示波器与函数信号发生器的使用

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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

实验报告专业:姓名:学号:日期:桌号:课程名称:模拟电子技术基础实验指导老师:蔡忠法成绩:________________ 实验名称:常用电子仪器的使用一、实验目的1. 了解示波器、函数信号发生器、毫伏表等电子仪器的基本原理。

2. 掌握示波器、函数信号发生器、毫伏表等电子仪器的使用方法。

二、实验器材双踪示波器、函数信号发生器、晶体管毫伏表、数字万用表三、实验内容1. 示波器单踪显示练习2. 函数信号发生器练习3. 晶体管毫伏表练习4. 示波器双踪显示练习5. 测试函数发生器的同步输出波形6. 数字万用表使用练习四、实验原理、步骤和实验结果1. 示波器单踪显示练习实验原理:实验步骤:1) 探头连校准信号,在屏幕上调出稳定的波形。

2) 测量方波的幅度和频率。

3) 测量方波的上升沿和下降沿时间。

实验数据记录:实验小结:1) 测量上升时间和下降时间的方法是:2) 示波器使用注意事项是:2. 函数信号发生器练习实验原理:实验步骤:1) 调节函数信号发生器输出三角波,送示波器显示稳定的波形。

2) 将频率分别调到1 kHz、10 kHz、100 Hz。

3) 将三角波幅度调到50mV(峰值)。

4) 从示波器中读出三角波频率。

实验数据记录:实验小结:函数信号发生器使用注意事项是:3. 晶体管毫伏表练习实验原理:实验步骤:1) 调节函数信号发生器输出1 k Hz正弦波,送示波器显示稳定的波形。

2) 调节幅度至约1.4V峰值(用示波器测量)。

3) 同时用毫伏表测正弦波有效值,调节正弦波幅度精确至有效值1V(用毫伏表测量)。

4) 从示波器中读出此时的正弦波幅值,记入表中。

实验数据记录:4. 示波器双踪显示练习实验原理:实验步骤:1) 示波器CH1、CH2均不加输入信号,采用自动触发方式。

2) 扫速开关置于扫速较慢位置(如0.5 s/div挡),将“显示方式”开关分别置为“交替”和“断续”,观察并描述两条扫描线的显示特点。

大学物理实验--示波器的原理与使用

大学物理实验--示波器的原理与使用

数据记录与处理 1. 测量校正信号的电压频率 将实验数据记录下表
校正 信号
标准值
频率 1 KHz 电压VP-P 2 VP-P
偏转
扫描
因数 格数(div) 速率
(V/格)
(T/div)
格数 (div)
实测值
—— ——
——
——
四、实验内容与步骤
3. 测量正弦电压波信号电压、频率 (1)正弦信号输入 ,调节【TIME/DIV】、【VOLTS/DIV】,使 波形显示适中.(数值方向占2/3,水平方向1~2个完整波形) (2)测量电压、频率,即垂直衰减分度*格数,即扫描速率分度* 格数
VOLTS/DIV: 偏转因数,指 示垂直方向每 格的偏转电压 值
ADD:显示两个通道信 号幅度的代数和或差
微调旋钮, 校正位置 CAL
CH1: 被测信号输入端口
选择触发信号耦合方 式:AC/DC GND
(4)触发区
触发旋钮,扫面信 号与被测信号同步
电平(LEVEL): 调节被测信号在某 一电平触发扫描, 稳定信号
G:控制栅二极、实验原理 A1:第一阳极 A2:第二阳极
(1)示波管(CRT)
K:阴极
Y:竖直偏转板
X:水平 U 偏转板
Y
F:灯丝 G:对应亮度旋钮
荧光屏
Y Uy
G A1 A2共同完成聚焦
二、实验原理
(2)放大和衰减系统 为了适应被测信号幅值的范围(从最小幅值到最大幅值),对小信 号进行放大,对大信号进行衰减,用于对不同大小的输入信号进行适当 的缩放,使其幅度适合于观测。
如果只在水平偏转板X上加上扫描电压, 而竖直偏转板Y上不加电压,电子束在水平 方向上来回运动而形成一条水平亮线,如果 只在竖直偏转板Y上加上交变电压,而X偏转 板上不加偏压,电子束在竖直方向上动而形 成一条亮线。

