示波管原理
简述示波管工作原理

简述示波管工作原理
示波管,也被称为阴极射线管(CRT),是一种用于生成电子图像的电子器件。
它广泛应用于电视、计算机显示器、雷达示波器等领域。
示波管工作原理基于电子枪、偏转系统、聚焦系统、输入信号和同步系统等多个部分协同作用。
1.电子枪
电子枪是示波管的核心部分,它位于管子的颈部,负责产生电子束打到屏幕上的荧光物质上,形成电子图像。
电子枪主要包括灯丝、阴极、控制极和阳极等部分。
当灯丝通电后,阴极发射出电子,这些电子在阳极的高电压作用下加速飞出,形成高速电子束打到屏幕上的荧光物质上。
2.偏转系统
偏转系统是示波管的重要组成部分,它主要由垂直和水平两对线圈组成。
偏转系统的任务是控制电子束在屏幕上的扫描路径。
在垂直和水平线圈的控制下,电子束会按照特定的路径在屏幕上进行扫描。
3.聚焦系统
聚焦系统的作用是调整电子束的形状和大小,使电子束能够精确地打到荧光物质上,从而形成清晰、精细的图像。
聚焦系统通常由透镜和线圈组成,通过调节透镜的位置和线圈的电流来改变电子束的形状和大小。
4.输入信号
示波管的输入信号可以是电压、电流或其他电信号。
这些信号会被转换为电子束打到屏幕上的位置。
在示波管中,输入信号通常通过一个耦合电容或一个电感分压器将其转换为合适的电压水平,然后加到垂直和水平放大器上进行放大,从而控制电子束在屏幕上的位置。
5.同步系统
同步系统是示波管中不可或缺的一部分,它主要由一个或多个同步信号发生器组成。
同步系统的任务是确保电子束在屏幕上扫描的每一个瞬间与输入信号相对应。
高一物理 电专题提升 专题12 带电粒子在电场中运动的综合问题

专题12 带电粒子在电场中运动的综合问题一:专题概述示波管的工作原理1.如果在偏转电极XX′和YY′之间都没有加电压,则电子枪射出的电子束沿直线运动,打在荧光屏中心,在那里产生一个亮斑.2.YY′上加的是待显示的信号电压.XX′上是机器自身产生的锯齿形电压,叫做扫描电压,若所加扫描电压和信号电压的周期相同,就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内随时间变化的稳定图象。
(如图1)电场中的力电综合问题1.动力学的观点(1)由于匀强电场中带电粒子所受电场力和重力都是恒力,可用正交分解法.(2)综合运用牛顿运动定律和匀变速直线运动公式,注意受力分析要全面,特别注意重力是否需要考虑的问题.2.能量的观点(1)运用动能定理,注意过程分析要全面,准确求出过程中的所有力做的功,判断选用分过程还是全过程使用动能定理.(2)运用能量守恒定律,注意题目中有哪些形式的能量出现.二:典例精讲1.示波管的工作原理典例1:示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,其核心部件是示波管,其原理图如下, XX'为水平偏转电极,YY'为竖直偏转电极。
以下说法正确的是()A. XX'加图3波形电压、YY'不加信号电压,屏上在两个位置出现亮点B。
XX'加图2波形电压、YY'加图1波形电压,屏上将出现两条竖直亮线C。
XX'加图4波形电压、YY'加图2波形电压,屏上将出现一条竖直亮线D。
XX'加图4波形电压、YY'加图3波形电压,屏上将出现图1所示图线【答案】A2.带电粒子在复合场中的应用问题典例2:美国科学家密立根通过油滴实验首次测得电子的电荷量。
油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连,上、下板分别带正、负电荷。
油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,经上板中央小孔落到两板间的匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况,两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力作用。
示波管原理图课件

