最新示波器原理及应用

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示波器原理及典型应用

示波器原理及典型应用

示波器原理及典型应用示波器是一种用来测量和显示电信号波形的电子仪器。

它可以通过将电信号转换为可视化的图形形式,使得人们能够更直观地了解电信号的特征和变化。

示波器广泛应用于电子、通信、计算机等领域,下面将详细介绍示波器的原理及典型应用。

示波器的工作原理:示波器的工作原理基于电子束的阴影留痕效应。

当电子束通过阴极射线管(CRT)时,会在荧光屏上形成一个发光点,这个点会随着电子束的位置变化而移动。

通过控制电子束的移动,示波器可以绘制出电信号的波形。

示波器通常包含以下几个主要部分:1. 输入部分:示波器通过连接电信号源来接收要测量的电信号。

常见的信号源包括信号发生器、示波器探头等。

2. 垂直放大器:示波器的垂直放大器主要负责对输入信号进行放大处理,以便更清晰地显示在荧光屏上。

放大器通常有多个增益档位,用户可以根据需要选择合适的放大倍数。

3. 水平放大器:示波器的水平放大器用于控制信号在时间轴上的展示速度。

用户可以通过调节水平放大器的时间基准来实现对信号波形的展示范围和细节的调整。

4. 水平触发器:水平触发器用于锁定信号的起始位置,使得波形能够稳定地显示在荧光屏上。

通过调节触发电平和触发延迟等参数,用户可以获取期望的信号波形。

5. 荧光屏:荧光屏是示波器上显示波形的主要部分。

荧光屏背后涂有荧光物质,当电子束击中荧光屏时,会发光显示出波形。

典型应用:1. 信号分析:示波器可以对各种电信号进行实时观测和分析,能够测量信号的幅度、频率、相位、周期等参数。

它被广泛应用于电子实验、通信调试、故障诊断等领域。

2. 波形显示:示波器可以将复杂的电信号波形转换为直观的图形,使得人们能够更直观地观察和分析信号的特征。

这对于调试电路和研究信号特性非常有帮助。

3. 故障诊断:示波器可以帮助查找电路中的故障,比如测量电路中的噪声、干扰、谐振等问题。

通过分析波形特征,可以判断是否存在电路故障,并找出具体的故障原因。

4. 音频与视频测试:示波器可以用于测试和分析音频和视频信号。

示波器的工作原理和使用方法

示波器的工作原理和使用方法

示波器的工作原理和使用方法
示波器是一种用于观察和测量电信号波形的专用仪器。

它可以测量电压、电流、频率和相位等信号特征,常用于电子、通信、医疗和科学等领域。

下面将介绍示波器的工作原理和使用方法。

1. 工作原理
示波器的工作原理基于两个技术原理:扫描和采样。

扫描指的是示波器屏幕上的电子枪扫描电子束的水平速度,即水平扫描速率。

采样指的是示波器对信号进行采样的速度,即垂直扫描速率。

通过这两个速率的不同,示波器可以将电信号完整地显示在屏幕上。

2. 使用方法
使用示波器时需要注意以下几点:
(1)接线。

正确地连接信号源和示波器。

一般情况下,示波器的输入电阻为1MΩ或10MΩ,应根据信号源而定。

(2)校准。

打开示波器,进行校准,调整时基、触发电平、垂直灵敏度等参数,确保信号的准确显示。

需要注意的是,示波器的校准需要经过一定的时间稳定后才能进行。

(3)触发。

选择合适的触发方式,设置触发电平,确保示波器可以捕捉到所需的信号。

(4)测量。

根据需要选择合适的测量方式,包括电压、电流、频率和相位等。

示波器还可以进行自动测量,可以方便地获取信号的各种特征参数。

(5)保存。

示波器可以将测量结果保存到内存或者USB设备上,方便之后的查阅和分析。

总之,示波器是一种十分有用的仪器,对于电子、通信和科学等领域的工作者来说,必不可少。

正确地掌握示波器的工作原理和使用方法,能够更好地帮助工作者开展工作。

简述示波器工作原理和使用方法

简述示波器工作原理和使用方法

简述示波器工作原理和使用方法示波器是一种广泛应用于科学、工程和医学领域的仪器,它的工作原理和使用方法至关重要。

本文将对示波器的工作原理和使用方法进行简要阐述,并逐步深入探讨其各个方面,以帮助读者更全面、深入地理解示波器的功能和应用。

一、示波器的工作原理示波器的工作原理可以通过以下几个关键步骤来解释:1. 信号采集:示波器通过探头将待测信号输入到示波器的输入端。

信号可以是电压、电流或其他形式的波形信号。

探头通常带有一个细针状探头,用于接触被测电路或电子设备。

2. 信号放大:示波器将输入信号放大到合适的幅度范围,以便能够在示波器的显示屏上清晰地观察到信号。

3. 时基控制:示波器通过时基控制电路生成一个参考时钟,并使用这个时钟来控制图像在示波器屏幕上的扫描速度。

时基控制可以根据需要进行调整,以便观察到不同时间尺度下的信号变化。

4. 图像显示:示波器使用电子束在示波器的显示屏上绘制图像。

电子束的位置由信号的电压值和时基控制决定。

例如,较高的电压值将使电子束在屏幕上绘制较高位置的图像,而较低的电压值将使电子束绘制较低位置的图像。

二、示波器的使用方法使用示波器需要一些基本步骤和技巧,下面将对其进行简要的阐述:1. 连接电路:将示波器的探头与待测电路连接。

确保连接正确,以避免信号损失或干扰。

在连接时,应注意探头的匹配和校准。

2. 设置幅值和时间基准:根据待测信号的幅值范围和变化速度,设置示波器的幅值和时间基准。

这样可以使信号在示波器屏幕上完整显示,并以合适的速度进行扫描。

3. 观察信号:根据需要选择观察信号的时间范围和垂直放大倍数。

示波器的控制面板提供了一些选项和按钮,可以方便地调整这些参数。

4. 测量和分析:示波器通常提供一些测量和分析功能,例如峰值测量、频率测量和波形存储等。

根据需要使用这些功能来获取更多的信号信息和数据。

三、结论和观点在本文中,我们简要介绍了示波器的工作原理和使用方法。

示波器是一种非常重要的仪器,广泛应用于各个领域。

示波器的原理及应用误差

示波器的原理及应用误差

示波器的原理及应用误差一、示波器的原理示波器是一种用于显示电压波形的仪器,它可以将电信号转换成可视化的波形,使信号的特征、频率和幅度等参数能够直观地被观测和分析。

示波器的工作原理主要包括以下几个方面:1.信号采集:示波器通过探头将待测信号引入示波器,探头负责将电压信号转换成示波器可以处理的电信号,一般来说示波器采用阻抗匹配的方式,以尽量减小对被测电路的影响。