示波器使用实验报告范文2篇

示波器使用实验报告范文2篇

示波器使用实验报告范文示波器使用实验报告范文精选2篇〔一〕示波器使用实验报告1.熟悉示波器的功能和使用方法,掌握示波器的使用技巧;2.理解示波器的原理和构造,掌握示波器的根本性能参数;3.理解示波器在电子测量中的应用,掌握示波器的使用考前须知。

1.示波器;2.信号发生器;3.变压器;4.电阻箱、电容箱、电感箱;5.电缆、插头、连接线等。

1.示波器的根本原理示波器是一种电子测量仪器,可将电信号的波形显示在示波器屏幕上,以便进展分析和测量。

示波器由垂直放大系统和程度扫描系统组成。

当待测信号经过垂直放大系统放大后,送入程度扫描系统,再以一定速度左右扫描,并将扫描的信号通过屏幕显示出来,形成一条连续的波形。

不同的波形形态可以反映出电路中的不同参数和特性。

2.示波器的构造及性能参数示波器通常由示波管、放大器、扫描器、触发电路、时间基准电路、校准电路等局部组成。

其中,示波管是示波器的核心局部,扫描器和时间基准电路决定了示波器的工作特性和测量精度。

示波器的性能参数包括带宽、灵敏度、扫描速度和垂直放大倍数等。

3.示波器的应用在实际电子测量中,示波器被广泛应用于电路测试、信号分析、波形显示等领域。

通过示波器,可以准确地测量电路中的电压、电流、频率、相位等参数,并可以分析电路的稳定性、干扰特性和响应速度等。

1.示波器的根本操作(3) 调节垂直和程度放大系数,以显示信号的适宜波形;(4) 调节触发电路,使信号可以稳定地显示在屏幕上。

2.示波器的性能测试(4) 测量示波器的垂直放大倍数,并记录测试结果。

3.示波器的应用实验(1) 测量电路中的电压、电流、频率等参数,并用示波器显示;(3) 测量电路中的噪声和干扰等参数,并进展分析和处理。

1.示波器的性能测试(1) 带宽测试结果为30MHz,符合示波器的规格要求;(2) 灵敏度测试结果为1mV/Div,符合示波器的规格要求;(3) 扫描速度测试结果为1us/Div,符合示波器的规格要求;(4) 垂直放大倍数测试结果为5F/Div,符合示波器的规格要求。

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1、了解并熟悉常用电子仪器的基本功能和操作方法。

2、掌握如何正确使用示波器、函数信号发生器、数字万用表等仪器进行测量和分析。

3、通过实际操作,提高对电子电路的测试和故障诊断能力。

二、实验仪器1、示波器:用于观察电信号的波形,测量电压、频率、周期等参数。

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:测量电阻、电容、电压、电流等电学量。

三、实验原理(一)示波器原理示波器是一种能够显示电信号波形的电子仪器。

它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电压大小来偏转电子束,从而在屏幕上形成信号的波形。

(二)函数信号发生器原理函数信号发生器内部采用数字合成技术或模拟电路来产生特定类型和频率的信号。

通过调节相关的旋钮和按键,可以改变输出信号的类型、频率、幅度等参数。

(三)数字万用表原理数字万用表基于数字测量技术,将输入的电学量经过转换和处理,最终以数字形式显示在屏幕上。

四、实验步骤(一)示波器的使用1、打开示波器电源,预热一段时间。

2、调节“辉度”、“聚焦”旋钮,使屏幕上的扫描线清晰可见。

3、选择合适的输入通道,并将探头连接到信号源。

4、根据信号的特点,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、测量信号的电压、周期、频率等参数。

