示波器波形显示原理
示波器的多波形显示

形,该技术充分利用了电子开关的高速变换特性和人眼的视
觉惰性。
常用的是双踪示波器,双踪示波器中两个波形的显示称
为双踪显示。
电子测量与仪器(第3版) 5.6 示波器的多波形显示
电子工业出版社
(3)双扫描显示
又称为双时基显示,能够显示一个信号的整体及其某个
细节。
双扫描示波器具有两个独立的时基电路,每个时基电路
电子测量与仪器(第3版)
电子工业出版社
5.6 示波器的多波形显示
方法:多线显示、多踪显示和双扫描显示等。
(1)多线显示
利用由多束示波管构成的多线示波器来同时显示多个波
形。
多线示波管内装有两个或两个以上的电子枪,每个电子
枪都能同时发出一条电子束,每一电子束都有各自独立的Y
偏转板,有的多线示波器还具有多个独立的扫描系统。
电子测量与仪器(第 1. 双踪显示原理(Dual Channel Display) (5)断续(CHOP) 适于观测频率较低的信号。因为信号频率较高时,所需
扫描电压的周期短,亦即电子束水平移动速度快,但显示每 一线段的时间是相等(断续器频率不变)的,显示波形的断 续感比较明显,不便于观测;另外,当被测信号频率很高时, 要求断续器的振荡频率也很高,但断续器的频率一般是不可 调的,因此断续方式不适于观测高频信号。
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5.6.1 双踪显示 1. 双踪显示原理(Dual Channel Display) (5)断续(CHOP) 断续状态时,在每一次扫描过程中,开关在断续器
(Chopper)产生的高频振荡信号(如200kHz方波)的控制 下,快速轮流接通两个输入信号,从而显示出每个被测信号 的某一段。显示的波形是由许多线段组成的,只要开关变换 频率很快、水平扫速又较慢,这些线段就很短,看起来显示 的波形好像是连续的。
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。
示波器的基本工作原理

示波器的基本工作原理
示波器是一种可以显示电子信号波形的仪器。
它的基本工作原理是将被测信号通过探头输入示波器,经过放大、滤波、数字化等处理后,通过显示装置显示出波形图像。
示波器的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 信号输入:被测信号通过信号源或被测对象的探头输入示波器的输入端口。
2. 信号放大:示波器会对输入的信号进行放大,以便更好地显示和分析波形。
放大电路可以调整放大倍数,使得不同幅度的信号都能够显示在合适的范围内。
3. 信号滤波:示波器会对输入信号进行滤波处理,去除掉可能干扰波形显示的杂散信号。
常见的滤波方式包括低通滤波、带通滤波等。
4. 信号采样:经过放大和滤波后的信号会被示波器进行采样处理,将连续的模拟信号转换成数字信号。
采样率越高,采样得到的波形越准确。
5. 数字信号处理:示波器会对采样得到的数字信号进行处理和分析,如幅值测量、频谱分析等。
这些功能能够帮助用户更好地理解和分析波形特性。
6. 显示波形:经过处理的信号最终会通过示波器的显示装置以
图形的形式显示出来。
用户可以观察到信号的波形、周期、幅值等参数。
总之,示波器的基本工作原理是通过信号输入、放大、滤波、采样和数字处理等步骤,将被测信号转换成波形图像显示出来,以便用户对信号进行观察、分析和测量。
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。
大学物理实验讲义实验示波器原理和使用

实验5 示波器原理和使用示波器是利用示波管内电子射线的偏转,在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。
用它能直接观察电信号的波形,也能测定电信号的幅度、周期、频率和相位,凡能转化为电压信号的其它电学量(电流、电功率、阻抗等)和非电学量(温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场等),其随时间的变化都能用示波器来观测。
