示波器的使用
示波器的简单使用流程

示波器的简单使用流程
示波器是一种电子仪器,用于测量和显示电信号的变化。
下面是示波器的简单使用流程:
1. 准备工作:将示波器放在干燥、通风良好的地方,避免阳光直射或潮湿的环境。
插上电源线,打开示波器电源,等待示波器初始化完成。
2. 连接电路:将需要测量的电路连接到示波器输入端口,可以使用钳型探头或夹具等测量工具。
3. 调节参数:根据需要,设置示波器的时间基准、垂直放大倍数、触发源等参数。
调节水平和垂直控制旋钮,使信号合适地显示在屏幕上。
4. 开始测量:触发示波器,开始测量电信号的变化。
可以通过示波器的光标、测量功能等工具,获得更多的信号参数。
5. 分析结果:根据示波器显示的波形和信号参数,分析电路的工作状态和可能的问题。
6. 安全操作:使用示波器时要注意安全,避免触电或短路等危险。
注意使用正确的测量工具和参数,避免损坏电路和示波器本身。
以上就是示波器的简单使用流程,希望对大家有所帮助。
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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。
示波器作用及使用方法

示波器作用及使用方法示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它在电子工程、通信、医学等领域中被广泛使用。
本文将介绍示波器的作用和使用方法。
一、示波器的作用示波器主要用于观察和分析电信号的波形特征,以便工程师能够更好地理解和解决电路中的问题。
它可以显示电压随时间变化的波形图像,帮助工程师检测信号的频率、幅度、相位等参数,并判断信号是否存在噪声、失真或其他异常情况。
二、示波器的使用方法1. 连接电路:首先,将示波器的探头正确连接到待测电路上。
探头的接地夹具应连接到电路的地点,而探头的信号夹具则连接到待测信号的位置。
2. 调整示波器设置:打开示波器电源,调整示波器的时间基准和垂直增益,以便适应待测信号的频率和幅度范围。
时间基准决定了水平方向上波形的时间长度,垂直增益则决定了波形在垂直方向上的幅度大小。
3. 观察波形:将示波器的触发模式设置为适当的触发源,并选择合适的触发电平和触发边沿。
然后,观察示波器屏幕上显示的波形图像。
可以通过调整时间基准和垂直增益来放大或缩小波形,以便更清晰地观察信号的细节。
4. 分析波形:根据观察到的波形,可以进行各种分析。
例如,可以测量信号的频率、周期、占空比等参数,以及信号之间的时间关系。
还可以检测信号的峰峰值、均值、有效值等幅度参数。
通过分析波形,可以判断电路是否正常工作,是否存在故障或干扰。
5. 存储和导出数据:示波器通常具有存储和导出数据的功能。
可以将观察到的波形数据保存到示波器的内存中,以便后续分析和比较。
还可以通过示波器的接口将数据导出到计算机或其他设备中进行进一步处理。
总结:示波器是一种重要的电子测量仪器,它可以帮助工程师观察和分析电信号的波形特征。
通过正确连接电路、调整示波器设置、观察和分析波形,工程师可以更好地理解和解决电路中的问题。
同时,示波器还具有存储和导出数据的功能,方便后续的数据处理和分析。
在电子工程和其他相关领域中,熟练掌握示波器的使用方法对于工程师来说是非常重要的。
示波器使用的注意事项

示波器使用的注意事项1. 在使用示波器之前,务必仔细阅读并理解示波器的操作手册。
2. 使用合适的测量探头并正确连接到电路板上,避免损坏电路或测量设备。
3. 在使用示波器时,确保工作环境干燥通风,避免出现潮湿或多尘的环境。
4. 避免将示波器放置在有强磁场或电磁干扰的地方,以免对测量结果产生干扰。
5. 在测量高电压时,务必使用具有足够绝缘性能的探头,以避免危险的电击。
6. 在进行测量之前,查看示波器的校准状态,确保测量结果的准确性和可靠性。
7. 遵守示波器的最大输入电压规定,避免过载损坏示波器。
8. 在测量高频信号时,选择合适的带宽和采样率,避免信号失真或失真。
9. 使用示波器时,防止连接错误引起的短路,损坏测量设备或测试电路。
10. 当示波器需要更换探头或调整参数时,确保示波器处于关闭状态。
11. 使用示波器前,请确保绝缘探头的绝缘性能完好,避免漏电或触电危险。
12. 在使用示波器测量电源电路时,注意安全措施,防止电击或火灾的发生。
