常用电子仪的使用实验原理

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电子仪器使用的实验报告

电子仪器使用的实验报告

电子仪器使用的实验报告电子仪器使用的实验报告概述在现代科学研究和工程实践中,电子仪器的使用已经成为不可或缺的一部分。

本实验报告旨在探讨电子仪器的使用,包括其原理、应用和操作技巧。

一、仪器原理电子仪器是利用电子技术和物理原理设计制造的工具,用于测量、控制和分析电子信号。

常见的电子仪器包括示波器、函数发生器、频谱分析仪等。

1.1 示波器示波器是一种用于显示电压信号波形的仪器。

它通过将电压信号转换为可视化的波形,帮助研究人员观察信号的幅值、频率和相位等特征。

示波器的操作相对简单,只需将被测信号连接到示波器的输入端,调整时间和电压刻度,就可以观察到波形。

1.2 函数发生器函数发生器是一种用于产生各种波形信号的仪器。

通过调节函数发生器的参数,如频率、幅度和相位等,可以产生正弦波、方波、三角波等不同形状的波形。

函数发生器广泛应用于电子电路测试、声学研究和信号处理等领域。

1.3 频谱分析仪频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特性的仪器。

它可以将复杂的信号分解成不同频率的成分,帮助研究人员了解信号的频率分布和谐波情况。

频谱分析仪的操作相对复杂,需要对信号进行采样、变换和显示等处理。

二、仪器应用电子仪器在科学研究和工程实践中有着广泛的应用。

以下是几个常见的应用领域:2.1 电子电路测试电子仪器在电子电路测试中起着重要的作用。

通过使用示波器和函数发生器等仪器,可以对电路的性能进行测量和分析,帮助工程师找出故障、优化设计。

2.2 信号处理信号处理是一种将信号转换、滤波和分析等技术应用于信号处理的领域。

频谱分析仪在信号处理中发挥着重要的作用,可以帮助研究人员分析和处理各种信号,如音频信号、图像信号等。

2.3 通信系统电子仪器在通信系统中的应用非常广泛。

例如,频谱分析仪可以帮助工程师分析和优化无线电频谱,示波器可以用于观察和分析通信信号的波形。

三、操作技巧使用电子仪器需要掌握一些基本的操作技巧,以确保测量结果的准确性和可靠性。

《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。

实验一常用电子仪器的使用

实验一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掌握实验室常用的电子仪器的正确使用方法。

②能用示波器正确观察各种信号的波形及其幅度和频率(时间)。

③掌握示波器、信号发生器、毫伏表三者配合进行测量的方法。

二、实验原理本实验采用的三种常用电子仪器为:信号发生器(AFG—2105)、晶体管毫伏表(CA2171)和示波器(DS1052E)。

三种仪器之间的连线方式如图1-1所示。

图1-1 测量仪器连接图①信号发生器(AFG—2105)我们用来产生0.5Hz~5MHz 的正弦波信号、脉冲信号和三角波信号。

输出电压有效范围为1mVPP~10VPP(接50Ω负载);2mVPP~20VPP(空载)。

②毫伏表用来测量电压大小。

根据实验选定的信号频率和幅度的范围,选用CA2171型毫伏表的量程。

它能测量频率为10Hz~2MHz、幅度为30µV~100V的正弦信号电压(以有效值指示)。

③示波器是一种用来观察各种周期电压(或电流)波形的仪器。

能观察到的最高信号频率主要决定于示波器Y轴通道的频带宽度。

本实验采用双通道通用示波器,用以观测频率为10Hz~50MHz各种周期信号。

为了减小示波器的输入阻抗对被测信号的影响,被测信号可以通过探头加到Y轴放大器的输入端。

示波器探头有10:1衰减或1:1两种。

三、实验器材低频信号发生器1台数字示波器1台晶体管毫伏表1台四、实验内容与方法1.DS1052E数字示波器的使用⑴仪器面板各控制位置的调节示波器的面板如图1-2所示,作为初学者只要关注最基本的按钮、旋钮;随着学习的深入,需要时查阅教科书乃至用户手册,实验中心网站上有DS1052E数字示波器的用户手册。