05
示波管维护与保养
使用注意事项
01
避免在示波管上施加过 大的电压或电流,以防 损坏。
02
避免在示波管上施加过 高频率的信号,以防产 生谐振或过载。
03
避免在示波管上施加含 有杂波或噪声的信号, 以防影响测量精度。
04
定期检查示波管的电气 连接是否良好,以防出 现接触不良或短路。
清洁与保养
01
02
03
04
使用干燥、柔软的布擦拭示波 管表面,以防灰尘或污垢影响
测量精度。
定期清洗示波管的聚焦电极和 偏转电极,以防出现电弧或打
火现象。
定期检查示波管的灯丝是否完 好,以防影响使用寿命。
定期检查示波管的管座是否松 动或损坏,以防影响测量精度
。
更换部件
当示波管的灯丝损坏时,需要更换灯 丝。
当示波管的管座松动或损坏时,需要 更换管座。
科研领域
用于测试和研究各种物理现象 和化学反应,如电磁波、声波
等。
02
示波管工作原理
示波管结构
示波管主要由电子枪、偏转系 统和荧光屏三个部分组成。
电子枪产生电子束,偏转系统 控制电子束的运动轨迹,荧光 屏则用于显示电子束打在屏幕 上的位置。
示波管的管壳内通常填充有真 空,以减少空气阻力对电子束 运动的影响。
当示波管的聚焦电极或偏转电极磨损 严重时,需要更换电极。
当示波管的电源线或信号线损坏时, 需要更换电线。
THANKS
感谢观看
电源电路分析
对电源电路的组成、工作 原理和电路参数进行详细 解读,帮助理解示波器的 工作基础。
电源电路故障排除
针对电源电路可能出现的 问题,提供相应的故障排 除方法和技巧。
示波管的使用原理

示波管的使用原理示波管是用于观察和测量电信号波形的一种仪器。
它通过显示电压随时间变化的波形,可以帮助电子工程师或电路设计者进行信号分析、故障排除和波形显示等工作。
示波管的使用原理涉及到电子束发射、偏转和显示等多个方面,下面将详细介绍。
示波管的基本构成由电子枪、偏转系统和荧光屏等组成。
电子枪是示波管的核心部件,它负责发射并聚焦电子束,产生亮点在荧光屏上显示出信号波形。
电子枪一般由阴极、加热丝和聚焦系统组成。
阴极是电子束的发射源,当加热丝加热到一定温度时,阴极会释放出电子。
电子经过聚焦系统的聚焦电极,使电子束变得更加集中和稳定,以便能够更准确地照射到荧光屏的特定位置。
示波管的偏转系统负责控制电子束的水平和垂直偏转,使其能够在荧光屏上绘制出符合输入信号变化的波形。
偏转系统一般由水平偏转和垂直偏转两部分组成。
水平偏转系统控制电子束在水平方向上的偏转,它一般由水平除去偏转板和水平扫描发生器组成。
垂直偏转系统控制电子束在垂直方向上的偏转,它一般由垂直偏转板和垂直扫描发生器组成。
水平和垂直偏转系统通过扫描发生器产生并控制扫描电压,使电子束能够在荧光屏上画出符合输入信号的波形。
示波管的显示部分是荧光屏,它能够发出荧光光线来显示电子束的位置。
荧光屏一般由荧光物质覆盖在玻璃内部,当电子束照射到荧光屏上时,荧光物质会被电子束激发,发出可见光。
荧光屏上有不同的荧光物质涂层,可以发出不同颜色的光线,例如绿色、蓝色或白色等。
荧光屏上还有标尺和刻度线,用于读取波形的幅度和时间。
示波管的使用原理是基于电子束在电场和磁场的作用下产生偏转,从而绘制出输入信号的波形。
当电子束经过偏转系统时,根据控制信号的变化,电子束的位置会发生偏转。
水平和垂直偏转系统分别控制电子束在水平和垂直方向上的偏转,使电子束能够在荧光屏上画出连续的线条。
当输入信号的电压变化时,扫描发生器会产生相应的水平和垂直扫描电压,使电子束在荧光屏上的位置随输入信号的变化而变化,从而绘制出输入信号的波形。
8sj31j示波管参数