13. 避免在高温环境下使用示波器,以免影响示波器的正常工作和使用寿命。
14. 定期对示波器进行维护和校准,确保示波器的性能和准确度。
15. 在进行长时间测量时,及时为示波器通风散热,避免过热损坏示波器。
16. 在连接被测电路时,请确保电源已关闭,避免误触发电路带来危险。
17. 避免将示波器暴露在直射阳光下,以免示波器受热过度影响正常工作。
18. 当测量的信号可能含有峰值或突发过电压时,选择合适的耐压水平和探头以确保安全。
19. 避免示波器长时间处于湿润或有腐蚀性气体的环境下使用,以免损坏示波器。
20. 在进行测量时,避免频繁的启动和关闭示波器,以免对设备产生影响。
21. 理解示波器的触发功能,并根据需要设置合适的触发条件,确保稳定的测量结果。
22. 在使用示波器时,避免使用损坏或磨损的探头,以免影响测量准确度。
23. 当进行高精度测量时,避免示波器与其他电磁干扰源同时工作,以确保准确结果。
信号发生器和示波器的使用方法

信号发生器和示波器的使用方法信号发生器和示波器是电子工程师和科学家在实验室和工作场所中常用的两种基本仪器。
信号发生器用于产生各种类型的信号,而示波器则用于测量和显示电信号的波形和特性。
信号发生器的使用方法:1. 连接电源和地线:首先将信号发生器与电源连接,并确保接地线正确连接,以确保有效的工作和安全性。
2. 设置输出波形:根据需要选择所需的波形类型,如正弦波、方波、脉冲波等,然后设置频率和幅度。
3. 连接输出端:将信号发生器的输出端连接到需要测试的电路或设备上,确保连接稳固可靠。
4. 调整波形参数:根据需要,可以调整信号的频率、幅度、相位等参数,以满足实验或测试的需求。
5. 启动信号发生器:确认所有设置后,启动信号发生器,开始产生所需的信号。
示波器的使用方法:1. 连接电源和地线:将示波器与电源连接,并确保接地线正确连接,以确保有效的工作和安全性。
2. 连接被测电路:将被测电路的信号源连接到示波器的输入端,确保连接稳固可靠。
3. 设置示波器参数:根据被测信号的频率和幅度范围,选择合适的时间和电压刻度,以确保波形能够清晰显示并不失真。
4. 调整触发模式:根据需要,选择适当的触发模式,如自动触发、单次触发、外部触发等,以确保波形能够稳定显示。
5. 启动示波器:确认所有设置后,启动示波器,开始显示被测信号的波形。
6. 分析波形:观察示波器屏幕上显示的波形,通过测量和分析波形的幅度、频率、周期等特性,以获取所需的电信号信息。
总结来说,利用信号发生器和示波器可以产生和测量电信号,帮助工程师和科学家进行电路设计、故障排除和信号分析等工作。
熟练掌握信号发生器和示波器的使用方法对于电子行业的专业人士来说是必要的技能。
示波器的使用

实验二示波器的使用【实验目的】1.了解示波器的基本结构和工作原理;2.学会示波器的基本使用方法;3.学习用示波器观察电信号的波形,测量信号周期和电压。
【实验原理】图2-1 示波管结构电子射线示波器是常用的电子仪器之一。
它可以将电压随时间的变化规律显示在荧光屏上,还可以用来显示两个相关的电学量之间的函数关系。
示波器不仅可以显示电信号的波形,通过适当的换能装置,也可以显示非电信号的波形。
信号的波形显示出来之后,我们就可以很直观地观察分析它们的变化规律,并测量它们的大小、频率、位相等参数。
示波器是观察和测量电学量以及研究其它可转化为电压变化的非电学物理量的重要工具,广泛地应用在工业、科研、国防等领域。
一.示波器的基本结构1.阴极射线管大多数示波器都是由阴极射线管来显示波形的。
阴极射线管主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,基本结构如图2-1所示,其中灯丝、阴极、阳极构成电子枪。
灯丝通电后呈炙热状态,它能使阴极受热而发射电子,由于阳极电势高于阴极,所以电子在阳极的加速作用下快速运动,当轰击到荧光屏上时,电子会使荧光物质发光,在屏上就能看到一个亮点。
偏转系统由两组互相垂直的电极板构成,图中X1、X2为水平偏转电极板;Y1、Y2为垂直偏转电极板。
若在X1、X2间加上电压,就会在水平方向上产生一个电场,电子束通过时受到电场的作用,运动方向会在水平方向发生偏移,从而引起荧光屏上亮点的位置发生偏移,其偏移距离与偏转电压大小成正比。
这样,我们就可以通过改变偏转电压来控制亮点在荧光屏上的位置。
2.扫描发生器将V=f(t) 的交流电压信号加到Y偏转板上,X偏转板由示波器内部加上扫描电压,荧光屏上将显示一波形图,图2-2为一实例。