2.信号放大:示波器会对采集到的信号进行放大处理,使得信号波形能够在示波器的屏幕上得到清晰的显示。

3.信号显示:经过放大处理的信号波形会在示波器的屏幕上显示出来,示波器的屏幕一般是由阴极射线显示器或液晶显示器组成。

4.触发与扫描:示波器需要通过触发电路来确定信号的起始点,以保证每一次显示的信号波形都是连续的。

同时,示波器还通过扫描电路来控制水平和垂直方向的信号显示,以实现波形的水平和垂直移动、放大和缩小等操作。

示波器可以通过选择合适的时间基准和垂直增益来调整波形的显示范围,以便更好地观测和分析电信号的特征。

二、示波器的应用误差在实际应用中,示波器的测量结果可能存在误差,以下是一些常见的示波器的应用误差:1.带宽误差:示波器的带宽是指示波器所能测量的最高频率信号。

然而,示波器的实际带宽可能会存在误差,这是因为示波器的输入电路和放大器在工作时会引入一定的频率响应误差,从而导致示波器在高频信号测量时会出现幅度衰减和相位失真。

2.垂直增益误差:示波器的垂直增益是指示波器的输入电压与显示屏上垂直尺度的对应关系。

然而,示波器的垂直增益可能会存在误差,这是由于示波器的放大器、探头和输入电路等因素引入的增益非线性误差。

3.时间测量误差:示波器的时间基准是指示波器在测量时间时所使用的参考信号。

然而,示波器的时间测量可能会存在误差,这是因为示波器内部的触发电路、扫描电路以及时钟稳定性等因素引入的时间测量误差。

4.示波器通道间的差异:示波器通常具有多个通道,每个通道都可以独立地测量信号。

示波器的原理及使用

示波器的原理及使用

示波器的原理及使用
示波器是一种用来测量电压、电流和其他电信号的仪器。

它具有一个触发电路,可用来稳定地显示波形信号。

以下是示波器的原理和使用。

原理:
1. 示波器的基本原理是通过控制电子束在屏幕上的运动来显示输入信号的波形。

电子束通过垂直和水平偏转系统控制,然后在屏幕上显示出相应的波形。

2. 示波器将输入信号分为若干离散的时间间隔,并将每个间隔的电压值转换为电子束的垂直位置。

水平控制系统则将这些离散的时间间隔在水平方向上显示出来,形成一个波形图像。

使用:
1. 连接电路:首先,将待测的电路连接到示波器的输入端。

可以使用探头将电路与示波器连接,以避免对待测电路造成干扰。

2. 调整控制:通过触发电路和示波器面板上的控制旋钮,可以调整示波器的各种参数,如时间和电压刻度、扫描速率等,以获得所需的波形显示。

3. 观察波形:一旦示波器设置正确,波形将在示波器屏幕上显示出来。

可以观察波形的振幅、频率、相位等特性,进而分析电路的性能和问题。

4. 测量:示波器还可以进行一些测量,如测量波形的峰峰值、平均值、频率等。

它还可以进行波形的比较和数学运算,如求积分、微分等。

总结:
示波器通过控制电子束在屏幕上的运动来显示输入信号的波形。

使用示波器可以连接待测电路、调整控制参数、观察和测量波形等,以便分析电路的性能和问题。

示波器的原理和使用教程

示波器的原理和使用教程

示波器的原理和使用教程示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测量仪器,它能够对电信号进行观测和分析。