由于电子射线的惯性小,示波器扫描发生器的频率较高(可达几百兆赫),Y轴和X轴放大器的增益很大,输入阻抗高,所以示波器特别适合于观测瞬时变化的过程,并可测量微伏级的电压,而对被测试系统的影响很小。
因此示波器是一种应用广泛的综合性电信号测试仪器。
示波器按用途和特点可以分为:通用示波器。
它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。
取样示波器,它是先将高频信号取样,变为波形与原始信号相似的低频信号,再应用基本原理显示波形的示波器。
与通用示波器相比,取样示波器具有频带极宽的优点。
记忆与存储示波器。
这两种示波器均有存储信号的功能,前者是采用记忆示波管,后者是采用数字存储器来存储信息。
专用示波器。
为满足特殊需要而设计的示波器,如电视示波器、高压示波器等。
智能示波器。
这种示波器内采用了微处理器,具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。
它是当前发展起来的新型示波器。
也是示波器发展的方向。
本实验以SS—7802型通用示波器为例,说明示波器的原理和使用方法,并介绍GFG —8016G型数字式函数信号发生器的使用方法。
【实验目的】1.了解示波器显示图象的原理。
2.较熟练地掌握示波器的调整和使用方法。
3.掌握函数信号发生器的使用方法。
4.学习用示波器观察电信号的波形,测量电信号的电压幅度和频率。
【仪器用具】SS—7802型示波器(或DS-5000型存储示波器)、GFG—8016G型数字式函数信号发生器(或SPF05A型数字合成函数信号发生器)。
【实验原理】1.示波器的基本结构和工作原理示波器内部结构复杂,型号很多,但从功能上看,大致可分为示波管、电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)、扫描与整步装置和电源四个部分。
大学物理实验讲义实验示波器原理和使用

实验5 示波器原理和使用示波器是利用示波管内电子射线的偏转,在荧光屏上显示出电信号波形的仪器。
用它能直接观察电信号的波形,也能测定电信号的幅度、周期、频率和相位,凡能转化为电压信号的其它电学量(电流、电功率、阻抗等)和非电学量(温度、位移、速度、压力、声强、光强、磁场等),其随时间的变化都能用示波器来观测。
由于电子射线的惯性小,示波器扫描发生器的频率较高(可达几百兆赫),Y轴和X轴放大器的增益很大,输入阻抗高,所以示波器特别适合于观测瞬时变化的过程,并可测量微伏级的电压,而对被测试系统的影响很小。
因此示波器是一种应用广泛的综合性电信号测试仪器。
示波器按用途和特点可以分为:通用示波器。
它是根据波形显示基本原理而构成的示波器。
取样示波器,它是先将高频信号取样,变为波形与原始信号相似的低频信号,再应用基本原理显示波形的示波器。
与通用示波器相比,取样示波器具有频带极宽的优点。
记忆与存储示波器。
这两种示波器均有存储信号的功能,前者是采用记忆示波管,后者是采用数字存储器来存储信息。
专用示波器。
为满足特殊需要而设计的示波器,如电视示波器、高压示波器等。
智能示波器。
这种示波器内采用了微处理器,具有自动操作、数字化处理、存储及显示等功能。
它是当前发展起来的新型示波器。
也是示波器发展的方向。
本实验以SS—7802型通用示波器为例,说明示波器的原理和使用方法,并介绍GFG—8016G型数字式函数信号发生器的使用方法。
【实验目的】1.了解示波器显示图象的原理。
2.较熟练地掌握示波器的调整和使用方法。
3.掌握函数信号发生器的使用方法。
4.学习用示波器观察电信号的波形,测量电信号的电压幅度和频率。
【仪器用具】SS—7802型示波器(或DS-5000型存储示波器)、GFG—8016G型数字式函数信号发生器(或SPF05A型数字合成函数信号发生器)。
【实验原理】1.示波器的基本结构和工作原理示波器内部结构复杂,型号很多,但从功能上看,大致可分为示波管、电压放大装置(包括Y轴放大和X轴放大两部分)、扫描与整步装置和电源四个部分。