要重点关注特殊的按钮和旋钮,如最大的,最上面的,最下面的,角上的,边上的等。

⑵功能检查打开电源,将示波器探头与通道1 (CH1)连接,探头上的开关设定为10X。

按CH1 功能键显示通道1的操作菜单,应用与探头项目平行的3号菜单操作键,选择与使用的探头同比例的衰减系数(此时设定应为10X)。

《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

实验一、常用电子仪器的使用一、实验目的1、学习电子技术实验中常用电子仪器的主要技术指标、性能和正确使用方法。

2、初步掌握用示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

电路实验箱的结构、基本功能和使用方法。

二、实验原理在模拟电子电路实验中,要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以接线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局。

接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。

1.信号发生器信号发生器可以根据需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。

输出信号电压频率可以通过频率分挡开关、频率粗调和细调旋钮进行调节。

输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行连续调节。

操作要领:1)按下电源开关。

2)根据需要选定一个波形输出开关按下。

3)根据所需频率,选择频率范围(选定一个频率分挡开关按下)、分别调节频率粗调和细调旋钮,在频率显示屏上显示所需频率即可。

4)调节幅度调节旋钮,用交流毫伏表测出所需信号电压值。

注意:信号发生器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内,用来测量300伏以下正弦交流电压的有效值。

操作要领:1)为了防止过载损坏仪表,在开机前和测量前(即在输入端开路情况下)应先将量程开关置于较大量程处,待输入端接入电路开始测量时,再逐档减小量程到适当位置。

2)读数:当量程开关旋到左边首位数为“1”的任一挡位时,应读取0~10标度尺上的示数。

当量程开关旋到左边首位数为“3”的任一挡位时,应读取0~3标度尺上的示数。

3)仪表使用完后,先将量程开关置于较大量程位置后,才能拆线或关机。

3.双踪示波器示波器是用来观察和测量信号的波形及参数的设备。

双踪示波器可以同时对两个输入信号进行观测和比较。

操作要领:1)时基线位置的调节开机数秒钟后,适当调节垂直(↑↓)和水平(←→)位移旋钮,将时基线移至适当的位置。

2)清晰度的调节适当调节亮度和聚焦旋钮,使时基线越细越好(亮度不能太亮,一般能看清楚即可)。

模电实验一_常用电子仪器的使用

模电实验一_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、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等的主要技术指标、性能及正确使用方法。

2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、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,可以完成对模拟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.直流稳压电源直流稳压电源为电路提供能源。

2.函数信号发生器函数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。

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P-P级到伏级范围内连续调节。

函数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。

函数信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。

3. 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。

4,示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。

现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。

②触发方式开关置“自动”。

③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。

常用电子仪器的使用实验指导书

常用电子仪器的使用实验指导书

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——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要性能、技术指标及正确使用方法。

2. 初步掌握使用双踪示波器观察信号波形和测量波形参数的方法。

二、实验设备与器件器材名称器材名称函数信号发生器双踪示波器交流毫伏表频率计直流稳压电源导线若干三、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。

它们和万用表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。

在实验中,各种电子仪器要进行综合使用,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通常如图1-1所示。

为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。

信号发生器和交流毫伏表的连接线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器的连接线使用专用电缆线,直流电源的连接线用普通导线。

图1-1模拟电子电路中常用电子仪器布局图2 模拟电子技术实验1.示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种基本参数的测量,其基本功能和主要使用方法如下:(1)寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。

②触发方式开关置“自动”。

③适当调节垂直、水平“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。

(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。

)(2)双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”、“断续”二种双踪显示方式。

“交替”显示方式一般适宜于输入信号频率较高时使用,“断续”显示一般适宜于输入信号频率较低时使用。

(3)为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。

模电实验报告常用电子仪器的使用

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 。

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实验目的:1.了解常用电子仪器的基本原理和使用方法;2.掌握电阻、电容、电感的测量方法;3.熟悉示波器的基本操作;4.了解数字万用表的使用;5.掌握信号发生器的使用方法。