本文将为您介绍示波器的原理和使用教程。

1. 示波器的原理示波器基于振动的原理,通过将电信号转化为图形显示,使人们能够直观地了解信号的特性。

示波器主要包含以下几部分:1.1 垂直放大器垂直放大器负责对信号进行放大,使其能够在显示屏上清晰可见。

通过调节放大倍数,我们可以改变显示信号的幅度。

1.2 水平放大器水平放大器用于调节示波器的时间基准,即在显示屏上横向延展信号。

通过调节水平放大倍数,我们可以改变信号在时间轴上的显示速度。

1.3 示波管示波管是示波器的核心部件,它能够将电信号转化为图像显示在屏幕上。

示波管通过电子束在荧光屏上绘制出波形图。

2. 示波器的使用教程接下来,我们将详细介绍如何正确地使用示波器来观测和分析电信号。

2.1 连接电路首先,将待测电路与示波器正确连接。

应确保电路与示波器的地线连接良好,以避免干扰。

2.2 调整垂直放大倍数根据信号的幅度范围进行调整。

如果信号幅度过大或过小,会导致波形显示不清晰或超出显示范围。

2.3 调整水平放大倍数根据信号的频率进行调整。

当频率较高时,适当增大水平放大倍数,以确保波形显示完整。

2.4 观测波形调整示波器的触发方式和触发电平,使波形能够稳定地显示在屏幕上。

观测波形时,应注意波形的形状、周期、幅值等特征。

2.5 进行信号分析利用示波器的触发、光标、测量等功能,可以对信号进行进一步分析。

通过触发功能,我们可以准确地捕捉特定事件发生的瞬间;通过光标功能,我们可以测量波形的时间间隔、幅值等参数。

通过本文的介绍,我们了解了示波器的原理和使用教程。

在实际应用中,正确地使用示波器能够帮助我们观测和分析电信号,为电子工程提供准确的数据支持。

掌握示波器的使用技巧,将有助于提高工作效率和准确性。

在使用示波器时,还应注意安全操作,防止电路短路等意外情况的发生。

希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。

简述示波器的工作原理和使用方法

简述示波器的工作原理和使用方法

简述示波器的工作原理和使用方法示波器是一种常见的电子测试仪器,用于检测和显示电信号的波形。

它在电子工程、通信、医学等领域中发挥着重要作用。

本文将简要介绍示波器的工作原理和使用方法。

一、工作原理示波器通过接收和处理电信号,并将其转换为可视化的波形图形。

它主要由以下几个部分组成:1. 输入电路:示波器的输入电路用于接收被测信号,常见的输入方式有电压探头、电流探头等。

输入电路通常具有不同的带宽范围和灵敏度,可以适应不同频率和振幅的信号。

2. 触发电路:触发电路确定了示波器何时开始采集和显示波形。

触发通常基于信号的特定条件,如信号达到或超过某个阈值等。

触发电路的设置对于正确显示信号的波形非常重要。

3. 垂直放大器:垂直放大器用于放大输入信号的电压。

示波器通常具有多个垂直放大器,允许对不同幅度的信号进行测量和显示。

垂直放大器通常具有可调的放大倍数和直流耦合/交流耦合模式。

4. 水平放大器和扫描发生器:水平放大器和扫描发生器控制示波器屏幕上波形的时间轴。

水平放大器决定了横向显示的时间范围,而扫描发生器则控制屏幕上波形的扫描速率。

5. 显示屏:示波器的显示屏用于显示波形。

现代示波器通常采用液晶显示屏,具有高分辨率和清晰度。

二、使用方法使用示波器需要以下几个步骤:1. 连接信号:使用正确的电压探头或电流探头将被测信号连接到示波器的输入端口。