实际上这波形图正是f(t)函数曲线的一部分。
在说明屏上图形形成的原理之前,回忆一个中学的实验。
中P 为硬纸板,能在X 方向上作匀速直线运动。
S 为沙斗,斗内装上细沙土,细沙能从斗的下端慢慢漏出,沙斗通过细绳连结在支架的H 处,构成单摆。
示波器的使用 实验原理
示波器的使用实验原理示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,广泛应用于电子、通信、自动化等领域。
使用示波器的步骤如下:1. 将待测电信号通过测试点或探头连接到示波器的输入端口上。
2. 打开示波器,并设置合适的垂直和水平刻度。
垂直刻度用于测量电压信号的振幅,水平刻度用于测量时间信号的周期和频率。
3. 调整触发模式和触发电平。
触发模式用于确定示波器何时开始绘制新的波形,触发电平则是触发模式的参考基准。
4. 观察示波器显示屏上的波形,并进行分析。
示波器通常可以显示波形的形状、振幅、频率、周期等信息。
5. 若需要进行更精确的测量,可以使用示波器的测量功能,例如测量波形的峰峰值、平均值、最大值、最小值等。
示波器的工作原理是基于示波管或固态存储器等记录和显示电压随时间的变化。
当电压信号输入到示波器中,示波器会将信号的振幅转换为电子束在示波管或存储器上的照明强度,进而在显示屏上形成波形图。
如果信号波形的频率高于示波器的带宽,示波器可能无法完整显示信号的细节。
在使用示波器时,需要注意以下几点:- 正确地选择合适的探头,以匹配被测信号的频率和波形形状。
- 遵循示波器的安全操作规程,避免电击和短路等意外情况。
- 在进行测量前,确保示波器和被测电路的接地点一致,以避免地线干扰。
- 根据测量需求,选择适当的触发模式、触发电平和时间基准,以获得准确的波形显示。
- 在进行测量时,根据波形的频率和幅度范围,选择合适的垂直和水平刻度,以保证波形能够完整显示并不失真。
总之,示波器是一种重要的电子测量仪器,通过观察和分析电信号的波形,可以帮助工程师和技术人员进行故障排除、信号分析、信号调试等工作。
信号发生器、示波器、毫伏表的使用
维修电工中级证考核内容2——信号发生器、示波器、毫伏表的使用一、示波器的使用1、打开电源。
2、将无衰减探头接入“CH1”端口。
3、将探头红夹子夹在自身校准信号(2Vp-p/1KHz),黑夹子夹在自身接地点。
4、将辉度“INTEN”顺时针旋至尽头。
5、弹起所有按键,将拔档拔至“AUTO、CH1、AC、CH1、AC”。
6、将时间微调和两个电压微调“↙CAL”旋钮,顺时针旋至尽头。
7,右手旋“▲▼”,直到屏幕中出现信号。
8、左手旋电压粗调“VOLTS/DIV”,右手旋时间粗调“TIME/DIV”,直到屏幕中出现比例适中的方波。
9、若信号不稳定,旋动电平“LEVEL”即可。
10、旋动聚焦“FOCUS”、辉度“INTEN”,直到屏幕中的方波看起来最舒服、最清晰。
二、信号发生器的使用1、打开电源。
2、将无衰减探头接入“Output/Trigger”字样旁边的CHA端口。
3、按下“Output/Trigger”、“Channel”两个键,使其指示灯亮。
4、调节显示屏中的参数。
(1)按“频率”,通过调节“▲▼(2)按“幅度”,通过调节“▲▼5、若参数出错或调乱,可关机重启,以得到原始参数。
三、毫伏表的使用1、按“通道选择”,使“通道A”灯亮,“通道B”灯灭,即屏幕中“通道A”显示数字,“通道B”显示“-- - -”。
2、按“显示”,使屏幕右边的“mV”或“V”灯亮。
3、按“自动/手动”,使屏幕左边的“AUTO”灯亮。
四、维修电工中级证考核原题及答案示波器的使用1实操要求:1、完成示波器的校准。
示波器的使用2实操要求:1、完成示波器的校准。
五、考核步骤1、检查信号发生器、示波器、毫伏表的电源线。
2、检查信号发生器、示波器、毫伏表的探头,并通电。
(1)信号发生器:“CHA”或“CHB”;(2)示波器:“CH1”或“CH2”;(3)毫伏表:“通道A”或“通道B”。
3、打乱上述三种仪器的按键、旋钮、拔挡,重新调节仪器以正常使用。
示波器基本使用方法
示波器基本使用方法- 示波器是一种用于显示和测量电压波形的电子仪器,它可以将电信号转化为可见的波形图像,便于我们观察和分析电路的工作状态。
在使用示波器时,需要注意以下几个方面的基本使用方法。