实验器材:1.示波器2.数字万用表3.信号发生器4.电阻、电容、电感元件实验原理:1.电阻的测量原理:通过连接电流表和电阻,使用欧姆定律测量电阻值。

2.电容的测量原理:通过连接电容和电压表,使用电容充放电公式测量电容值。

3.电感的测量原理:通过连接电感和频率计,使用电感与频率之间的关系公式测量电感值。

4.示波器的原理与操作:示波器用于显示电压和电流的波形,通过调节示波器的各种参数,可以观察和分析波形的频率、振幅、相位等特性。

5.数字万用表的原理与使用:数字万用表能够测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容等多种电气量,通过旋钮选择不同的测量量程进行测量。

6.信号发生器的原理与使用:信号发生器可以产生具有不同频率和振幅的电信号,通过连接信号发生器和被测电路,观察电路的响应情况。

实验步骤:1.电阻测量:将电阻与电流表连接,通过欧姆定律测量电阻值。

2.电容测量:将电容与电压表连接,通过电容充放电公式测量电容值。

3.电感测量:将电感与频率计连接,通过电感与频率之间的关系公式测量电感值。

4.示波器使用:连接待测电路和示波器,调节示波器的参数观察波形的特性。

5.数字万用表使用:选择合适的测量量程,连接待测电路与数字万用表,测量电压、电流、电阻等。

6.信号发生器使用:连接信号发生器与被测电路,调节信号发生器的频率和振幅,观察电路的响应情况。

实验结果与分析:根据实验步骤所进行的测量,记录各个仪器的测量值,并进行相应的数据分析和计算。

结论:通过本实验,我们了解了常用电子仪器的基本原理和使用方法,掌握了电阻、电容、电感的测量方法,熟悉了示波器的基本操作,熟练运用了数字万用表和信号发生器。

这些仪器在电子领域中应用广泛,对于电路的测试和调试具有重要意义。

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常用电子仪的使用实验原理
常用电子仪的使用实验原理指的是常见的电子仪器在实际实验中的工作原理。

常用的电子仪器包括示波器、信号发生器、电源、多用表等。

下面依次介绍这些电子仪器的使用实验原理。

1. 示波器的使用实验原理:
示波器是一种测量电压信号随时间变化的电子仪器。

其工作原理是将待测信号输入示波器,通过垂直放大器放大信号,然后再通过水平放大器控制横向扫描,在屏幕上显示出信号的波形。

其中,垂直放大器负责控制信号的振幅放大倍数,水平放大器负责控制信号的扫描速率。

示波器的核心部件是电子枪和荧光屏,电子枪发射的电子束被荧光屏接收后,形成可见的波形。

2. 信号发生器的使用实验原理:
信号发生器是一种产生标准电信号的仪器。

其工作原理是通过振荡电路产生基准频率信号,然后通过放大电路将信号放大到所需的幅度,进而形成指定频率和幅度的输出信号。

信号发生器中的振荡电路通常采用LC震荡电路或RC震荡电路实现,振荡电路中的参数决定了输出信号的频率范围和稳定性。

3. 电源的使用实验原理:
电源是为其他电子设备提供所需电能的仪器。

其工作原理是电源输入交流电或直流电,经过滤波电路将电源中的杂散波形去除,然后通过稳压电路将电源输出的电压稳定在设定值。

电源的稳压电路通常采用反馈控制原理,通过比较输出电压
与设定值的偏差大小,调节功率器件的工作状态,使输出电压保持在稳定值。

4. 多用表的使用实验原理:
多用表是一种测量电压、电流、电阻等电路参数的仪器。

其工作原理是通过内部的开关和放大电路,将测量信号转化为与信号大小成比例的电压或电流。

多用表在测量电压时,通过电压放大器将输入信号放大后,再通过示数装置将电压值显示出来。

在测量电流和电阻时,多用表分别通过电流放大器和电阻放大器转换输入信号,并进行相应的计算和显示。

总结起来,常用电子仪的使用实验原理分别是:示波器通过放大和扫描机构将待测信号转化成可见波形;信号发生器通过振荡和放大电路产生标准电信号;电源通过滤波和稳压电路将输入电源转化为稳定的输出电压;多用表通过内部的开关和放大电路将测量信号转化为可读取的电压或电流数值。

这些仪器的使用实验原理为科学研究和工程实验提供了基础工具和技术支持。

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