确保连接正确,并选择合适的探头放大倍数。

2. 设置触发条件:根据被测信号的特点,设置合适的触发条件。

可以选择边沿触发或脉冲触发,设置触发电平等。

3. 调整垂直和水平放大器:根据被测信号的振幅和频率调整垂直和水平放大器。

确保波形在显示屏上具有适当的大小和清晰度。

4. 调整扫描速率:根据被测信号的周期和需要显示的波形数量,调整扫描速率。

较高的扫描速率可以显示更多的细节,但可能导致波形在屏幕上移动得很快,不易观察。

5. 观察和分析波形:开始采集和显示波形后,观察并分析波形特征。

可以测量波形的振幅、频率、周期等参数,并进行进一步的信号分析。

示波器的原理和应用实验

示波器的原理和应用实验

示波器的原理和应用实验一、示波器的原理示波器是一种电子测量仪器,用于观测和测量电信号的波形。

它能够显示电压随时间变化的波形图,帮助工程师们进行电路故障排查和信号分析。

示波器的原理基于电压信号的采样和显示技术。

1. 采样原理示波器通过将连续的电压信号转换为离散的采样点,从而以数字形式表示信号的波形。

采样率是示波器采样的速率,通常用每秒采样点数(Sample Rate)来表示。

采样率需要满足奈奎斯特采样定理,即采样率至少是被测信号最高频率的两倍。

采样的精度也会影响示波器的性能,通常用比特深度(Bit Depth)来表示,比特深度越高,表示数字化的信号可以更准确地还原原始模拟信号。

2. 显示原理示波器通过将采样的离散数据转换为模拟信号,并通过显示器将其呈现给用户。

这一过程通常分为两个步骤:数字-模拟转换(DAC)和显示器驱动。

DAC将数字信号转换为模拟信号,使得信号能够在显示器上进行显示。

显示器驱动则控制显示器的工作方式,例如扫描方式、屏幕刷新率等。

3. 示波器类型示波器根据工作原理和应用场景的不同,可以分为模拟示波器和数字示波器两种类型。

•模拟示波器(Analog Oscilloscope):采用模拟技术显示波形,主要用于低频信号观测和分析。

具有较高的信号质量和较低的成本;•数字示波器(Digital Oscilloscope):采用数字技术显示波形,主要用于高频信号观测和分析。

具有更高的采样率、存储和处理能力。

二、示波器的应用实验示波器作为一种广泛应用的电子测量仪器,在各个领域都有着重要的应用。

下面列举了几个示波器应用实验的场景和方法:1. 信号观测与分析示波器最基本的功能就是观测和分析电信号的波形。

通过连接待测信号和示波器输入端,我们可以观测到信号的幅值、频率、相位等特性。

在实验中,可以通过改变输入信号的幅值、频率和波形等参数,来观察示波器上的波形变化,从而理解信号在电路中的传递和变化过程。

2. 电路故障排查示波器在电路故障排查中有着重要的作用。

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实验一示波器原理及应用
一、实验目的及要求
了解通用双踪电子示波器的基本工作原理。

掌握示波器的自校方法,信号的周期、幅度测量方法,波形参数测量方法,信号频率比测量方法及双踪示波方法。

二、实验设备
1 、双踪示波器 (XJ4318 或 XJ4328) 数量: 1 台
2 、函数信号发生器 (SG1631C/EE1440C) 数量: 1 或 2 台
三、实验预习要求:
1 、复习《电子测量》中示波器原理的有关章节。