(二)函数信号发生器的使用1、打开函数信号发生器电源。

2、选择所需的信号类型,如正弦波、方波或三角波。

3、通过调节“频率调节”旋钮,设置输出信号的频率。

4、利用“幅度调节”旋钮,改变输出信号的幅度。

(三)数字万用表的使用1、将数字万用表的旋钮拨到所需测量的电学量档位,如电阻档、电压档或电流档。

2、对于电阻测量,将表笔短接,进行“零欧姆”校准。

3、把表笔分别接触被测元件的两端,读取测量值。

五、实验数据及分析(一)示波器测量数据|信号类型|频率(Hz)|周期(ms)|峰峰值电压(V)|||||||正弦波|50|20|5||方波|100|10|35|(二)函数信号发生器输出数据|信号类型|设置频率(Hz)|实际输出频率(Hz)|设置幅度(V)|实际输出幅度(V)||||||||正弦波|200|198|2|195||方波|500|495|3|28|(三)数字万用表测量数据|元件|测量值|标称值|误差|||||||电阻1|100Ω|100Ω|0||电阻2|51kΩ|51kΩ|0|分析:从实验数据可以看出,示波器测量的信号参数基本符合预期,函数信号发生器的输出存在一定的误差,但在可接受范围内。

示波器使用大学物理实验报告

示波器使用大学物理实验报告

示波器使用大学物理实验报告一、实验目的1、了解示波器的基本结构和工作原理。

2、掌握示波器的基本操作方法,学会使用示波器测量电压、周期和频率等物理量。

3、观察正弦波、方波、锯齿波等常见信号的波形特征。

二、实验仪器示波器、函数信号发生器、探头、直流电源等。

三、实验原理1、示波器的结构示波器主要由示波管、垂直偏转系统、水平偏转系统、扫描及同步系统、电源等部分组成。

示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转板和荧光屏组成。

电子枪发射电子束,经过偏转板的作用,使电子束在荧光屏上产生偏转,从而显示出波形。

2、示波器的工作原理(1)垂直偏转系统:输入的信号电压加到垂直偏转板上,使电子束在垂直方向上产生偏转,偏转的大小与输入信号的电压成正比。

(2)水平偏转系统:锯齿波电压加到水平偏转板上,使电子束在水平方向上匀速移动,形成时间基线。

(3)扫描及同步系统:扫描电压的周期与输入信号的周期相同或成整数倍关系时,荧光屏上就能稳定地显示出输入信号的波形。

四、实验内容及步骤1、熟悉示波器的面板对照示波器的说明书,熟悉示波器面板上各个旋钮和按键的功能,包括垂直灵敏度调节、水平扫描速度调节、触发方式选择、信号输入通道选择等。

2、测量直流电压(1)将示波器的输入通道选择为直流(DC)耦合。

(2)将探头连接到直流电源的输出端,调节垂直灵敏度和水平扫描速度,使直流电压的波形在荧光屏上显示合适。

(3)读取示波器上显示的电压值,并与直流电源的实际输出电压进行比较。

3、测量正弦波信号的电压和周期(1)将函数信号发生器的输出设置为正弦波,调节频率和幅度。

(2)将探头连接到函数信号发生器的输出端,选择合适的垂直灵敏度和水平扫描速度,使正弦波的波形在荧光屏上显示清晰。

(3)使用示波器的测量功能,测量正弦波的峰峰值电压和周期。

根据峰峰值电压计算有效值电压,并与函数信号发生器设置的参数进行比较。

4、观察方波和锯齿波信号(1)将函数信号发生器的输出分别设置为方波和锯齿波,调节频率和幅度。

示波器的使用

示波器的使用

示波器的使用示波器是一种显示各种电压波形的仪器,它利用被测信号产生的电场对示波管中电子运动的影响来反映被测信号电压的瞬变过程。

由于电子质量、惯性小,荷质比大,因此它具有较宽的频率响应,用以观察变化极快的电压瞬变过程,因而它具有较广的应用范围。

一切能转换为电压信号的电学量(如电流、电功率、阻抗等)和非电学量(如温度、位移、速度、压力、光强、磁场、频率等),其随时间的瞬变过程都可以用示波器进行观察和测量分析。

