示波器触发耦合方式的选择方法介绍

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示波器的使用注意事项

示波器的使用注意事项

别看一个示波器探头很简单,其实还是很有讲究的。

以下是圈圈使用示波器探头的一点小经验,供大家使用时参考一下。

首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。

如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。

另外就是探头的阻抗匹配。

探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。

通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。

它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。

如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。

调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。

检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。

数字示波器不用调节)。

然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。

调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。

然后观察方波的上、下两边,看是否水平。

如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。

用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。

当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。

另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。

当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。

而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。

因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。

当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。

常见示波器的原理和使用方法

常见示波器的原理和使用方法

示波器的原理和使用方法在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。

常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。

万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。

示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。

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。

它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。

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。

图1 示波管的内部结构和供电图示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,亮点不能立即消失而要保留一段时间。

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10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s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。

一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。

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)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。

数字示波器使用方法

数字示波器使用方法

信号线 接到 CHB
正弦波:Vpp=2 2 Vrms 方波:Vpp= 2Vrms
三角波:Vpp= 2 3 Vrms
有效值 注意峰峰值与有效 峰峰值
Vrms 值旳区别!!! Vpp
信号波形 信号幅度 信号频率
示波器测量值
周期
峰峰值 (Vpp)
计算值 (课后)
频率
有效值 (Vrms)
正弦波 0.5Vrms 500Hz
开始、暂停
使用 Single 键可 查看单步事件, 而不会被后来旳 波形数据覆盖显 示。当您需要最 大采样率和最大 存储器深度以平 移和缩放和最大 存储器深度以平
移和缩放时,可 使用 “单次”。
Single类似于相机旳拍照
下列简介示波器按键旋扭
水平控制
运营控制
其他波 形控制
3.功能选择键
2.返回 / 向上键 1.电源开关
目前1通道零电平位置,可经过“垂直移动旋钮” 变化位置,波形也随之上下移动
延迟时间:触发点与时间参照点之间旳时延
时间参照点
触发点
旋转水平平移旋钮可移动“触发点”, 波形也随之左右移动,“延迟时间”也相应变化
目前触发电平大小及所在位置 触发电平调整旋钮,逆时针减小,顺时针增大
触发电平过大,高于波峰,波形不稳定
4.内部任意发生 器输出端口
6.DEMO1、DEMO2和 B主机接口 示波器旳接地端子
7. 【Auto scale】 8. Entry旋钮
9.信号输入端口
水平缩放旋钮
水平键(Horiz) 水平平移旋钮
10.水平控 制区
11.垂直控制区
垂直分度 切换旋钮 通道标识按键 垂直移动旋钮
15.触发 控制区

常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用

常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用

常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用常见示波器面板功能键、钮的标示及作用,示波器的使用2010-12-15 09:01 示波器的型号多种多样,其中无使用说明书的示波器占很大比例,这对于初次使用示波器的初学者十分不便。

本文根据实践经验,就如何操作无使用说明书的示波器作简单介绍,希望能给初学者带来帮助。

一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用1.POWER(电源开关):接通或关断整机输入电源。

2.FOCUS(聚焦)和ASTIG(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。

3.ROTATION(扫描轨迹旋转控制):调整此旋钮可以使光迹和座标水平线平行。

4.ILLUM(坐标刻度照明):用于照亮内刻度坐标。

5.A/B INTEN(A/B亮度控制):通常为套轴电位器,作用是调节A和B扫描光迹的亮度。

6.CAL 0.5Vp-p(校正信号输出):提供0.5Vp-p且从0电平开始的正向方波电压,用于校正示波器。

7.VOLTS/div(电压量程选择):通常电压量程和幅度微调为套轴电位器,外调节旋钮是电压量程选择,转动此旋钮以改变电压量程;中间带开关的电位器为电压量程微调,顺时针旋到底为校正位置,逆时针调节,波形幅度,变化范围在电压/格两档之间。

8.CH1和CH2(输入信号插座):为示波器提供输入信号。

9.AC GND DC(输入耦合开关):用于选择输入信号的耦合方式。

10.GRIG SEL(内同步选择):按下此键,以CH1和CH2分别作为内同步信号源。

11.CH POL(信号倒相):按下此键,输入信号倒相180?。

12.VERTICAL MODE(垂直工作方式选择):分别按下CH1、CH2、ALT、COHP、ADD、X-Y键,屏幕显示依次为CH1、CH2、CH1和CH2交替、CH1和CH2断续、CH1和CH2代数和、CH1垂直/CH2水平等方式。

数字示波器使用方法

数字示波器使用方法
KEYSIGHT DSOX3034T 数字示波器操作使
用方法
讲解:XX
示波器第一公式:存储深度=采样率X波形时间;
存储深度:采样数据存储空间大小
采样率:采样速度
波形时间:有效采集时间
结论:对波形观测而言,只要带宽合适,最核心的参数即是实时采样率,而
实时采样率直接由存储决定。
带宽:输入为可变频率正弦波时,幅度衰减为输入幅度的-3dB时,正弦波
讲解:XX
游标(光标)测量
讲解:XX
按下Cursors 按键
选择手动模式
讲解:XX
选择测量通道
讲解:XX
游标(光标)测量 游标测量主要用到游标Cursors旋钮。
按下 Cursors旋

