示波器使用方法
示波器使用说明(一)2024

示波器使用说明(一)引言概述:示波器是一种用于测量电信号随时间变化的仪器。
它能够显示电信号的波形,帮助工程师分析和诊断电路的运行情况。
本文将介绍示波器的基本使用方法,包括设置和调整示波器的参数,选择合适的测量通道,以及解读显示的波形图。
正文内容:1. 连接示波器:- 将被测电路与示波器的输入端口连接。
- 确保连接正确、稳定,并避免电路短路或过载。
2. 调整示波器参数:- 设置水平和垂直触发位置,以确定波形在屏幕上的位置。
- 调整时间基准和垂直灵敏度,以使波形适应屏幕大小和幅度范围。
- 设置触发电平和触发斜率,以稳定地捕获感兴趣的波形。
3. 选择测量通道:- 确定要测量的信号通道,以便选择正确的输入端口。
- 使用多通道示波器时,选择适当的通道进行测量。
4. 解读波形图:- 观察波形的形状、幅度和频率等特征,分析电信号的性质。
- 使用垂直和水平游标测量波形的特定参数,如峰值、周期和占空比等。
- 注意观察信号的异常或干扰,以识别潜在的问题。
5. 高级功能使用:- 学习并掌握示波器的额外功能,如捕获模式、自动测量和波形存储等。
- 熟悉示波器的快捷键和面板控制,以提高工作效率。
- 使用外部触发功能和外部设备进行更复杂的测量和分析。
总结:示波器是电子工程师必备的工具之一。
通过正确连接示波器、调整参数、选择通道和解读波形图,可以有效地分析和诊断电路问题。
在熟悉基本使用方法的基础上,进一步掌握高级功能可以提高工作效率和准确性。
希望本文的说明能够帮助您更好地使用示波器,并取得准确可靠的测量结果。
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用于观察电信号波形的仪器,它可以将电信号转换成可视化的波形图形,以便于分析和测量。
本文将从示波器的工作原理和使用方法两个方面进行介绍。
一、示波器的工作原理示波器的工作原理基于电信号的采样和显示。
当电信号进入示波器时,它会被示波器的探头采样,然后被转换成电压信号。
这个电压信号会被放大并送入示波器的垂直系统,垂直系统会将电压信号转换成垂直方向的位移。
同时,示波器的水平系统会控制电子束的扫描速度,以便于在屏幕上显示出完整的波形图形。
示波器的垂直系统和水平系统都是由放大器、电路和控制器组成的。
放大器用于放大电信号,电路用于控制电信号的采样和转换,控制器用于控制示波器的各种参数,如扫描速度、触发电平等。
二、示波器的使用方法1. 连接电路:将示波器的探头连接到待测电路上,确保连接正确。
2. 调整垂直和水平控制:根据待测信号的幅值和频率,调整示波器的垂直和水平控制,以便于观察到完整的波形图形。
3. 设置触发电平:触发电平是指示波器在何时开始扫描电信号。
根据待测信号的特点,设置合适的触发电平,以便于观察到稳定的波形图形。
4. 观察波形:当示波器开始扫描电信号时,屏幕上会显示出波形图形。
根据波形图形的特点,分析待测信号的幅值、频率、相位等参数。
5. 记录数据:如果需要记录数据,可以使用示波器的存储功能,将波形图形保存到示波器的存储器中,以便于后续分析和处理。
示波器是一种非常重要的电子测量仪器,它可以帮助工程师们观察和分析电信号的波形特征,从而更好地理解电路的工作原理和性能。
在使用示波器时,需要注意安全问题,避免电击和误操作。
双踪示波器使用方法

双踪示波器使用方法
双踪示波器是一种用于显示电信号波形的仪器。
它可以同时显示两个信号的波形,通常用于比较两个信号的时序、振幅、频率等参数。
下面将详细介绍双踪示波器的使用方法。
一、连接电路
将待测试的电路与示波器连接。
一般来说,示波器有两个输入通道:CH1和CH2。
需要将待测试的电路与这两个通道分别连接。
连接时需要注意通道的极性,确保连接正确。
二、调节通道
1. 选择通道
首先要选择要显示哪个通道的信号。
通常使用示波器上的开关将通道选择为CH1和CH2之一。