2 、参照仪器使用说明书或实验附录,了解双踪示波器、函数信号发生器各旋钮、开关的作用。

3 、详细阅读实验指导书,作好绘制波形和测试记录的准备。

四、实验内容及步骤
4 . 1 示波器扫描基线调节
步骤 1. 打开示波器电源开关。

步骤 2. 选择示波器的工作模式为“ AUTO ”,触发模式为“ INT ”,触发源为 CH1( 或CH2) ,通道显示为 CH1( 或 CH2) 。

步骤 3. 调节 CH1( 或 CH2) 的“位移”旋钮将该通道的扫描线调至中心位置如图 1-1 。

1
步骤 4. 调节相应的“辉度”或“聚焦”旋钮 , 使扫描线看起来亮度适宜并聚焦良好(达到“细而亮”的要求)。

如下图所示:
图 1-1 示波器扫描线调节
4 . 2 示波器的自校
为了使示波器的测量读数真实有效,在进行使用前应先对示波器进行自校,即让示波器工作在校准状态。

步骤 1. 将示波器自带的标准信号 ( ,0.5V) 通过示波器探头连接到通道CH1( 或 CH2) 。

步骤 2. 选择示波器的工作模式为“ AUTO ”,触发模式为“ INT ”,触发源为 CH1( 或CH2) ,通道显示为 CH1( 或 CH2) 。

步骤 3. 顺时针轻轻调节“ t/div ”和“ v/div ”的微调旋钮,直到听到轻微的“嗒”响声。

步骤 4. 读取校准信号在示波器上的实测值,和其标称值相比较。

基两者相吻合,则该示波器自校 ( 校准 ) 正确。

反之,称为不正确,此时不能使用该示波器进行数据测试。

图 1-2 示波器的自校
此时,所测校准信号的周期应为:
= 单周期的格数×水平偏转因素开关刻度 (t/div) 。

所测校准信号的峰峰值就为:
= 波峰到波谷的格数× 垂直偏转因素开关刻度 (v/div) 。

4.3 正弦信号周期及幅度测量
步骤 1. 选择信号发生器产生一个频率为 5KHz ,峰—峰值为 3V 的正弦波信号。

步骤 2. 将上述信号输入 CH1 或 CH2 通道。

步骤 3. 调节 CH1 或 CH2 通道的相应旋钮,读取实验数据并记录测量结果。

图 1-3 正弦信号的测量
电压峰—峰值= 波峰到波谷的格数× 垂直偏转因素开关刻度。

重复周期= 单周期的格数×水平偏转因素开关刻度。

4.4 、脉冲参数测量
步骤 1. 选择函数信号发生器产生一个频率为 4.5KHz ,幅度为 3V 的方波信号。

步骤 2. 将上述信号输入示波器 CH1 或 CH2 通道。

步骤 3. 调节相应的旋钮,并使用示波器水平偏转因素开关的“拉出”功能,测量脉冲
参数。

在测量过程中,需要和输出屏幕上的虚线相配合使用。

(注:测试过程中,由于只需要水平方向校准,所以可以改变垂直方向( V/DIV )的微调旋钮,使信号的幅度与示波器输出屏幕上的虚线相重合。


测量上升时间测量下降时间
图 1-4 测量上升时间图 1-5 测量下降时间
测量信号脉宽
图 1-6 脉宽测量
4.5 波形的观测
A :选择不同档位的垂直偏转因素选择不同档位的水平偏转因素
图 1-7 图 1-8
调节垂直偏转因素开关观察波形显示调节水平偏转因素开关观察波形显示
B :双踪示波波形观测 :
步骤 1. 选择函数信号发生器( EE1640C ),将同步信号与函数输出信号(正弦波)分别接入示波器的 CH1 和 CH2 通道。

步骤 2. 按下“ ALT ”或“ CHOP ”按钮 , 观察波形显示。

图 1-9 双踪示波时的波形
提示:“ ALT ”方式,适合于频率较高的情况。

“ CHOP ”方式,适合于频率较低的情况。

C. 观察波形叠加(此步操作只能在 XJ4328 下完成)
步骤 1. 将上述双踪示波的两个信号分别接入示波器的 CH1 和 CH2 通道。

步骤 2. 按下“ ADD ”按钮并观察波形显示。

图 1-10 “ ADD ”方式下的波形显示
实验二信号发生器原理
及使用
( 电子信息类专业适用 4 学时 )
信号发生器原理及使用视频教学1信号发生器原理及使用视频教学2
信号发生器原理及使用视频教学3信号发生器原理及使用视频教学4
一、实验目的及要求
了解信号发生器的基本工作原理,掌握利用信号发生器产生各种信号的方法。

