常用电子仪器的使用实验报告答案

常用电子仪器的使用实验报告答案篇一:器件实验常用电子仪器的正确使用实验报告常用电子仪器的正确使用一、实验目的:(1)掌握用双踪示波器观测周期信号波形和读取波形参数的方法。

(2)了解示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等常用电子仪器的主要技术指标、性能及正确的使用方法。

二、实验内容:实验仪器设备与元器件:(1)双踪示波器、函数信号发生器、交流毫伏表(2)直流稳压电源、数字万用表实验流程:1.用机内校正信号对示波器进行自检(1)扫描基线调节将示波器的显示方式开关置于“单踪”显示Y1(或Y2),输入耦合方式开关置GND,触发方式开关置于“自动”。

开启电源开关后,调节“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示一条细而亮度适中的扫描基线。

然后调节“X 扫描位移”和“Y扫描位移”旋钮,使扫描线位于屏幕中央。

(2)测试“校正信号”波形的幅度、频率将示波器的“校正信号”通过专用电缆引入选定的Y通道Y1(或Y2),将Y输入耦合方式开关置于AC或DC,触发源选择开关置于“内”,内触发源选择开关置Y1(或Y2)。

调节X轴“扫描速率开关”和Y轴“输入灵敏度”开关,使示波器显示屏上显示出一个或数个周期稳定的方波波形。

?校准“校正信号”幅度。

将“Y轴灵敏度微调”旋钮校准“校准”位置,“Y轴灵敏度”开关置适当位置,读取校准信号幅度记录如下表:2.用示波器和万用表测量直流电压按图所示接好线之后,将示波器Y输入耦合方式开关置于GND,使屏幕上出现一条扫描基线。

将“Y轴灵敏度”开关置于适当位置,将“Y轴灵敏度微调”旋钮置于校准位置。

在调节“Y轴位移”旋钮,使扫描基线位于屏幕下不某一水平刻度线上。

基线定位后不再调“Y轴位移”旋钮。

将耦合开关改置于DC位置,再将被测直流信号经探头输入示波器Y轴,扫描线将位移,读出扫描线位移为h;Y 轴灵敏度开关标称值为Ku,探头衰减系数为K,则被测直流电压3.用示波器和交流毫伏表测量信号参数由函数发生器输出频率1kHz、峰峰值为150mV的正弦信号,用示波器测量此信号的频率和峰峰值,并用毫伏表测量器有效值,以函数发生器示数为“真值”,计算测试量的相对误差。

三、思考题:(1)如何操纵示波器有关旋钮,以便从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形?答:清晰:调节亮度与灰度、波形的粗细、选择合适的触发信号。

稳定:选择触发极性;调节触发电平。

??(2)用示波器测量周期信号的周期和电压时,垂直微调和扫描微调应放在什么位置?答:置于零位。

(3)万用表、毫伏表、示波器的用途,比较它们的优缺点。

答:示波器的作用:利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

优点:可以观察到信号随时间的变化波形图,可以动态的观察到信号的变化过程。

缺点:观察的值不太准确,测量的误差大,不适合精确测量。

万用表的作用:一般的万用表主要是测量阻值、电压、电流,还有有的还能测频率,三极管、温度等。

优点:使用方便,可以测量许多变量,用途较广,测量较准。

缺点:测量值不太准确,不能精确测量。

只能测量某一信号在某一时刻的值,不能得知其前一刻的变化。

毫伏表的作用:毫伏表的用途是测量毫伏级以下的毫伏,微伏交流电压。

例如电视机和收音机的天线输入的电压,中放级的电压等。

这个等级的其它电压。

优点:测量精确缺点:测量范围较小,使用范围较小。

四、实验心得通过此次实验,我对常用电子仪器使用有了一个初步的了解,对示波器的工作原理也有了一定的认识,同时也锻炼了我的实践动手能力,还开拓我分析问题与解决问题的能力,相信此次实验对我以后走向工作岗位都具有十分积极的作用。

篇二:实验报告_常用电子仪器的使用实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.对本实验室的示波器、稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表等仪器的使用方法有基本了解,为今后的实验打下基础。