【实验目的】1.了解示波器的基本结构,熟悉示波器的调节和使用。

2.学习用示波器观察电压波形和李萨茹图形。

3.学习用示波器测量电讯号的方法。

【实验原理】1.示波器的基本结构及其简单工作原理示波器有示波管、扫描发生器、同步电路、水平轴及垂直轴放大器和电源供给五部分组成,下面分别介绍。

图14-1示波器基本结构图(1).示波管示波管是示波器进行图形显示的核心部分,在一个抽成高真空的玻璃泡中,装有各种电极(图14─2),按其功能可分为三部分。

1).电子枪。

用以产生定向移动的高速电子,它包括三个电极:①.热阴极板。

是一个罩在灯丝外面的小金属圆筒,其前端涂有氧化物,当灯丝中通入电流时,阴极板受热而发射电子,并形成电子流。

②.控制栅极板(辉度调节)。

是一个前端开有小孔的金属圆筒,罩在阴极板的外侧,电子可从小孔中通过,在工作时栅极板电势低于阴极板电势,即调节栅极板电势的高低可以控制到达荧光屏的电子流强度,使屏上光点的亮度发生变化,也就是“辉度调节”。

③.阳极板(聚焦调节)。

也是一个前端开有小孔的金属圆筒,阳极板上加有高压(约1000V),且其区域内的电场不均匀。

一是使电子流获得高速,二是将由栅极板过来的已散开的电子流聚焦成一很窄细的电子束。

改变阳极板的电压可以调节电子束的聚焦程度,即荧光屏上光点的大小,称为“聚焦调节”。

2).偏转极板。

图14─2中的X 1X 2(水平X )、Y 1Y 2(竖直Y )为两对相互垂直的极板。

示波器使用方法

示波器使用方法

五、仪器的连接及一些的调整 1) TIME/DIV水平扫描时间旋钮调整 将TIME/DIV水平扫描旋钮顺时针方向扭到 合适档位,直到水平扫描线出现。 如果水平扫描线没有出现,首先检查是否示 波器开关已经按下,示波器开关在前面板最上面。 另外还可能由以下原因造成:第一、 TIME/DIV水 平扫描时间旋钮档位太大,需要适当向顺时针旋 转以减小档位。比如一个周期为10微妙(频率为 100KHZ)的正弦波高频信号,却用了10ms/div 的大档位(低频档位),肯定不能显示这个波形, 甚至扫描线都看不到。第二、水平方向 POSITION水平位置旋钮位置不合适,使扫描
9
这个旋钮初始位置的调整一般是将其向逆时 针方向扭到头,即指示每大格5V的最大档位 5V/DIV,这样做的目的与用万用表测未知的电流、 电压时往往将档位放置最大的道理是一样的,都 是为安全起见,就是为防止大电流或电压对仪器 以及测试者的安全造成伤害。如朝向顺时针方向 旋转旋钮可使档位减小,即每格显示的电压减小。 切记,该型示波器不能测试直流电压含量超过 300V及300V以上的直流或交流电。最好也不要 直接测量电网50HZ、220V的交流电。这样做, 不论对示波器还是测试者都是极不安全的。 3)Model旋钮的调整 将Model旋钮扭到ALT位置,这表示两个通道 同时显示。一般左通道(CH1)用来显示输入信号 的波形,右通道(CH2)用来显示输出信号的波形
3.直流偏置和占空比的调整-----P32
1)直流偏置的调整-----P32 2)占空比的调整-----P33
4.电压输出幅度的调整-----P35 5.信号发生器输出衰减按钮的使用-----P38 6.信号的输入/输出-----P38
3
1)“输出“端子-----P38 2)“TTL输出”端子-----P39 3)“外测输入”端子-----P40 4)压控输入插座(接线端子) -----P44

5示波器的原理和使用讲解

5示波器的原理和使用讲解

示波器的原理和使用【实验简介】示波器是用来显示被观测信号的波形的电子测量仪器,与其他测量仪器相比,示波器具有以下优点:能够显示出被测信号的波形;对被测系统的影响小;具有较高的灵敏度;动态范围大,过载能力强;容易组成综合测试仪器,从而扩大使用范围;可以描绘出任何两个周期量的函数关系曲线。

