习了如何使用示波器测量电容的值,这是一种简单、快捷的方法。

同时,我们还学会了如何通过正弦波的峰-谷距离和频率计算出电容的值。

在以后的学习和实践中,这些技能将为我们提供强大的帮助。

示波器测电容实验报告

示波器测电容实验报告

示波器测电容设计性实验一、 实验项目名称 示波器测电容 二、 实验目的1.研究当方波电源加于RC 串联电路时产生的暂态放电曲线及用示波器测量电路半衰期的方法,加深对电容充放电规律特性的认识。

2.进一步熟悉数字示波器的主要技术性能与使用并学会利用示波器测电容的容值。

三、 实验原理〔阐明实验的研究意义、实验依据原理、测量电路等〕1.RC 串联电路暂态过程RC E U U C =+dtd c 在由R.C 组成的电路中,暂态过程是电容的充放电的过程。

其中信号源用方波信号。

在上半个周期内,方波电源〔+E 〕对电容充电;在下半个周期内,方波电压为零,电容对地放电。

充电过程中的回路方程为由初始条件t=0时,U c =0,得解为RCt R RCC EeiR U E U -==-=)e1(t -从按指数函数规律衰减随时间而电压按指数函数规律增长,是随时间二式可见,、t t c c R R U U U U 在放电过程中的回路方程为0dtd c=+c U U RC由初始条件t=0时,U c =E ,得解为RCt R RCC EeiR U E U -===-et -从上式可见,他们都是随时间t 按指数函数规律衰减。

式中的RC=τ.具有时间函数的量纲,称为时间常量〔或犹豫时间〕,是表示暂态过程中进行的快慢的一个重要物理量。

与时间常量τ有关的另一个实验中较容易测定的特征值,称为半衰期21T ,即当下降到初值)t (C U 〔或上升到终值〕一半所需要的时间,它同样反映了暂态过程的快慢程度,与τ的关系为ττ693.02ln 21==T,分别用示波器测出电阻和电容两端的电压,串联电路中电流相等,所以电压之比等于电阻之比,容抗等于wc1,所以:r cU U =fcr21π,由此可算出示波器的电容。

四、 实验仪器面包板,示波器,导线,电容,电阻。

五、 实验内容及步骤半衰期法测电容;选取一个电阻和一个电容,将它们串联并接在示波器上,另用两根线接在电容两侧,在示波器上可看到电容两端电压随时间变化的图像,读出半衰期,就能用公式算出电容的电压值。