2.学会对有源单口网络等效内阻的测量。

3.利用示波器观察信号波形,测量振幅和周期(频率)。

二、常用电子仪器的介绍1.直流稳压电源(DC REGULATED POWER SUPPLY)本实验室采用DF1733和DF1731SB2A两种稳压电源。

DF1733是采用三只电源变压器,三路完全独立输出的三路直流稳压电源,三路完全相同,其中一路的原理如图1-1所示。

图1-1 DF1733其中一路稳压原理框图由图1-1可见,直流稳压电源由整流滤波电路、辅助电源基准电压、电压(电流)采样电路、比较放大器、调整电路和保护电路组成。

输入220V的交流电压经过降压变压器分别供给主回路整流器和辅助电源整流器。

主回路变压器的付边有二组抽头,使输出直流电压为0~15V和15~30V两档。

主回路整流滤波电路是由四只二极管构成桥式整流电路,每只二极管的最大电流为3A和一只大电容(2200μF)组成。

辅助电源产生三组电压,一组电压为(+12V)供比较放大器和集成电路的直流电源用。

另两组电压经过温度补偿的基准稳压二极管稳压后,分别提供电压比较放大器的基准电压和过载放大器的基准电压。

电压采样电路将输出电压采样送到电压比较放大器的反相端,基准电压送到电压比较放大器的同相端,经过电压比较放大器(实际上为差动放大器),比较放大去控制调整电路,使输出电压为0~15V和15~30V。

电流采样过载放大器的原理与电压比较放大器相似,区别只在于一旦发生过载,使调整管截止(约为1.5A),输出电流大小变小,保护稳压电源不至因电流过大而烧毁。

这时面板上的发光二极管导通并发光。

调整电路由大功率晶体管和中功率推动管组成。

主要技术参数:输入电压:220V±10%额定输出电压:DC 0~15V,15~30V二档连续可调额定输出电流:0~1A电源电压调整率:≤0.1%负载调整率:≤0.5%纹波电压:≤1mV(rms)电表精度:≤±3%保护方式:过载或短路,自动保护使用方法:DF1733稳压电源使用方法比较简单,先选择好输出电压的范围为0~15V或15~30V,然后开机,调节电压旋钮至需要的值(当需要精度较高时可用数字万用表作监视)。

由于每路电源共用一只电压表和电流表,可以通过电表选择开关,开关打开在U时,电表作电压表指示,打开I时,电表作电流表指示。

当发生输出过载时或短路时,不论是电压或电流,告警指示灯亮(PROECTION),电源自动保护,输出为低电压。

本实验室采用的另一种直流稳压电源为DF1731SB2A。

它与DF1733稳压电源的主要区别是:(1) 二路独立输出0~30V连续可调,最大电流为2A;二路串联输出时,最大电压为60V,最大电流为2A;二路并联输出时,最大电压为30V,最大电流为4A。

另一路为固定输出电压5V,最大电流为2A的直流电源。

(2) 主回路变压器的付边无中间抽头,故输出直流电压为0~30V不分档。

(3) 独立 (INDEP),串联(SERLES),并联(PARALLEL)。

是由一组按钮开关在不同的组合状态下完成的。

根据两个不同值的电压源不能并联,两个不同值的电流源不能串联的原则,在电路设计上将两路0~30V直流稳压电源在独立工作时电压(VOLTAGE),电流(CURRENT)独立可调,并由两个电压表和两个电流表分别指示,在用作串联或并联时,两个电源分为主路电源(MASTER)和从路电源(SLAVE)。

使用方法:(1) 双路可调电源独立使用按钮开关处于INDEP状态(即位置),将稳流调节旋钮(CURRENT)顺时针调节到最大,然后打开电源开关,并调节电压调节旋钮(VOLTAGE),使从路和主路输出直流电压至所需要的电压值。

此时稳压状态指示灯(CV)发光。

(2) 可调电源作稳流源使用在打开电源开关后,先将稳压调节旋钮顺时针调节到最大,同时,将稳流调节旋钮逆时针调节到最小,然后接上所需负载,再顺时针调节稳流调节旋钮,使输出电流至所需要的稳定电流值。