从而把原来非常抽象的、看不见的电变化过程转换成在屏幕上看得见的真实图像。

在电子测量与测试仪器中,示波器的使用范围非常广泛,它可以表征的所有参数,如电压、电流、时间、频率和相位差等。

若配以适当的传感器,还可以对温度、压力、密度、距离、声、光、冲击等非电量进行测量。

正确使用示波器是进行电子测量的前提。

第一台示波器由一只示波管,一个电源和一个简单的扫描电路组成。

发展到今天已经由通用示波器到取样示波器、记忆示波器、数字示波器、逻辑示波器、智能化示波器等近十大系列,示波器广泛应用在工业、科研、国防等很多领域中。

【实验目的】1、了解示波器的结构和工作原理,熟悉示波器和信号发生器的基本使用方法。

2、学习用示波器观察电信号的波形和测量电压、周期及频率值。

3、通过观察李萨如图形,学会一种测量正弦波信号频率的方法。

【实验仪器】VD4322B型双踪示波器、EM1643型信号发生器、连接线等图1 VD4322型双踪示波器面板○1:电源开关○2:电源指示灯○3:聚焦旋钮○4:辉度旋钮○5:Y1(X)信号输入端口○6:Y2(Y)信号输入端口○7、○8:输入耦合选择开关(AC-GND-DC)○9、○10:垂直偏转因数选择开关(V/格)○11:Y1垂直位移旋钮○12:Y2垂直位移旋钮○13:工作方式选择开关(Y1、Y2、交替、断续和Y1+Y2)○14:扫描速度(时间/格)选择开关○15:扫描微调旋钮○16:水平位移旋钮○17:电平调节旋钮○18:外触发源输入端口○19:内触发选择开关○20:触发方式选择开关【实验原理】示波器显示随时间变化的电压,将它加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这个变化电场的电子运动情况随时间作相应地变化,从而通过电子在荧光屏上运动的轨迹反映出随时间变化的电压。