8sj31j示波管参数(原创版)目录1.示波管参数概述2.8SJ31J 示波管的主要参数3.8SJ31J 示波管参数的详细说明4.8SJ31J 示波管参数的应用正文一、示波管参数概述示波管是一种用于显示信号波形的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。
通过示波管,我们可以直观地观察和分析信号的振幅、频率、相位等特性。
示波管参数则是描述示波管性能和特性的各项指标,对于选择和使用示波管具有重要意义。
二、8SJ31J 示波管的主要参数8SJ31J 是一款常见的示波管型号,其主要参数包括以下几个方面:1.类型:根据显示波形的形式,示波管可以分为模拟示波管和数字示波管。
8SJ31J 属于模拟示波管。
2.工作原理:示波管的工作原理主要分为磁电式和电光式。
8SJ31J 采用磁电式工作原理。
3.屏幕尺寸:屏幕尺寸是指示波管显示波形的有效区域。
8SJ31J 的屏幕尺寸为 8 英寸。
4.分辨率:分辨率是指示波管对波形的显示精度,通常用横纵向刻度数表示。
8SJ31J 的分辨率为 800*400。
5.带宽:带宽是指示波管能显示信号的最大频率范围。
8SJ31J 的带宽为 20MHz。
6.灵敏度:灵敏度是指示波管对输入信号的响应程度,单位为 mV/div。
8SJ31J 的灵敏度为 50mV/div。
三、8SJ31J 示波管参数的详细说明1.类型:8SJ31J 属于模拟示波管,模拟示波管的优点是显示波形连续,能够真实反映信号的波形特征。
2.工作原理:8SJ31J 采用磁电式工作原理,磁电式示波管具有结构简单、稳定性好、响应速度快等特点。
3.屏幕尺寸:8SJ31J 的屏幕尺寸为 8 英寸,适中的屏幕尺寸可以满足大多数应用场景的需求。
4.分辨率:8SJ31J 的分辨率为 800*400,较高的分辨率可以获得更清晰的波形显示。
5.带宽:8SJ31J 的带宽为 20MHz,适用于观察高频信号。
6.灵敏度:8SJ31J 的灵敏度为 50mV/div,适中的灵敏度可以满足大多数应用场景的需求。
三精考点之高中物理选修3-1最基础考点系列:考点12 示波管 含解析 精品

示波管(选修3-1第一章:静电场的第九节带电粒子在电场中的运动)★★★○○示波管构造及功能(如图所示)①电子枪:发射并加速电子。
②偏转电极YY′:使电子束竖直偏转(加信号电压);偏转电极XX′:使电子束水平偏转(加扫描电压)。
示波管的工作原理偏转电极XX′和YY′不加电压,电子打到屏幕中心;若只在XX′之间加电压,电子只在X 方向偏转;若只在YY′之间加电压,电子只在Y方向偏转;若XX′加扫描电压,YY′加信号电压,屏上会出现随信号而变化的图象。
(2016北京石景山1模)示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,下图是示波管的原理图。
示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空。
电子从灯丝K发射出来(初速度可不计),经电压为U0的加速电场加速后,以垂直于偏转电场的方向先后进入偏转电极YY'、XX'。
当偏转电极XX´、YY´上都不加电压时,电子束从电子枪射出后,沿直线运动,打在荧光屏的中心O 点,在那里产生一个亮斑。
若要荧光屏上的A 点出现亮斑,则A .电极X 、Y 接电源的正极,X´、Y´接电源的负极B .电极X 、Y´接电源的正极,X´、Y 接电源的负极C .电极X´、Y 接电源的正极,X 、Y´接电源的负极D .电极X´、Y´接电源的正极,X 、Y 接电源的负极 【答案】B1、在示波管中,2s 内有6×1013个电子通过横截面大小不知的电子枪,则示波管中电流大小为A 、4.8×10-6AB 、3×10-13AC 、9.6×10-6AD 、无法确定【答案】A【精细解读】电流等于单位时间内通过导体横截面的电量A sC t ne t q I 61923108.42106.1106--⨯=⨯⨯⨯===,A 对;2、示波管工作时,电子经电压U 1加速后以速度v 0垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h ,两平行板间距离为d ,电势差是U 2,板长是L .为提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量),可采用以下哪些方法( )A .增大两板间电势差U 2B .尽可能使板长L 短一些C .使加速电压U 1升高一些D .尽可能使板距d 小一些 【答案】D甲 示波管的结构 乙 荧光屏(甲图中从右向左看)A 电子枪 偏转电极X X'Y Y'Y'YX'荧光屏O K- +U 0 O【精细解读】在加速电场中2112eU mv =,偏转电场中,221,,2eU L t y at a v md===,联立可得2214U L y U d =,提高示波管的灵敏度,即增大2y U ,又2214y L U U d=所以L 长一些,U 1降低一些,d 小一些,D 对。
阴极射线示波管应用的原理