一、示波器的连接与设置1.连接示波器与被测电路:将示波器的探头与被测电路连接,确保连接稳定且不会造成电路短路。
2.打开示波器电源:按下电源开关,等待示波器启动。
3.设置垂直轴和水平轴参数:调整垂直轴和水平轴的控制旋钮,使波形在屏幕中央以合适的大小和速度显示。
垂直轴控制旋钮主要用来调整波形的幅度,水平轴控制旋钮主要用来调整波形的时间。
4.选择合适的触发方式:根据被测信号的特点选择合适的触发方式,使波形能够同步显示在屏幕上。
常见的触发方式有边沿触发、脉宽触发、视频触发等。
二、示波器的波形测量1.测量电压幅度:通过垂直轴控制旋钮调整波形在屏幕上的高度,结合刻度尺可以读出波形的电压幅度。
2.测量时间间隔:通过水平轴控制旋钮调整波形在屏幕上的宽度,结合刻度尺可以读出波形的时间间隔。
3.测量频率:通过测量波形的周期,结合公式“频率=1/周期”可以计算出信号的频率。
4.测量相位差:通过观察和比较两个信号的波形在屏幕上的相对位置,可以大致判断它们之间的相位差。
5.测量上升沿和下降沿时间:通过观察波形在屏幕上的上升沿和下降沿部分,结合刻度尺可以读出它们的时间。
三、示波器的注意事项1.注意安全:在使用示波器时,需要注意避免触电和短路等安全问题。
特别是当被测电路中存在高压或大电流时,更需要谨慎操作。
2.注意探头补偿:在使用示波器前,需要进行探头补偿以消除探头电缆的电容和电阻对测量结果的影响。
补偿方法是:将探头连接到示波器的补偿方波输出端口,调整探头上的补偿电容,使方波在屏幕上呈现出标准的正弦波形。
3.注意信号幅度:在测量信号时,需要注意信号的幅度是否在示波器的测量范围内。
如果信号幅度过大,可能会导致波形失真或损坏示波器;如果信号幅度过小,可能会导致波形无法显示或显示不准确。
示波器的使用
正弦波方波和脉冲波三角波和锯齿波
(3)频率微调FREQVAR:频率复盖范围10倍。
(4)分档开关(RANGE-HZ):10HZ-2MHZ(分六档选择)。
(5)衰减器(ATT):开关按入时衰减低30db。
(6)幅度(AMPLITUDE);幅度可调。
(7)直流偏移调节(DC OFF SET):
波形
测量值
正弦波
三角波
方波
人体感应
扫描速度值t(ms/DIV)
周期水平距离x(DIV)
周期值T(s)
频率值f(Hz)
表3 利萨如图形法测量信号频率
标准信号fy(Hz)
500
1000
1500
利萨如图形(稳定值)
频比=Nx/Ny
待测信号频率fx=fy*(Ny/Nx)
根据利萨如图形的形状计算待测信号频率:
位移旋钮:此旋钮用于 信号在垂直方向的位移。
位移旋钮:功能同 位移。
工作方式选择开关( 、 、交替、断续): -只有加到 通道的信号能显示;
-只有加到 通道的信号能显示;交替-加到 、 通道的信号能交替显示在荧光屏上,适用观察高频信号;断续-加到 、 通道的信号同时显示在荧光屏上,适用观察低频信号。
示波器的使用(预习)
一仪器的原理及结构
1.示波器
示波器是一种用途广泛的电子测量仪器。利用它可以测出电信号的一系列参数,如信号电压(或电流)的幅度、周期(或频率)、相位等,数字示波器还可以测量信号的频谱特性。实验室拥有的主要是模拟示波器,数字示波器虽有自动测试功能,给操作带来方便,但显示的波形是量化的不够细腻,观察波形没有模拟示波器清晰,特别是观察含有干扰信号的波形时有一定的困难。模拟示波器的组成包括示波管、水平/垂直部分、触发部分及电源等组成。
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松下VP-5020A示波器
示波器由示波管、扫描同步系统、Y轴和X轴放大系统和电源四部分组成(由下图所示)。
它的种类繁多、但功能大同小异,以下示波器是“松下VP-5020A”。
需要指出的是示波器入门操作是容易的,真正熟练则要在应用中掌握。
下面是“松下VP-5020A”的一些使用说明:
一、CRT部分
○1POWER: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。
○2READOUT(outer):(外轮)控制CRT上字符显示亮度。
○3INTEN(inner):(内轮)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。
○4FOCOS:聚焦,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。