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四、实验注意事项:
1.示波器的辉度不要过ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
2.调节仪器旋钮时,动作不要过快、过猛。
3.调节示波器时,要注意触发开关和电平调节旋钮的配合使用,以使显示的波形稳定。
4.作定量测量时,“t/div”和“V/div”的微调旋钮均应旋置“校准”位置。
5.为防止外界干扰,信号发生器的接地端与示波器的接地端要相连(称共地)。
1Vp-p
示波器“V/div”位置
20mV/div
0.2 V/div
峰-峰值波形格数
5.1
4.9
峰-峰值(计算值)
102 mVp-p
9.8 Vp-p
3.方波脉冲信号的观察和测定
(1)将信号发生器波形选择开关置“方波输出”。
(2)调节方波的输出幅度为3.0VP-P(用示波器测定),分别观测100Hz,3KHz和30KHz方波信号的波形参数。
图3-1
3.2控制件作用
序号
控制件名称
功能
1
辉度
调节光迹的亮度
2
辅助聚焦
与聚焦配合,调节光迹的清晰度
3
聚焦
调节光迹的清晰度
4
光迹旋转
调节光迹与水平刻度线平行
5
校正信号
提供幅度为0.5V,频率为1KHz的方波信号用于校正10:1探极的补偿电容器和检测示波器垂直与水平的偏转因数
6
电源指示
电源接通时,灯亮
浙江交通职业技术学院机电学院数控技术专业
电工电子技术实验报告
实验项目
实验三、示波器与函数信号发生器的使用
地点
电子技术实验室
姓名
班级
学号
时间
一、实验目的要求:
1.熟悉函数信号发生器各旋钮、开关的作用及其使用方法。
2.初步掌握用示波器观察电信号波形,定量测出正弦信号和脉冲信号的波形参数。
3.初步掌握示波器、信号发生器的使用。
因此为了使电子束能在荧光屏上获得明显的偏移必须对被测信号进行电压放大垂直y轴和水平x轴放大器就起这方面的作用如果扫描信号周期不是垂直方向信号周期的整数倍则每次扫描所得波形将不会完全重合因而从荧光屏上看到的是不稳定的波形为了观察到稳定的波形示波器的扫描信号的频率是可调的示波器面板上的扫描速率转换开关与扫描微调旋钮就是用来调节扫描信号频率的
成绩:
教师签名:
日期:
26
扫描速率(T/DIV)
用于调节扫描速率
27
触发方式
常态:无信号时,屏幕上无显示,有信号时,调节电平控制显示稳定波形
自动:无信号时,屏幕上显示光迹,有信号时,调节电平控制显示稳定波形
电视场:用于显示电视场信号
峰-峰值自动:无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无须调节电平即能获得稳定波形显示。
28
触发指示
2.示波器是可以直接观察电信号的波形的一种用途广泛的电子测量仪器,可以测电压的大小、信号的周期、相位差等。一切可以转化为电压的电学量和非电学量,都可以用示波器来观察和测量。
双踪示波器是一台可以同时观察和测量两个信号的波形和参数的仪器。
CA8020双宗示波器的旋钮布置面板如图3-1所示。
3.1控制件位置图
3.如果扫描信号周期不是垂直方向信号周期的整数倍,则每次扫描所得波形将不会完全重合,因而从荧光屏上看到的是不稳定的波形,为了观察到稳定的波形,示波器的扫描信号的频率是可调的,示波器面板上的扫描速率转换开关与扫描微调旋钮就是用来调节扫描信号频率的。
4.电子开关实际上是一个自动的快速单刀双掷开关,它把输入两个Y轴输入端(CHl通道与CH2通道)的两个信号轮换着送入Y轴放大器,在荧光屏上的两个不同位置轮流显示这两个信号。轮换速度足够快时,由于入眼的视觉暂留作用,就可在荧光屏上同时观察到两个信号波形。
相加:用来测量代数和(Y1+Y2),若Y2移位旋钮拉出,则测量两通道之差(Y1-Y2)。
11
Y1垂直衰减器(V/DIV)
调节Y1垂直偏转灵敏度
12
Y2垂直衰减器(V/DIV)
调节Y2垂直偏转灵敏度
13
Y1微调
用于连续调节Y1偏转灵敏度,顺时钟旋足为校正位置。
14
Y2微调
用于连续调节Y2偏转灵敏度,顺时钟旋足为校正位置。
7
电源开关
当按下此开关时,开关上方的指示灯亮,表示电源已接通
8
Y1移位旋钮
调节通道1光迹在屏幕上的垂直位置
9
Y2移位(拉出反相)
调节通道2光迹在屏幕上的垂直位置
10
垂直方式
选择垂直系统的工作方式。
Y1或Y2:通道1或通道2单独显示
交替:Y1和Y2交替工作,适用于较高扫速。
断续:两个通道断续显示用于扫速较慢的双踪显示。
二、实验设备器材:
1.函数信号发生器1台
2.双踪示波器1台
3.交流毫伏表1台
三、实验原理:
1.正弦交流信号和方波及三角波脉冲信号是常用的电激励信号,可由函数信号发生器提供。正弦信号的波形参数是峰峰值UP-P、周期T(或频率f)和初相;脉冲信号的波形参数是峰峰值UP-P、周期T及脉宽tk。本实验所用函数信号发生器输出频率范围为20Hz~50KHz的正弦波及方波,并有6位LED数码管显示信号的频率。正弦波的及方波的峰峰值均在0~20V之间连续可调。
5.主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。.
七、故障及问题分析
对于方波-三角波产生电路,遇到的第一个问题是波形无法显示。检测后发现电路中电流几乎为零,原因是电阻过大,电容有些小,使得电路无法有效起振。因此在保证电路安全基础上减小电阻值同时保证电阻间的比值,换用较大的电容,在示波器上检查波形,得出方波波形,但是其占空比不为50%,调节发现不是电路连接问题,检查器件,发现是稳压管损坏造成,更换稳压管得到理想波形。然后观测三角波波形,发现有些失真,可知是由于电容造成的,更换变容,将其增大得到理想波形。在第三级上输出正弦波形,发现有较大失真,计算电流可知电阻较大,但是更换后仍有失真。此时电路中电阻器件并未有不当,考虑电容影响。换用较大电容,不断调节,得到失真较小的波形。此些调节均在基本电路基础上完成。由于要使方波占空比可调添加电位器与二极管实现。
15
Y1偶合方式
(AC-DC-GND)
用于选择Y1被测信号输入垂直通道的偶合方式
16
Y2偶合方式
(AC-DC-GND)
用于选择Y2被测信号输入垂直通道的偶合方式
17
Y1 OR X
Y1被测信号的输入插座,在X-Y方式为X信号输入
18
Y2 OR X
Y2被测信号的输入插座,在X-Y方式为Y信号输入
19
接地(EGN)
2.正弦波信号的观测
(1)将示波器的幅度和扫描速度微调旋钮旋至“校准”位置。
(2)接通信号发生器的电源,波形选择开关置“正弦波输出”。通过相应调节,使输出频率分别为50Hz,1.5KHz和20KHz(由频率计读出);再使输出幅值分别为有效值0.1V,1V,3V(由交流毫伏表读得)。调节示波器Y轴和X轴的偏转灵敏度至合适的位置,从荧光屏上读得幅值及周期,记录之。
与机壳相连的接地端
20
外触发输入
外触发输入插座
21
内触发方式
把显示在荧光屏上的输入信号作为触发信号。用于选择Y1、Y2或交替触发
22
内触发电源
用于选择触发源为内、外或电源
23
触发极性
用于选择信号的上升或下降沿触发扫描
24
电平
用于调节被测信号在某一电平触发扫描
25
微调
用于连续调节扫描速度,顺时钟旋足为校正位置
内触发扫描时,指示灯亮
29
水平移位
拉出×10
调节光迹在屏幕上的水平位置拉出时扫描倍率被扩展10倍
从荧光屏的Y轴刻度尺并结合其量程分档选择开关(Y轴输入电压灵敏度V/div分档选择开关)可读得电信号的幅值;从荧光屏的X轴刻度尺并结合其量程分档(时间扫描速度t/div分档)选择开关,可读得电信号的周期、脉宽、相位差等参数。为了完成对各种不同波形、不同要求的观察和测量任务,它还有一些其它的调节和控制旋钮,通过实验课教师的讲解和自己的操作可逐渐熟悉掌握。
(3)使信号频率保持在3KHz,选择不同的幅度及脉宽,观测波形参数的变化。
六、实验结果与体会:
1.把两个正弦信号分别加到垂直于水平偏转板,则荧光屏上光点的运动轨迹是两个互相垂直的谐振动的合成。当两个正弦信号频率之比为整数之比时,其轨迹是一个稳定的闭合曲线。
2要使光点在荧光屏上移动一定的距离,必须在偏转板上加足够的电压。一般示波管偏转板的灵敏度不高,偏转1cm得有几十伏的电压。被测信号的电压一般较低,只有几伏、几毫伏,甚至更低。因此为了使电子束能在荧光屏上获得明显的偏移,必须对被测信号进行电压放大,垂直(Y轴)和水平(X轴)放大器就起这方面的作用
6.不同品牌型号示波器的各旋钮、功能的标注不尽相同,实验前应详细阅读所用示波器说明书。
7.实验前应认真阅读信号发生器的使用说明书。
五、实验内容与步骤:
1.双踪示波器的自检
将示波器面板部分的“标准信号”插口,通过示波器专用同轴电缆接至双踪示波器的Y轴输入插口YA或YB端,然后开启示波器电源,指示灯亮。稍后,协调地调节示波器面板上的“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”、“X轴位移”、“Y轴位移”等旋钮,使在荧光屏的中心部分显示出线条细而清晰、亮度适中的方波波形;通过选择幅度和扫描速度,并将它们的微调旋钮旋至“校准”位置,从荧光屏上读出该“标准信号”的幅值与频率,并与标称值(1V,1KHz)作比较,如相差较大,请指导老师给予校准。
频率计读数
所测项目
正弦波信号频率的测定
50HZ
1000HZ
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