此时稳压状态指示灯(CV)熄灭,稳流状态指示灯(CC)发光。

(3) 双路可调电源串联使用将按钮开关置于SERIES状态(即左,右位置)。

调节主路电源电压调节旋钮,从路的输出电压严格跟踪主路输出电压,使输出电压最高可达两路额定电压之和。

(注意:在串联联接时,主路和从路的联接片不能与地短路;从路的电流调节旋钮顺时针旋到最大,否则因从路输出电流超过限流保护点,从路输出电压将不再跟踪主路的输出电压。

)(4) 双路可调电源并联使用将按钮开关置于PARALLEL状态(即左,右位置)。

调节主路电源电压调节旋钮,两路输出电压一样,同时从路稳流指示灯(CC)发光,而从路稳流调节旋钮不起作用。

当电源做稳流源使用时,只要调节主路的稳流调节旋钮,此时主、从路的输出电流均受其控制并相同,其输出电流最大可达二路输出电流之和。

2.数字万用表(DIGITAL MULTIMETER)本实验室采用UT56和DT1000两种四位半数字万用表。

可用来测量直流和交流电压及电流、电阻、电容、二极管、三极管、频率以及电路通断,具有LCD显示,最大显示值为‘19999’,过量程显示‘1’,和读数保持功能。

主要技术参数及使用方法:(1) 电阻测量量程:200Ω,2KΩ,20KΩ,200KΩ,2MΩ,20MΩ,200MΩ。

使用时需要注意:①被测电路不能带电,电容电荷要放尽。

②被测阻值超出量程时或开路时,显示‘1’。

③对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常现象。

④使用200Ω档时,先将表笔短接,显示表笔线的电阻值,实验中应减去这一电阻值,得到的才是实际被测值。

⑤ 200MΩ短路时有1000个字,测量时应从读数中减去。

如测量100MΩ电阻时,显示为110.00,1000个字应被减去(即110.00-10.00=100.00MΩ)。

(2) 直流电压测量量程:200mV,2V,20V,200V,1000V。

输入阻抗:所有量程为10MΩ。

使用时需要注意:①测试表笔并接到待测电路上,红表笔所接端子的极性将同时显示。

②如果显示器只显示‘1’,表示过量程。

③输入电压高于1000V时,显示电压值是可能的,但有可能损坏仪表。

(3) 交流电压测量量程:2V,20V,200V,750V。

输入阻抗:所有量程为2MΩ。

使用时需要注意:①测试表笔并接到待测电路上。

②如果显示只显示‘1’,表示过量程。

③输入电压高于750V时,显示电压值是可能的,但有可能损坏仪表。

(4) 直流电流测量量程:20mA,200mA,20A。

测量电压降:满量程为200mV。

过载保护:200mA以下为0.3A/250V保险丝保护,20A 无保险丝保护。

(5) 交流电流测量量程:2mA,20mA,200mA,20A。

测量电压降和过载保护与直流电流测量相同。

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常用电子仪器的使用思考题参考答案

常用电子仪器的使用思考题参考答案

1、扫描:要观察加在Y偏转板上的电压Vy随时间的变化规律,必须在x偏转板上加上锯齿波电压,把Vy产生的竖直亮线在时间轴向展开,这个展开过程称为扫描。

其作用就是将Y轴的信号展开,以便观察。

同步:强制扫描电压与信号周期成整数倍的关系的过程称为同步。

其作用是使波形稳定。

2、触发扫描:又称等待扫描,指扫描电压是在触发器来的触发脉冲作用下产生的。

当无信号输入时,屏幕上无光迹显示;有信号输入,且触发电平旋钮在合适的位置时,信号被触发扫描。

适于研究脉冲过程。

自动扫描:又称连续扫描,指扫描电压是由扫描发生器自动产生的。

当无信号输入时,屏幕上显示扫描基线,一旦有信号输入,则自动转换为触发扫描状态。

调节触发电平可使波形稳定。

适于研究连续信号的波形。

3、答:若是“外触发”,不会影响信号波形的显示。

因为当选择“内触发”时,触发信号来自两个输入通道,当降低电压的灵敏度,即使每格表示的电压变大,则图形变小。

如下图所示,当不改变触发电平时,就有可能触发电平超出信号,产生不了触发脉冲,这样波形就会消失。

而外触发时,触发源信号不经过衰减器,则改变电压灵敏度对触发源信号没有影响,因此波形不会消失。