○5Trace Rotation:使轨迹旋转,纠正轨迹的倾斜。
○6SCALE ILLUM:标尺亮度,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。
○7Position(Horizontal):控制轨迹的水平位置(标有水平双向箭头)左右移动信号波形
(内轮细调,外轮粗调);
在X-Y工作方式下,控制X轴位置。
○8Metal terminal:接地端,直接与设备框架连接。
○9CAL 0.3V:示波器的标准信号源,提供1KHz,0.3Vp-p 的方波输出,
专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数。
二、垂直轴控制部分
○1Variable:连续可调通道CH1上的垂直偏转因数。
○2Position(Vertical):调节CH1波形的垂直位置(标有垂直双向箭头)上下移动信号波形;
在X-Y工作方式下,此键无效。
○3Vertical Mode(选择垂直工作模式)
CH1-CH4:按下各个键,相应的灯亮,相应通道的信号显示于CRT;
ADD:按下此键其灯亮,通道CH1和通道CH2信号会几何相加显示于CRT。
CHOP/ALT:此键用于所有已激活输入通道的复合显示
(指示灯亮时为CHOP模式;灯灭时为ALT模式)。
Probe Factor:按了此键位时,再按CH1-CH4的任一键,允许切换通道的Probe Factor。
○4V olts/Div:选择通道CH1的垂直偏差因数。
○5AC/DC:此键用于选择AD或DC耦合方式;
AC灯亮时为交流耦合方式,交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号;
DC灯亮时为直流耦合方式,直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信
号,所有输入信号的频率分量被耦合于垂直偏转系统。
GND:按下此键AC或DC灯灭,则表示被选中,此时电路被接地,输入耦合断开。
○6CH1 or X:通道CH1的信号输入端;在X-Y工作模式下的X轴信号输入端。
○7CH2 Invert:按下此键位,灯亮、通道CH2的波形反转。
○8BW Limit 20MHz :限制所有通道垂直偏转系统的带宽(灯亮时带宽约为20MHz )。
○9Fine X2 Mag :把CRT 中间显示的轨迹放大2倍。
○
10CH2 or Y :CH2的输入信号输入端或在X-Y 工作模式下Y 轴的信号输入端。
○
11AC/DC :功能同○5。
○
12CH3:通道CH3的信号入口。
○
13V olts/Div :按下此键,选择通道CH3的垂直偏转因数(灯亮时为0.5V/div ,灯灭时为0.1V/div )
○
14Position(Vertical):调节通道CH3波形的垂直位置。
○
15CH4:通道CH4的信号入口端。
○
16V olts/Div :功能同○13。
○
17Position(Vertical):功能同○14。
○
18V olts/Div :功能同○4。
○
19Variable :功能同○1。
○
20Position :调节通道CH2波形的垂直位置、在X-Y 工作模式下调节Y 轴波的位置。
三、水平轴控制部分和光标及延迟时间
○
1Display Mode (选择波形的显示模式、相应指示灯会亮) A :显示波形为A 扫描;
ALT :A 、B 扫描同时显示;
B :显示波形为B 扫描;
X-Y :在X-Y 示波下工作。
○
2B TRIG/B FRN :选择两个工作模式于B 扫描; B TRIG :按下此键灯亮,选择模式为“B 触发延迟扫描”。
即,在延迟的第一时间触发,开始B 扫描。
B FRN:按下此键灯灭,选择模式为“B自由运行延迟扫描”。
即,在延迟后立即开始扫描。
○3Trace SEP:控制B扫描波形的垂直位置(此键只在“ALT”显示模式下有效)。
○4Hold off:当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,(反时针旋转)用于调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步。
在正常操作下,顺时针旋转手轮到NORM的位置。