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。
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电子测量仪器,广泛应用于电子工程、通信工程、医学等领域。
它能够显示电信号的波形,并提供对波形进行观察和分析的功能。
示波器的使用实验原理主要包括信号的采样、垂直放大、水平扫描和显示等几个方面。
信号的采样是示波器实验的基础。
示波器通过探头将待测信号引入示波器内部电路中,然后对信号进行采样。
采样是指在时间轴上等间隔地取出信号的样本点,通过对这些样本点的观测和分析,可以还原出完整的波形。
示波器的采样率越高,采样到的样本点越多,还原的波形越精确。
示波器需要对采样到的信号进行垂直放大。
垂直放大是指对采样到的信号进行电压放大,以便在示波器的显示屏上能够清晰地观察到波形。
示波器的垂直放大倍数可以根据需要进行调节,以适应不同幅度的信号。
垂直放大通常包括直流放大和交流放大两种方式,直流放大可以放大信号的直流成分,而交流放大只放大信号的交流成分。
示波器还需要进行水平扫描,即通过水平扫描电路控制示波器的扫描速度和扫描范围。
水平扫描的速度决定了在示波器的显示屏上波形的横向延伸速度,而水平扫描的范围决定了能够观察到的波形长度。
示波器通常提供不同的水平扫描速度档位和可调节的扫描范围,以便用户根据需要进行选择。
示波器通过显示屏将采样到的信号波形进行显示。
显示屏通常采用CRT(阴极射线管)或LCD(液晶显示)技术,能够清晰地显示出待测信号的波形。
示波器的显示屏通常具有刻度线,以便用户能够准确地测量波形的幅度和时间间隔。
同时,示波器还提供了丰富的触发功能,可以根据信号的特征进行触发,以便在显示屏上稳定地观察到波形。
除了以上的基本原理,示波器还有一些高级功能,如存储功能、自动测量功能、多通道显示等。
存储功能可以将采样到的波形数据进行保存,以便后续的分析和处理;自动测量功能可以对波形进行自动测量,如测量峰峰值、频率、相位等;多通道显示可以同时显示多个信号的波形,便于用户进行比较和分析。
示波器的使用实验原理主要包括信号的采样、垂直放大、水平扫描和显示等几个方面。
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示波器波形显示原理
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器。
它利用电子技术原理,将电信号转换为可见的波形图形,以便人们能够直观地观察和分析电信号的特性和变化。
在现代电子技术领域,示波器被广泛应用于电子实验、电路设计、故障诊断等方面。
示波器的波形显示原理主要包括信号采样、信号调制和显示三个步骤。
首先是信号采样。
示波器通过内部的采样电路,将要观测的信号进行采样。
采样是将连续的信号转换为离散的信号的过程。
示波器采用的采样率越高,采样点越多,能够还原出更精确的波形。
接下来是信号调制。
示波器将采样到的离散信号进行处理,以便能够在显示屏上呈现出连续的波形。
这个过程包括插值、滤波和放大等处理。
插值是通过已有的采样点来推算出其他采样点的值,以便使波形更加平滑。
滤波是为了去除噪声和干扰,保留信号的主要特征。
放大是为了将信号调整到适当的幅度范围,以便在显示屏上能够清晰可见。
最后是波形显示。
示波器通过显示屏来展示处理后的信号波形。
显示屏通常是使用液晶显示器或者阴极射线管来实现。
液晶显示器通过调节液晶分子的排列来控制透光度,从而显示出不同的亮度和颜色。
阴极射线管则利用电子束的偏转来绘制出波形图案。
通过适当
的控制,示波器能够在显示屏上显示出各种波形,如正弦波、方波、脉冲波等。
同时,示波器还可以对波形进行水平和垂直的移动、放大和缩小等操作,以便更好地观察和分析波形。
示波器波形显示原理的关键在于准确地采样和处理信号,并将其转换为可见的波形图形。
通过示波器,我们可以直观地观察到电信号的特性和变化,从而更好地理解和分析电路的工作原理和性能。
示波器在电子技术领域的应用非常广泛,对于电子工程师和技术人员来说,它是一种必不可少的工具。