4、现象: 无图像A、可能原因:电源未开解决方法:打开电源按钮,电源指示灯亮B、可能原因:按下了触发扫描按钮NORM(无信号输入时)解决方法:弹起触发扫描按钮NORM,按下自动扫描按钮AUTOC、可能原因:垂直位移旋钮不在适当的位置解决方法:调节垂直位移旋钮,使得波形显示在荧光屏上合适的位置D、可能原因:水平位移旋钮不在适当的位置解决方法:调节水平位移旋钮,使得波形显示在荧光屏上合适的位置E、可能原因:灰度旋钮不在适当的位置解决方法:调节灰度旋钮,使得波形亮度适中现象:只有垂直线A、可能原因:选择了x-y显示方式,且只有CH2通道有输入信号解决方法:取消x-y显示方式,且调节扫描时基因数旋钮于合适的位置B、可能原因:扫描时基因数旋钮调得太大解决方法:调节扫描时基因数旋钮于合适的位置现象:只有水平线A、可能原因:未接信号解决方法:接入信号B、可能原因:探头线或开路线坏解决方法:将输入耦合方式调致AC或DC,用手去碰探头线接信号的一端或开路线的红夹子,若波形有反应,则探头线或开路线是好的;若没有反应,则说明探头线或开路线是坏的,更换即可C、可能原因:输入耦合方式选择了GND解决方法:输入耦合方式选择AC或DCD、可能原因:显示方式错,如波形接的是CH1通道,而显示方式选择的是CH2通道解决方法:显示方式选择CH1E、可能原因:选择了x-y显示方式,且只有CH1通道有输入信号解决方法:取消x-y显示方式,且调节扫描时基因数旋钮与合适的位置F、可能原因:电压灵敏度旋钮调得太大解决方法:将电压灵敏度旋钮调小至合适的位置现象:图像不稳定A、可能原因:扫描信号的周期与被测信号的周期不成整数倍关系解决方法:调节LEVEL旋钮使得波形稳定B、可能原因:触发源选择错误,如单踪显示时,CH1通道的波形用CH2信号触发解决方法:CH1通道的波形用CH1信号触发;CH2通道的波形用CH2信号触发C、可能原因:探头线或开路线上的地线坏解决方法:更换探头线或开路线5、用示波器测量电压的大小和周期时,垂直微调旋钮和扫描微调旋钮应置于校准位置。

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告

《常用电子仪器的使用》的实验报告一、实验目的1、熟悉并掌握常见电子仪器的基本原理和使用方法。

2、学会正确使用示波器、函数信号发生器、数字万用表等仪器进行电路参数的测量和信号的观测。

3、培养实际动手操作能力和解决问题的能力,提高对电子电路的理解和分析能力。

二、实验仪器1、示波器:用于观测电信号的波形、幅度、频率等参数。

2、函数信号发生器:产生各种不同类型的信号,如正弦波、方波、三角波等。

3、数字万用表:测量电压、电流、电阻等电学量。

三、实验原理1、示波器工作原理示波器通过将被测信号转换成光信号,并在荧光屏上显示出来。

其主要由电子枪、偏转系统和荧光屏组成。

电子枪产生高速电子束,经过偏转系统的作用,使电子束在荧光屏上按照被测信号的规律进行偏转,从而形成波形。

2、函数信号发生器工作原理函数信号发生器通过各种电路产生不同类型的周期性信号。

常见的有正弦波产生电路、方波产生电路和三角波产生电路等。

通过调节相关参数,可以改变输出信号的频率、幅度和占空比等。

3、数字万用表工作原理数字万用表采用数字测量技术,将被测电学量转换成数字信号,并通过内部的微处理器进行处理和显示。

其测量原理基于欧姆定律、基尔霍夫定律等电学基本定律。

四、实验内容1、示波器的使用(1)接通示波器电源,进行预热。

(2)调节“辉度”、“聚焦”等旋钮,使屏幕上显示出清晰的扫描线。

(3)选择合适的输入通道,并将探头连接到被测信号源。

(4)调节“垂直灵敏度”、“水平扫描速度”等旋钮,使波形在屏幕上显示合适的大小和周期。

(5)测量信号的幅度、周期和频率等参数。

2、函数信号发生器的使用(1)将函数信号发生器的输出端与示波器的输入端相连。

(2)选择所需的信号类型,如正弦波、方波或三角波。

(3)调节“频率调节”、“幅度调节”等旋钮,改变输出信号的频率和幅度。

(4)观察示波器上显示的信号波形,验证函数信号发生器的输出是否符合要求。

3、数字万用表的使用(1)选择合适的测量功能和量程,如测量电压时选择“直流电压”或“交流电压”量程。

《常用电子仪器的使用》的实验报告

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《常用电子仪器的使用》的实验报告实验报告:常用电子仪器的使用一、引言电子仪器是科学研究、工程实践中必不可少的工具之一、在本次实验中,我们将学习并使用常见的电子仪器,包括万用表、示波器、函数发生器和电源供应器,了解它们的基本原理和使用方法,以便于今后的实验研究工作中能熟练运用这些仪器。