选择后可以看到示波器显示屏上出现相应通道的波形显示。
2. 调整控制
在选择好通道后,需要进行控制的调整。
控制包括:增益、时间基准和触发。
增
益控制可以调整波形的大小,时间基准控制可以调整波形的时间尺度,而触发控制可以调整触发电平和触发方式。
三、比较通道
使用双踪示波器最主要的应用就是比较两个通道的信号。
示波器上会同时显示出两个通道的波形。
为了更好地比较两个通道的差异,需要将它们的控制参数调整至相同。
四、捕捉波形
使用双踪示波器进行波形捕捉的方法与常规示波器相同。
要捕捉波形,需要将示波器的触发电平设置成合适的值,并将触发方式设置成相应的模式。
以上就是双踪示波器的使用方法,希望能够对您有所帮助。
示波器的调节和使用

示波器的调节和使用示波器是一种用来观察和分析电信号的仪器,它可以显示信号的波形、幅度、频率和相位等信息。
在电子工程、通信工程、自动化控制等领域中广泛应用。
本文将详细介绍示波器的调节和使用。
一、示波器调节:1.校准示波器:示波器使用前需要进行校准,以保证显示的准确性。
通常要校准时间基准、垂直灵敏度、触发电平等参数。
具体校准步骤需参照示波器的使用说明书。
2.调节时间基准:示波器的时间基准决定了波形在水平方向上的显示。
一般示波器可以调节水平的扫描速率,通过调节扫描速率可以放大或缩小波形的显示范围。
另外可以调节时间基准的位置,使波形居中或偏移显示。
3.调节垂直灵敏度:示波器的垂直灵敏度决定了波形的纵向放大倍数。
可以通过调节垂直灵敏度来放大或缩小波形的幅度。
一般示波器的垂直灵敏度有固定值和可调节两种,可根据需要选择合适的灵敏度。
4.调节触发电平:示波器的触发电平决定了波形触发的时机,当波形的电平超过或低于设定的触发电平时,示波器开始采集波形数据并显示。
触发电平的调节对于获取稳定的波形显示很重要,一般示波器的触发电平可以通过旋钮调节,并配有可调节的电平刻度。
5.调节触发模式:示波器的触发模式决定了波形触发的方式。
常见的触发模式有自由运行、单次、外部触发等。
自由运行模式是连续触发,示波器会不间断地显示波形。
单次模式是只触发一次,示波器会在触发后显示波形并停止触发。
外部触发是通过外部信号来触发。
二、示波器使用:1.连接信号源:首先需要将示波器与需要检测的信号源连接,可以使用探头或直接连接信号源的输出端口。
在连接时要注意正负极性的对应,以免引起短路或损坏设备。
2.调节时间基准:根据需要调节示波器的时间基准,使波形的显示范围合适,可以通过扫描速率和位置来调节。
3.调节垂直灵敏度:根据需要调节示波器的垂直灵敏度,使波形的幅度显示合适。
可以通过旋钮或按钮来调节。
4.调节触发电平:根据需要调节示波器的触发电平,以确保波形的稳定显示。
示波器的正确使用方法

示波器的正确使用方法
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察电信号波形的变化。
然而,如果不正确使用示波器,可能会导致误读或损坏仪器。
以下是示波器的正确使用方法:
1.选择合适的探头。
不同的探头适用于不同的频率和信号类型。
应该根据所测量的信号类型和频率来选择合适的探头。
2.调整示波器的时间基准。
示波器的时间基准决定了信号在屏幕上的显示速度。
应该根据信号的频率和波形来选择合适的时间基准。
3.调整示波器的垂直增益。
垂直增益决定了信号在屏幕上的纵向显示大小。
应该根据信号的幅值来选择合适的垂直增益。
4.调整示波器的触发电平。
触发电平决定了示波器何时开始显示信号。
应该根据信号的波形来选择合适的触发电平。
5.调整示波器的扫描模式。
扫描模式决定了信号在屏幕上的显示方式。
应该根据信号的波形和需要观察的细节来选择合适的扫描模式。
6.避免电路短路。
使用示波器时,应该确保电路中没有短路情况。
否则,示波器可能会受到损坏。
7.保持示波器清洁。
示波器的屏幕应该经常清洁,以确保信号显示的清晰度。