○5Coupling:选择触发信号源与触发耦合电路的触发方式。
因为要使屏幕上显示稳定的波形,则需将被测信号本身或者与被测信号有一定时间关系的触发信号加到触发电路。
触发源选择确定触发信号由何处供给。
AC(交流耦合):AC耦合又称电容耦合。
它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。
通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。
DC-LF:馈送DC分量、频率大于50KHz;
DC(直流耦合):不隔断触发信号的直流分量。
当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好;
TV(V):分离TV视频信号的垂直视频分量,馈送此信号于触发器;
TV(H):分离TV视频信号的水平视频分量,馈送此信号于触发器。
○6Source:选择触发信号源及测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。
根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。
VERT:触发信号是由通道CH1-CH4的显示得出,每个扫描按序切换;
CH1-CH4:触发信号是由选择的CH1-CH4取得;
LINE:触发信号是由主电源的线电压作用于仪器仪表而取得。
○7Slope(触发极性):极性开关用来选择触发信号的极性。
拨在“+”位置上(指示灯灭)时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。
拨在“-”位置上(指示灯亮)时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。
触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点。
○8Level:触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。
电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。
一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。
顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。
当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发。
○9TRIG ’D/Ready:在单扫描模式下,灯亮,表示扫描正在等待一个触发信号(Ready);
在其它模式下(除了单扫描和X-Y工作模式),灯亮,则表示扫描已触发(TRIG ’D)。
10Single:单次按钮类似复位开关。
单次扫描方式下,按单次按钮时扫描电路复位,此时准备○
好(Ready)灯亮。
触发信号到来后产生一次扫描。
单次扫描结束后,准备灯灭。
单次扫描用于观测非周期信号或者单次瞬变信号,往往需要对波形拍照。
○11P-P Auto/NORM:交替选择P-P Auto和NORM模式。
P-P Auto(自动):当无触发信号输入,或者触发信号频率低于50Hz时,扫描为自激方式。
NORM(常态):当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线。
触发信号到来后,触发扫描。
12Time/DIV:选择时间因数。
○
13A sweep/B sweep:当水平显示模式是“ALT”或“B”时,按下此键选择A或B扫描,○
此时○12Time/DIV有效。
14A Variable:连续可调A扫描的时间因数。
○
15X10 MAG:按下此键,打开A或B扫描放大,扫描时间因数为1/10。
○
16Cursor 2:控制光标2位置的移动。
○
17Cursor 1/DL Y:当光标功能选中时,可移动光标1的位置。
当水平显示模式是ALT或B ○
时,如果光标功能关闭,它可作为延时控制。
18ΔT,ΔV:当按下ΔT键时,灯亮,2 个时间测量光标工作;
○
当按下ΔV键时,灯亮,2 个电压测量光标工作;
当水平显示模式是ALT或B时,如果ΔT,ΔV功能关闭,延迟时间可由
Cursor 1/DL Y控制。