示波器使用实验报告范文

示波器使用实验报告范文

示波器使用实验报告范文实验目的本实验的主要目的是通过使用示波器,对不同电路中的电压和电流进行测试,并分析不同波形特征,掌握示波器的基本操作和使用方法。

实验原理示波器是一种用于测量电压、电流、信号波形等的电子仪器。

它可以在示波器屏幕上显示出电信号的波形,并能够对这些波形进行测量和分析。

示波器具有以下重要参数:•带宽:表示示波器能够显示的最高频率,通常以3dB带宽进行描述。

•垂直灵敏度:表示示波器能够测量的最小电压,通常以V/div进行描述。

•水平灵敏度:表示示波器可以测量的最小时间间隔,通常以s/div进行描述。

使用示波器进行测量时需要先将探针连接到被测电路上,并根据被测电路的特点和需要,选择不同的工作模式和参数。

实验设备•示波器•函数信号发生器•直流电源•电阻器、电容器、电感器等元器件实验过程实验1:直流电压测量1.将示波器的垂直灵敏度设置为1V/div。

2.将示波器的AC/DC开关设置为DC模式。

3.将探针连接到直流电源正极和负极上,调整水平灵敏度和时间基准使得波形显示在屏幕中。

4.根据示波器读数计算出直流电压值。

实验2:交流电压测量1.将示波器的垂直灵敏度设置为1V/div。

2.将示波器的AC/DC开关设置为AC模式。

3.将探针连接到函数信号发生器的输出端,调节函数发生器的频率和幅度,调整水平灵敏度和时间基准使得正弦波形显示在屏幕中。

4.根据示波器读数计算出交流电压的有效值和峰值。

实验3:电阻测量1.将示波器的垂直灵敏度设置为0.5V/div。

2.将探针连接到电阻上,调整水平灵敏度和时间基准使得波形显示在屏幕中。

3.根据欧姆定律和示波器读数计算出电阻值。

实验4:电容测量1.将示波器的水平灵敏度设置为50μs/div。

2.将示波器的垂直灵敏度设置为1V/div。

3.将探针连接到电容上,同时通过一个电阻将函数信号发生器的输出端和电容并联,调整函数发生器的频率和幅度,调整水平灵敏度和时间基准使得正弦波形显示在屏幕中。

示波器测电容

示波器测电容
三、实验仪器:
双踪踪数字示波器、多功能信号源、电阻、电容、导线若干。
四、实验内容和步骤:
1.取C=0.1 的电容和 R=200Ω的电阻组成串联电路,测量并描绘当时间常量小于或大于方波的半周期时的电容,以及电阻串联的电路,记录数据。
3.注意事项:
(1)所选的时基越小越好,越小则误差越大;
(2)测得的电容其误差的平均值不能大于10%。
五、实验数据处理:
六、误差分析:
1.读示波器上波的格数时,人眼有视觉误差;
2.选用的时基不同则所读的格数也会不同;
3.器材可能有偏差从而造成结果的误差。
七、实验结论及其他:
1.实验结论:通过RC法可测得电容,但仍因一些而存在一些误差。
2.心得体会:通过这个实验锻炼了我的自主设计性能力,思考能力,能够更多方面思考问题。
八、附上原始数据:
3、学会用半衰期方法测量RC暂态过程时间常量。
4、观察RLC串联电路的谐振现象,用示波器确定谐振频率。
二、实验原理:
1. RC串联电路暂态过程
在由R、C组成的电路中,暂态过程是电容的充放电的过程.图41为RC串联电路.其中信号源用方波信号.在上半个周期内,方波电源(+E)对电容充电;在下半个周期内,方波电压为零,电容对地放电.充电过程中的回路方程为
南昌大学物理实验报告
实验名称:示波器测电容
学生所在学院:信息工程学院
专业班级:电子152班
姓名:学号:
实验地点:基础试验大楼211教室
座位号:21
实验时间:第十一周下午三点四十五开始
一、实验目的:
1、进一步熟悉数字示波器的主要技术性能与使用并学会利用示波器测电容的容值。
2、观察RC和RLC串联电路的暂态过程,加深对电容充、放电规律特性的认识。

电容参数测试实验报告(3篇)

电容参数测试实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解电容器的参数及其测试方法;2. 掌握使用示波器、万用表等仪器进行电容器参数测试的操作技巧;3. 熟悉电容器参数对电路性能的影响。

二、实验原理电容器是一种储存电荷的电子元件,其参数主要包括电容量、耐压值、损耗角正切等。

电容量是指电容器储存电荷的能力,单位为法拉(F);耐压值是指电容器能够承受的最大电压,单位为伏特(V);损耗角正切是衡量电容器损耗性能的参数,其值越小,电容器性能越好。

电容器参数测试实验主要通过测量电容量、耐压值和损耗角正切等参数,来评估电容器的性能。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:(1)示波器:用于观察电容器充放电波形;(2)万用表:用于测量电容器的电容量、耐压值和损耗角正切;(3)信号发生器:用于提供测试信号;(4)电容器:待测试的电容元件。

2. 实验材料:(1)测试电路板;(2)连接线;(3)电源。

四、实验步骤1. 连接电路:按照实验电路图连接测试电路,包括信号发生器、电容器、示波器、万用表等。

2. 测量电容量:(1)打开电源,调节信号发生器输出频率为1kHz,输出电压为5V;(2)使用万用表测量电容器的电容量,记录数据。

3. 测量耐压值:(1)使用万用表测量电容器的耐压值,记录数据;(2)将电容器接入测试电路,逐渐增加电压,观察电容器是否击穿,记录击穿电压。

4. 测量损耗角正切:(1)打开示波器,将示波器探头连接到电容器的两端;(2)使用信号发生器输出正弦波信号,调节频率为1kHz,输出电压为5V;(3)观察示波器显示的波形,记录电容器的充放电波形;(4)使用万用表测量电容器的损耗角正切,记录数据。