讲解:XX
按下Cursors旋钮后弹出菜单 讲解:XX
弹出菜单后旋转Cursors旋钮,选择Y1后按 压旋讲钮解:X确X 定
当输入信号较小(几十毫伏),噪声较大时,使用 【Auto Scale】按键是无法获得稳定波形的。以上为 2KHz,峰峰值20mvpp的正弦波,按下【Auto Scale】 键后示波器上显示的波形讲解:XX
在之前波形的基础上需要做如下设置 调整“水平缩放旋钮”出现模糊的波形
讲解:XX
调整“垂直分度切换旋钮”适当调大波形
当前X轴每大格代表的时间值,可通过 “水平缩放旋钮”改变讲解:大XX 小,波形也随之改变
当前1通道零电平位置,可通过“垂直移动旋钮” 改变位置,波形讲解:也XX 随之上下移动
延迟时间:触发点与时间参考点之间的时延
时间参考点
触发点
讲解:XX
旋转水平平移旋钮可移动“触发点”, 波形也随之左右移动,“延迟时间”也相应变化
讲解:XX

示波器的使用及直流耦合调节步骤解析

示波器的使用及直流耦合调节步骤解析

示波器的使用及直流耦合调节步骤解析1 荧光屏荧光屏是示波管的显示部分。

屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。

根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。

2 示波管和电源系统1)电源(Power)-示波器主电源开关。

当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。

2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。

观察低频信号时可小些,高频信号时大些。

一般不应太亮,以保护荧光屏。

3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态。

4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。

正常室内光线下,照明灯暗一些好。

室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。

3 垂直偏转因数和水平偏转因数1)垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y 轴都适用。

灵敏度的倒数称为偏转因数。

垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV /mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIV,mV/DIV。

踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关。

每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微调每档垂直偏转因数。

将它沿顺时针方向旋到底,处于校准位置,此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。

逆时针旋转此旋钮,能够微调垂直偏转因数。

垂直偏转因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。

许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。

2)时基选择(TIME/DIV)和微调时基选择和微调的使用方法与垂直偏转因数选择和微调类似。

时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档。

波段开关的指示值代表光点在水平方向移动。

示波器的使用13

示波器的使用13
输入选择 可选 Y1、Y2、Y1Y2(双通 道)、Y1+Y2(双通道叠加) 选择“Y1Y2”
比例 微调
耦合方式 可选“AC” 交流 “DC” 直流 “┴” 校零
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、示波器的使用方法
1、开机前的准备工作及注意事项
① 检查电源电压是否在220V±10%的范围之内。
② 输入端不应馈入过高电压。 ③ 显示的辉度不宜过亮,以免损坏屏幕。 ④ 各控制器件转换时,不要用力过猛。
时间=水平格数×时基值
显示的信号周期太多,测量时间误差较大。
20µ
5 信号周期 T= 5×20µ =100(µS) 信号频率 f = 1/T = 10(KHz)
3、相位差测量
双踪显示可以用于比较和测量两个相同频率 信号的相位关系。 ① 调节“t/div”开关,使被测波形在屏幕上 显示出1到2个完整的周期。 ② 读出信号一个周期在水平标尺上的格数M 。 这时水平每格对应的相角为 360°/M。 ③ 读出两信号波形相应两点的水平距离 D , 则相位差可按下式计算: φ=(360°/M)×D
M=8 D=1.5
360 360 D 1.5 67.5 M 8
4、直流电压的测量
示波器也可以测量直流电压的大小。
① 将输入耦合开关置于校零“┴”位置,调节垂直位 移旋钮将零点线置于某个特定位置。 ② 将输入耦合开关置于“DC”位置,用“V/div”开关 将被测信号显示线控制在屏幕有效显示区域内。
2、示波管和电源系统
(1)电源(Power) : 示波器主电源开关。当按 下开关,电源指示灯亮, 表示电源接通。
校正信号 2V,1000Hz的方波 (2) 辉度(Intensity) : 此旋钮能改变扫描线的 亮度。应使辉度适当。 (4)标尺亮度: 此旋钮调节荧光屏表面 的照明灯亮度。 应使亮度适当。

示波器、万用表的原理和使用方法

示波器、万用表的原理和使用方法

示波器的原理和使用方法在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。

常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。

万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。

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。

它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。

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。

图1 示波管的内部结构和供电图示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,亮点不能立即消失而要保留一段时间。

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10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s 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。

一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。

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)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。

它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。

灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。

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示波器触发耦合方式的选择方法介绍
 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。

耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。

 输入通道选择
 输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。

 1)选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。

 2)选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。

 3)选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。

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