同时,应该保持示波器的工作环境清洁,避免灰尘和湿气对仪器的影响。
通过正确使用示波器,可以准确地观察电信号波形的变化,从而更好地进行电子测量和维修工作。
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示波器的使用方法

⽰波器的使⽤⽅法⽰波器种类、型号很多,功能也不同。
模拟、数字电路实验中使⽤较多的是20MHz或者40MHz的双踪⽰波器。
这些⽰波器⽤法⼤同⼩异,本节针对V-252型号⽰波器介绍其常⽤功能。
⼀、电源、⽰波管部分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。
⽔平⽅向指⽰时间,垂直⽅向指⽰电压。
⽔平⽅向分为10格,垂直⽅向分为8格,每格⼜分为5份。
垂直⽅向标有0%,10%,90%,100%等标志,⽔平⽅向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使⽤。
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.电源(POWER)⽰波器主电源开关位于荧光屏的右上⾓。
当此开关按下时,电源指⽰灯亮,表⽰电源接通。
3.辉度(INTENSITY)旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。
顺时针旋转,亮度增⼤。
观察低频信号时可⼩些,⾼频信号时⼤些。
以适合⾃⼰的亮度为准,⼀般不应太亮,以保护荧光屏。
4.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。
5.辉线旋转旋钮(TRACE ROTATION)受地磁场的影响,⽔平辉线可能会与⽔平刻度线形成夹⾓,⽤此旋钮可使辉线旋转,进⾏校准。
6. 通道1(CH1)的垂直放⼤器信号输⼊插座(CH1 INPUT)通道1垂直放⼤器信号输⼊BNC插座。
当⽰波器⼯作于X-Y模式时作为X信号的输⼊端。
7. 通道2(CH2)的垂直放⼤器信号输⼊插座(CH2 INPUT)通道2垂直放⼤器信号输⼊BNC插座。
当⽰波器⼯作于X-Y模式时作为Y信号的输⼊端。
8.垂直轴⼯作⽅式选择开关(MODE)输⼊通道有五种选择⽅式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道交替显⽰⽅式(ALT)、双通道切换显⽰⽅式(CHOP).叠加显⽰⽅式(ADD)。
CH1:选择通道1,⽰波器仅显⽰通道1的信号。
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。
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测量电信号的仪器,它可以将电信号转换为图形,从而方便我们观察和分析。
本文将介绍示波器的工作原理和使用方法。
一、示波器的工作原理示波器的工作原理基于示波管和电子束的原理。
示波管是一种真空管,它由一个阳极、一个阴极和一个聚焦极组成。
当阴极发射电子时,电子会被阳极吸引,并在聚焦极的作用下聚集成电子束。
电子束穿过一个偏转板,偏转板会根据输入信号的大小和方向控制电子束的偏转。
电子束在荧光屏上形成一个图形,这个图形就是我们看到的波形。
示波器有两种偏转方式:正弦偏转和直线偏转。
正弦偏转是指通过一个正弦信号控制偏转板的偏转,直线偏转是指通过一个线性电压控制偏转板的偏转。
正弦偏转可以得到正弦波形,直线偏转可以得到任意波形。
示波器还有两种触发方式:自动触发和外部触发。
自动触发是指示波器自动检测信号并触发,外部触发是指示波器根据外部信号触发。
触发是指控制示波器开始采集信号的时刻。
二、示波器的使用方法1. 连接电路首先需要将示波器连接到待测电路。
示波器有两个输入通道,可以同时测量两个信号。