二、万用表的使用1.目的学习使用万用表测量电压、电流和电阻。

2.实验步骤(1)接线:将万用表的红表笔连接至测量电流和电压的插口,黑表笔连接地一个插口。

(2)测量电压:将红表笔连接至所需测量电压的电路点,黑表笔连接至地点,读取表盘上的电压数值。

(3)测量电流:将待测电路中断,将黑表笔接入电路的负极,将测量电流的插头插入待测电路的正极,读取表盘上的电流数值。

(4)测量电阻:选择所需量程档位,将待测电阻器两端连接至黑、红表笔,读取表盘上的电阻数值。

3.结果和分析经过测量,我们得到了准确的电压、电流和电阻数值,并且这些数据与预期结果相符合。

三、示波器的使用1.目的学习使用示波器观察电路中的波形。

2.实验步骤(1)接线:将待观察的电路连接至示波器的通道1或通道2(2)调整水平:通过调整示波器的水平控制旋钮,使波形在示波器屏幕上水平对齐。

(3)调整垂直:通过调整示波器的垂直控制旋钮,使波形在示波器屏幕上垂直对齐。

3.结果和分析观察到了电路中的波形,在示波器屏幕上得到了清晰的显示。

通过调整水平和垂直控制旋钮,使波形对齐,实现了准确观察。

四、函数发生器的使用1.目的学习使用函数发生器产生特定的电信号。

2.实验步骤(1)接线:将函数发生器的输出端接入待测电路。

(2)选择波形:通过选择函数发生器上的波形选择开关,选择所需的波形类型。

(3)设置频率:通过调整函数发生器上的频率调节旋钮,设置所需的信号频率。

3.结果和分析通过函数发生器产生了特定的信号,经过连接至待测电路后,对电路中的元件产生了作用。

五、电源供应器的使用1.目的学习使用电源供应器为电路提供恒定的电流或电压。

参考答案--模拟电子技术实验指导书(2012)

参考答案--模拟电子技术实验指导书(2012)

参考答案--模拟电子技术实验指导书(2012)实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法。

2.学习使用低频信号发生器和频率计。

3.初步掌握用示波器观察波形和测量波形参数的方法。

二、实验原理在电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、低频信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。

它们和万用电表一起,可以完成对电子电路的静态和动态工作情况的测试。

实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1—1所示。

接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。

信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。

图1—1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1.低频信号发生器低频信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。

输出电压最大可达20V(峰-峰值)。

通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。

低频信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。

低频信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。

2.交流毫伏表交流毫伏表只能在其工作频率范围之内,用来测量正弦交流电压的有效值。

为了防止过载而损坏,测量前一般先把量程开关置于量程较大位置上,然后在测量中逐档减小量程。

3.示波器示波器是一种用途极为广泛的电子测量仪器,它能把电信号转换成可在荧光屏幕上直接观察的图象。

示波器的种类很多,通常可分通用、多踪多线、记忆存贮、逻辑专用等类。

双踪示波器可同时观测两个电信号,需要对两个信号的波形同时进行观察或比较时,选用双踪示波器比较合适。

本实验要测量正弦波和方波脉冲电压的波形参数,正弦信号的波形参数是幅值U m 、周期T (或频率f )和初相;脉冲信号的波形参数是幅值U m 、周期T 和脉宽T P 。

13《模拟电子线路实验》实验报告答案

13《模拟电子线路实验》实验报告答案

网络高等教育《模拟电子线路》实验报告学习中心:层次:专业:年级:学号:学生:实验一常用电子仪器的使用一、实验目的答:1、了解并掌握模拟电子技术实验箱的主要功能及使用方法。