二、实验设备
1 、双踪示波器 (XJ4318 或 XJ4328) 数量: 1 台
2 、低频信号发生器 (XD2A) 数量: 1 台
3 、函数信号发生器 (EE1640C 或 XG1631C) 数量: 1
4 、双脉冲信号发生器 (XC16A) 数量: 1 台
三、实验预习要求:
1 、复习《电子测量》中信号发生器的有关章节。

2 、参照仪器使用说明书或实验附录,了解函数信号发生器各旋钮、开关的作用。

3 、详细阅读实验指导书,作好绘制波形和测试记录的准备。

四、实验内容及步骤
4.1 、低频信号发生器的使用
利用低频信号发生器产生频率为,峰峰值为的正弦波信号。

步骤 1. 打开信号发生器电源开关,选择合适的信号输出频段 ( 将频段开关置于 1K 档 ) 。

步骤 2. 调节相应的数值旋钮及输出幅度旋钮,使其输出上述信号( “ 1 ”档的数值为5 ,“ 0.1 ”档的数值为 5 ,“ 0.01 ”档的数值为 8 。

) 。

信号发生器原理及使用视频教学1
图 2-1 低频信号发生器的使用
注:低频信号发生器输出信号频率为:
=( “ 1 ”档的数值+ “ 0.1 ”档的数值0.1+ “ 0.01 ”档的数值0.01) 频段档位开关的档位值。

4.2 函数信号发生器的使用
利用函数信号发生器分别产生频率为 5KHz ,峰峰值为 1V 的正弦信号、方波号、三角波信号。

步骤 1. 信号由函数信号发生器的输出端或函数输出端输出,然后将其送入示波器的 CH1 或CH2 通道。

步骤 2. 打开电源开关。

选择信号频段为 10KHz 或 20KHz ,调节相应频率调节旋钮,使其输出上述频率信号。

步骤 3. 调节幅度调节旋钮,使其输出上述幅度信号。

步骤 4. 分别选择正弦信号、三角波、方波号信号输出。

如下图所示:
信号发生器原理及使用视频教学2
图 2-2 函数信号发生器的使用
注:实验室所用到的函数信号发生器均有数字输出指示,具体型号的仪器说明见附录。

4.3 双脉冲信号发生器的使用
A :双脉冲信号发生器的调节
步骤 1. 打开电源开关,选择信号触发模式为“连续”,并调节相应的频段开关,及频率粗调和细调旋钮,得到所需信号频率。

步骤 2. 将“延时”和“脉宽”旋钮逆时针调到最小。

步骤 3. 信号从 A 或 B 脉冲的正或负输出端连接至示波器 CH1 或 CH2 通道。

信号发生器原理及使用视频教学3
步骤 4. 调节相应的“正幅度”或“负幅度”旋钮,使信号发生器输出相相应幅度的信号。

如下图所示:
图 2-4 双脉冲信号发生器的使用
B :双脉冲信号发生器的 A 、 B 脉冲可调延时范围测量
步骤 1 :将双脉冲信号发生器的 A+B 脉冲输入示波器 CH1 通道。

步骤 2. 并将信号发生器的延时调节开关逆时针调到最小。

步骤 3. 在示波器上测量 A 、 B 脉冲的最小延时。

步骤 4. 将延时调节开关顺时针调到最大,并在示波器上测量。

步骤 5. 。

信号发生器原理及使用视频教学4
图 2-5 A 、 B 脉冲延时的测量
五、思考题
1 、在调节双脉冲信号发生器时,信号的脉宽和延时应满足怎样的条件才能出现 A+B 脉冲?
实验三电子计数器的使用
实验项目:电子计数器的使用
实验目的:学会电子计数器的使用方法,掌握利用电子计数器进行信号周期、频率测量。

实验设备:信号发生器一台
示波器一台
电子计数器一台
内容及步骤:
一、计数器自校
步骤1:打开电源开关,选择相应的闸门时间,观测计数器的显示。

(四个档位)
步骤2:按下计数器自校功能按钮(CHK),观察在不同的闸门时间下显示有何不同。

从函数信号发生器输出一个1000Hz
二、能利用电子计数器进行信号周期、频率测量。

信号频率测量
步骤1:利用函数信号发生器作为待测信号源,记录下当前信号发生器的输出状态。

步骤2:将信号发生器输入到计数器的A通道,选择适当的闸门时间及调节相应的旋钮、开关的位置,使其读数稳定可靠。

步骤3:按下频率测试功能按键(FREQ)。

步骤4:改变输入信号的频率,观测计数器的读数。

信号周期测量:同上,只需按下周期测试功能按键(PER)。

记录数据。

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