将待测电路的信号分别连接到示波器的输入通道上即可。
2. 调节示波器接下来需要调节示波器,使其适应待测信号。
示波器有多个控制按钮和旋钮,需要根据需要进行调节。
首先需要选择偏转方式。
如果待测信号是正弦波形,可以选择正弦偏转;如果待测信号是任意波形,可以选择直线偏转。
选择偏转方式后,需要调节偏转灵敏度和时间基准,使得示波器可以正确显示待测信号的波形和频率。
接下来需要选择触发方式。
如果待测信号是周期性的,可以选择自动触发;如果待测信号是不规则的,可以选择外部触发。
选择触发方式后,需要调节触发电平和触发延迟,使得示波器可以正确触发待测信号。
最后需要调节荧光屏的亮度和对比度,使得示波器的显示效果最佳。
3. 测量信号调节好示波器后,即可开始测量信号。
示波器会将待测信号转换为波形显示在荧光屏上。
可以通过示波器的控制按钮和旋钮对波形进行放大、平移、截取等操作,以便更好地观察和分析信号。
万用表和示波器的用法
(一)指针式万用电表使用方法及注意事项(1)机械零位调整:使用前应首先检查指针是否在零位,若不在零位,调整零位调整器,使指针调至零位。
(2)正确连接表笔:红表笔应插入标有“+”的插孔,黑表笔插入“-”的插孔。
测直流电流和直流电压时,红表笔连接被测电压、电流的正极,黑表笔接负极。
用欧姆挡“Ω”判断二极管的极性时,注意“+”插孔是接表内电池的负极,“-”插孔是接表内电池的正极。
(3)测量电压时,万用表应与被测电路并联;测量电流时,要把被测电路断开,将万用表串联接在被测电路中。
注意:测量电流时应估计被测电流的大小,选择正确的量程,MF500型的保险丝为0.3A~0.5A,被测电流不能超过此值。
某些万用表有10A的档位,可以用来测量较大电流。
(4)量程转换:应先断电,绝对不容许带电换量程;根据被测量放在正确的位置,切不可使用电流挡或欧姆挡测电压,否则会损坏万用表。
(5)合理选择量程挡:测量电压、电流时,应使表针偏转至满刻度的1/2或2/3以上;测量电阻时,应使表针偏转至中心刻度附近(电阻挡的设计是以中心刻度为标准的)。
测交流电压、电流时,注意被测量必须是正弦交流电压、电流,而被测信号的频率也不能超过说明书上的规定。
测10V以下的交流电压时,应该用10V专用刻度标识读数,它的刻度是不等距的。
(6)测电阻时,应先进行电表调零。
方法是将两表笔短路,调节“调零”旋钮使指针指在零点(注意欧姆的零刻度在表盘的右侧)。
如调不到零点,说明万用表内电池电压不足,需要更换新电池。
测量大电阻时,两手不能同时接触电阻,防止人体电阻与被测电阻并联造成测量误差。
每变换一次量程,都要重新调零。
如果以上方法不能调零,有可能万用表的绕线电阻(阻值约为几欧的电阻)烧断,需拆开进行维修并校正。
在表盘上有多条刻度线,对应不同的被测量,读数时要在相应的刻度线上读取数值。
为提高测量精度尽量使指针处于中间位置。
测量值的读取:将测量时指针所标识的读数乘以量程倍率,才是所测之值。
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机电工程系实训工具操作流程工具名称示波器工具地点
工具图示
工具属类测量类工具
工具介绍数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。
数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。
工具用途示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
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。
工具使用注意事项仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
工具操作、使用标准流程
1、测量方
波
2、测量三
角波
3、测量正
弦波。