2、了解并掌握数字万用表的主要功能及使用方法。

3、学习并掌握TDS1002型数字存储示波器和信号源的基本操作方法。

二、基本知识1.简述模拟电子技术实验箱布线区的结构及导电机制。

答:模拟电子技术实验箱布线区:用来插接元件和导线,搭接实验电路。

配有2只8脚集成电路插座和1只14脚集成电路插座。

结构及导电机制:布线区面板以大焊孔为主,其周围以十字花小孔结构相结合,构成接点的连接形式,每个大焊孔与它周围的小孔都是相通的。

2.试述NEEL-03A型信号源的主要技术特性。

答:NEEL-03A型信号源的主要技术特征:1、输出波形:三角波、正弦波、方波、二脉、四脉、八脉、单次脉冲信号;2、输出频率:10HZ~1MHZ连续可调;3、幅值调节围:0~10VP-P连续可调;4、波形衰减:20dB/40dB;5、带有6位数字频率计,即可以作为信号源的输出监视仪表,也可以作外侧频率计用。

注意:信号源输出端不能短路。

3.试述使用万用表时应注意的问题。

答:应注意使用万用表进行测量时,应先确定所需测量功能和量程。

确定量程的原则:1、若已知被测参数的大致围,所选量程应“大于被测值,且最接近被测值”。

2、如果被测参数的围未知。

则先选择所需功能的最大量程测量,根据初测结果,逐步把量程下调到最接近于被测值的量程,以便测量出更加准确的数值。

如屏幕上显示“1”,表明已超过量程围,须将量程开关转至相应的档位上。

4.试述TDS1002型示波器进行自动测量的方法。

答:按下“测量”按钮可以自动进行测量。

共有十一种测量类型。

一次最多可以显示五种。

按下顶部的选项按钮可以显示“测量1”菜单,可以在“信源”中选择在其上进行测量的通道。

可以在“类型”中选择测量类型。

测量类型有:频率、周期、平均值、峰-峰值、均方根值、最小值、最大值、上升时间、下降时间、正频宽、负频宽。

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是让我们熟悉并掌握几种常用电子仪器的基本使用方法,包括示波器、函数信号发生器、数字万用表等。

通过实际操作和观察,了解这些仪器的工作原理和性能特点,提高我们的电子实验技能和解决实际问题的能力。

二、实验仪器1、示波器:型号为_____,带宽_____MHz,具有双通道输入和多种触发模式。

2、函数信号发生器:型号为_____,能够产生正弦波、方波、三角波等多种波形,频率范围为_____Hz 至_____MHz。

3、数字万用表:型号为_____,具备电压、电流、电阻等多种测量功能,精度为_____。

三、实验原理1、示波器示波器是一种用于观察电信号波形的电子仪器。

它通过将输入的电信号转换为屏幕上的光点轨迹,从而显示出信号的电压随时间的变化情况。

示波器的主要组成部分包括垂直放大器、水平扫描发生器、触发电路和显示屏等。

2、函数信号发生器函数信号发生器是一种能够产生各种周期性电信号的仪器。

其工作原理是通过内部的振荡器和波形变换电路,产生不同频率和波形的信号输出。

3、数字万用表数字万用表是一种用于测量电学量的仪器。

它采用数字技术将被测电量转换为数字量,并通过显示屏显示出来。

数字万用表通常可以测量电压、电流、电阻、电容、电感等电学参数。

四、实验内容与步骤1、示波器的使用(1)接通示波器电源,预热一段时间,使其工作稳定。

(2)将示波器的探头分别连接到函数信号发生器的输出端和地端。

(3)调节函数信号发生器,产生一个频率为 1kHz、幅度为 5V 的正弦波信号。

(4)在示波器上设置合适的垂直灵敏度和水平扫描速度,使正弦波信号能够清晰地显示在屏幕上。

(5)观察正弦波的波形,测量其峰峰值、周期和频率,并与函数信号发生器的设置值进行比较。

2、函数信号发生器的使用(1)设置函数信号发生器,产生不同频率和幅度的正弦波、方波和三角波信号。

(2)用示波器观察这些信号的波形,并测量其频率和幅度。

电工学实验报告思考题答案(共9篇)

电工学实验报告思考题答案(共9篇) 电工实验思考题答案实验1 常用电子仪器的使用实验报告及思考题1.总结如何正确使用双踪示波器、函数发生器等仪器,用示波器读取被测信号电压值、周期(频率)的方法。

答:要正确使用示波器、函数发生器等仪器,必须要弄清楚这些仪器面板上的每个旋钮及按键的功能,按照正确的操作步骤进行操作.用示波器读取电压时,先要根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y轴方向每一格所代表的电压值,再数出波形在Y轴上所占的总格数h,按公式计算出电压的有效值。