5. 数据处理与分析:(1)根据测量数据,计算电容器的电容量、耐压值和损耗角正切;(2)分析电容器的性能,比较不同电容器的参数差异。

五、实验结果与分析1. 电容量:根据实验数据,电容器A的电容量为10μF,电容器B的电容量为15μF。

2. 耐压值:电容器A的耐压值为50V,电容器B的耐压值为60V。

电容器的测量实验报告

电容器的测量实验报告

电容器的测量实验报告
《电容器的测量实验报告》
在本次实验中,我们将对电容器进行测量,以了解其电容量和其他相关参数。

电容器是一种能够储存电荷的装置,它可以在电路中起到储能和滤波的作用。

因此,了解电容器的性能参数对于电路设计和应用至关重要。

首先,我们使用万用表测量了电容器的电容量。

通过将电容器连接到万用表的电容测量模式下,我们可以准确地测量出电容器的电容量。

在测量过程中,我们发现不同型号和规格的电容器具有不同的电容量,这与我们的预期相符。

接下来,我们使用示波器对电容器进行了一系列的实验。

通过将电容器连接到示波器的输入端,我们观察到了电容器在充放电过程中的波形变化。

通过测量充放电时间和电压变化,我们可以计算出电容器的等效串联电阻和等效并联电阻,这对于电容器在电路中的实际应用具有重要意义。

最后,我们还对电容器的频率特性进行了实验。

通过改变输入信号的频率,我们观察到了电容器在不同频率下的阻抗变化。

这些实验结果对于电容器在滤波电路和频率响应电路中的应用提供了重要的参考。

通过本次实验,我们深入了解了电容器的性能参数和特性,为电路设计和应用提供了重要的参考和指导。

我们相信这些实验结果将对我们今后的学习和研究工作产生积极的影响。

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示波器测电容实验报告
示波器测电容设计性实验
一、 实验项目名称
示波器测电容
二、 实验目的
1.研究当方波电源加于RC 串联电路时产生的暂态放电曲线及用示波器测量电路半衰期的方法,加深对电容充放电规律特性的认识。

2.进一步熟悉数字示波器的主要技术性能与使用并学会利用示波器测电容的容值。

三、 实验原理(阐明实验的研究意义、实验依据原理、测量
电路等)
1.RC 串联电路暂态过程
RC E U U C =+dt
d c 在由R.C 组成的电路中,暂
态过程是电容的充放电的过程。

其中信号源用方波信号。

在上半个周期内,方波电源(+E )对电容充电;在下半个周期内,方波电压为零,电容对地放电。

充电过程中的回路方程为
两端的电压,串联电路中电流相等,所以电压之比等于电阻之比,容抗等于wc 1
,所以:r c U U =fcr
21π,由此可算出示波器的电容。

四、 实验仪器
面包板,示波器,导线,电容,电阻。

五、 实验内容及步骤
半衰期法测电容;选取一个电阻和一个电容,将它们串联并接在示波器上,另用两根线接在电容两侧,在示波器上可看到电容两端电压随时间变化的图像,读出半衰期,就能用公式算出电容的电压值。

RC 法测电容:选取一个电阻和一个电容,将它们串联并接在示波器上,另用两根线接在电容两侧,天出适合的频率,即可在峰值处读出电容两端的电压,在把连在电容两端的线接在电阻两侧,读出电阻的电压。

改变频率,同理测出6组数据。

即可用公式算出电容。

六、 数据记录及处理(保留必要的数据计算的步骤、误差计
算及规范的结果表达式()N N u =±,100%r u
u N
=
⨯ ) 半衰期法:标准电容C=0.1微伏,R=200欧。

测得半衰期t= 15μs
C=
R
693.0t
= 0.108μF 标准差= 0.816 误差:(0.108-0.1/0.1)×100%=8%
RC 串联法:利用公式r
c U U =
R
fc 21
π可算出C
Ur/
v Uc/
v f/H
z Uc/
Ur C 实/μF
1
2.6
4.2
200
13/
21
0.0
98 2 2.8 4 250 7/10
0.0
89 3 2.8 4 300 7/10
0.0
94 4 3 4 350 3/4
0.0
97
5 3.2 2.4 400 4/3
0.1
06
C 平=0.097μF
5
-2
i 6
1
i )(λλ=∑=0.012 误差:(0.1-0.097/0.1)
×100%=3%
七、实验结果分析与小结(根据实验结果,比较两种
测量方法的测量精度并与理论值比较,分析误差来源)
1.由结果可发现用RC串联电路所测得
电容的误差比半衰期测得的电容的小很多。

2.用半衰期发测量时,示波器上所显示
的波形的线条比较粗,读取时间时会带来较大误差。

3.用RC法测电容时,用示波器测量电
阻和电容两端的电压时可能波形还未到达最大振幅就读数了,引起误差。

八、附上原始数据。

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