用示波器读取被测信号的周期及频率时,先要根据示波器的扫描速率,知道屏幕上X轴方向每一格所代表的时间,再数出波形在X轴上一个周期所占的格数d,按公式T= d ×ms/cm,,计算相应的周期和频率。

2.欲测量信号波形上任意两点间的电压应如何测量?答:先根据示波器的灵敏度,知道屏幕上Y轴方向每一格所代表的电压值,再数出任意两点间在垂直方向所占的格数,两者相乘即得所测电压。

3.被测信号参数与实验仪器技术指标之间有什么关系,如何根据实验要求选择仪器?答:被测信号参数应在所用仪器规定的指标范围内,应按照所测参量选择相应的仪器。

如示波器、函数发生器、直流或交流稳压电源、万用表、电压表、电流表等。

4.用示波器观察某信号波形时,要达到以下要求,应调节哪些旋纽?①波形清晰;②波形稳定;③改变所显示波形的周期数;④改变所显示波形的幅值。

答:①通过调节聚焦旋钮可使波形更清晰。

②通过配合调节电平、释抑旋钮可使波形稳定。

③调节扫描速度旋钮。

④调节灵敏度旋钮。

实验2 基尔霍夫定律和叠加原理的验证七、实验报告要求及思考题1.说明基尔霍夫定律和叠加原理的正确性。

计算相对误差,并分析误差原因。

答:根据实验数据可得出结论:基尔霍夫定律和叠加原理是完全正确的。

实验中所得的误差的原因可能有以下几点:(1)实验所使用的电压表虽内阻很大,但不可能达到无穷大,电流表虽内阻很小,但不可能为零,所以会产生一定的误差。

常用电子仪器的使用实验报告实验结论

常用电子仪器的使用实验报告实验结论一、实验目的本次实验的主要目的是让我们熟悉并掌握几种常用电子仪器的使用方法,包括示波器、函数信号发生器、数字万用表等,通过实际操作和测量,深入理解电子仪器的工作原理和性能特点,提高我们的电子电路实验技能和解决实际问题的能力。

二、实验仪器1、示波器:型号为_____,用于观察和测量电信号的波形、频率、幅度等参数。

2、函数信号发生器:型号为_____,能够产生各种类型的信号,如正弦波、方波、三角波等。

3、数字万用表:型号为_____,用于测量电压、电流、电阻等电学量。

三、实验原理1、示波器的工作原理示波器通过在水平方向上扫描电子束,同时在垂直方向上根据输入信号的幅度偏转电子束,从而在屏幕上显示出信号的波形。

示波器的主要参数包括时基、垂直灵敏度、触发方式等。

2、函数信号发生器的工作原理函数信号发生器基于集成芯片或数字合成技术,产生具有特定频率、幅度和波形的电信号。

通过调节相关旋钮,可以改变输出信号的参数。

3、数字万用表的工作原理数字万用表采用数字转换技术,将输入的电学量转换为数字信号,并通过内部的微处理器进行处理和显示。

其测量精度高、速度快,且具有多种测量功能。

四、实验内容与步骤1、示波器的使用(1)接通示波器电源,预热一段时间。

(2)调节“辉度”、“聚焦”旋钮,使屏幕上显示出清晰的扫描线。

(3)选择合适的通道输入信号,调节“垂直灵敏度”、“水平灵敏度”和“触发”旋钮,使波形稳定显示。

(4)测量信号的频率、幅度等参数,并记录。

2、函数信号发生器的使用(1)将函数信号发生器与示波器连接。

(2)选择所需的波形,如正弦波、方波或三角波。

(3)调节“频率”、“幅度”旋钮,改变输出信号的参数,并在示波器上观察。

3、数字万用表的使用(1)选择合适的测量功能,如电压测量、电流测量或电阻测量。

(2)将表笔正确接入测量电路,读取并记录测量结果。

五、实验数据与分析1、示波器测量结果测量正弦波信号的频率为_____Hz,幅度为_____V。

电子技术应用实验报告答案.doc

电子技术应用实验报告答案【篇一:电工及电子技术基础实验思考题答案】=txt> 实验1 常用电子仪器的使用七、实验报告及思考题1.总结如何正确使用双踪示波器、函数发生器等仪器,用示波器读取被测信号电压值、周期(频率)的方法。

答:要正确使用示波器、函数发生器等仪器,必须要弄清楚这些仪器面板上的每个旋钮及按键的功能,按照正确的操作步骤进行操作.用示波器读取电压时,先要根据示波器的灵敏度,知道屏幕上y 轴方向每一格所代表的电压值,再数出波形在y 轴上所占的总格数h,按公式计算出电压的有效值。

2.欲测量信号波形上任意两点间的电压应如何测量?答:先根据示波器的灵敏度,知道屏幕上y 轴方向每一格所代表的电压值,再数出任意两点间在垂直方向所占的格数,两者相乘即得所测电压。

3.被测信号参数与实验仪器技术指标之间有什么关系,如何根据实验要求选择仪器?答:被测信号参数应在所用仪器规定的指标范围内,应按照所测参量选择相应的仪器。

如示波器、函数发生器、直流或交流稳压电源、万用表、电压表、电流表等。

4.用示波器观察某信号波形时,要达到以下要求,应调节哪些旋纽?①波形清晰;②波形稳定;③改变所显示波形的周期数;④改变所显示波形的幅值。

答:①通过调节聚焦旋钮可使波形更清晰。

②通过配合调节电平、释抑旋钮可使波形稳定。

③调节扫描速度旋钮。

④调节灵敏度旋钮。

实验2 基尔霍夫定律和叠加原理的验证七、实验报告要求及思考题1.说明基尔霍夫定律和叠加原理的正确性。

计算相对误差,并分析误差原因。

答:根据实验数据可得出结论:基尔霍夫定律和叠加原理是完全正确的。

实验中所得的误差的原因可能有以下几点:(1)实验所使用的电压表虽内阻很大,但不可能达到无穷大,电流表虽内阻很小,但不可能为零,所以会产生一定的误差。

(2)读数时的视差。

(3)实验中所使用的元器件的标称值和实际值的误差。

(4)仪器本身的误差。

(5)系统误差。

2.使用万用表测量电阻、直流电压、直流电流时,应注意些什么问题?答:用万用表测电阻时,应将电阻与电路独立,选用合适的量程,并进行调零,若不能调零,则说明电池不足,需更换足量的电池。

模电实验报告常用电子仪器的使用

第3章 模拟电子技术实验3.1 实验一 常用电子仪器的使用一、实验目的1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器——数字示波器,函数信号发生器、交流毫伏表的主要技术指标、性能及正确使用方法。

2. 初步掌握用数字示波器观察信号波形和读取波形参数的方法;初步掌握函数信号发生器的正确使用;掌握交流毫伏表的使用。

3. 学习并掌握仿真软件Multisim 中基本仪器的使用。

二、实验原理与实验电路设计为了顺利开展模拟电路实验,必须掌握常用电子仪器的正确使用方法。

本实验将通过对示波器校准信号的测量、函数信号发生器输出信号的测量,学习三种电子仪器的基本使用方法。

本实验也将学习Multisim 模拟电路实验中经常使用的仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等。

应用这些仪器可以完成对模拟电路的调试和测试工作。

模拟电路静态测试时,常用数字万用表直流电压档测静态工作点。

进行动态测试时,常需加入输入信号;函数信号发生器用来产生输入信号(例如正弦交流信号);示波器用于显示并测量输出信号;交流毫伏表用来测量正弦信号有效值。

仿真软件中虚拟仪器的使用。

在实验过程中,为方便调试、观察与读数,对电子测量仪器与被测实验电路之间进行合理的布局,常见的布局如图3.1.1所示。

图3.1.1 实验电路的测量示意图在实验中,所有测试仪器的接地端应与实验电路的接地端连接在一起,如图3.1.1所示,否则引入的干扰不仅会使实验电路的工作状态发生变化,而且将使测量结果出现误差。

注意:测试仪器的信号端绝不能与接地端相连,否则发生短路。

1. Multisim 四、实验过程、步骤及内容中虚拟仪器的使用使用Multisim 的示波器、万用表测量信号发生器输出信号,电路连接如图所示。

信号发生器 1(XFG1)输出 1.0KHz ,幅值为 2.0V 的正弦波。

设置 XFG1 的 Frequency (频率) 为 1kHz ,Amplitude (幅值)为 2V ,Offset (直流偏量)为 0V 。

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