阴极射线示波管应用的原理1. 什么是阴极射线示波管?阴极射线示波管(CRT)是一种用于显示电子束的设备。
它由一个玻璃外壳和一个真空管组成,内部还有一个阴极、一个聚焦极、一个偏转极和一个荧光屏。
2. 阴极射线示波管的工作原理阴极射线示波管的工作原理基于电子运动学和荧光屏激发原理。
2.1 电子运动学阴极射线示波管工作中的关键部分是电子束发射和电子束偏转。
电子束的发射通过加热阴极产生的热电子而实现。
这些热电子会经过一系列的电子透镜、聚束电极和偏转电极进行控制和调整,最终形成一个窄的束流射出阴极射线管。
2.2 荧光屏激发原理当电子束射向荧光屏时,它会与荧光屏上的荧光物质相互作用。
这些荧光物质受到电子束的冲击,发生激发并发出可见光。
由于电子束在垂直和水平方向上的调整和控制,荧光屏上的光点可以以任意位置和方向移动,从而实现图像的显示。
3. 阴极射线示波管的应用阴极射线示波管由于其特殊的工作原理,在许多领域有广泛的应用。
3.1 示波器阴极射线示波管的最常见应用是作为示波器的显示器件。
示波器是一种测量和显示信号波形的仪器。
它通过将待测信号输入示波器,通过射线显示在阴极射线管的荧光屏上,从而实现对信号波形的观察和分析。
3.2 显示器阴极射线示波管还被用作早期计算机和电视的显示器。
它能够以高分辨率和高刷新率显示图像,从而满足早期计算机和电视的显示需求。
3.3 雷达系统在雷达系统中,阴极射线示波管可用于显示和跟踪接收到的雷达回波信号。
利用示波器的高灵敏度和快速响应能力,可以准确地显示和分析回波信号,从而实现雷达数据的解读和处理。
3.4 激光设备阴极射线示波管在激光设备中也有应用。
激光器是一种产生和放大激光光束的设备,而阴极射线示波管可以用于监测和调整激光器的输出信号,从而确保激光器的稳定性和性能。
4. 总结阴极射线示波管应用的原理是基于电子运动学和荧光屏激发原理。
它的应用广泛,包括示波器、显示器、雷达系统和激光设备等。
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。
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示波管原理
示波管是一种用来显示电压波形的电子仪器。
它主要由电子枪、水平和垂直偏
转系统、荧光屏等部分组成。
通过控制电子枪的发射和偏转,示波管可以将输入的电压信号转换成可视的波形图像。
接下来,我们将详细介绍示波管的工作原理。
首先,让我们来了解一下示波管的基本结构。
电子枪是示波管的核心部件,它
由热阴极、聚焦极、偏转极和加速极组成。
当热阴极受热后,会释放出电子,经过加速极加速后,进入偏转系统。
水平和垂直偏转系统分别控制电子束在水平和垂直方向上的偏转,使其在荧光屏上形成相应的波形图像。
其次,示波管的工作原理主要依赖于电子束在荧光屏上的照射。
当电子束照射
到荧光屏上时,荧光屏会发出光,形成可见的波形图像。
而电子束的位置则由水平和垂直偏转系统控制,通过调节这两个系统的电压信号,可以实现波形的水平和垂直移动,从而得到不同的波形图像。
此外,示波管还可以通过调节聚焦极的电压,来改变电子束的聚焦程度,从而
使波形图像更加清晰。
同时,调节亮度和对比度也可以改变荧光屏的亮度和清晰度,使波形图像更加易于观察和分析。
总的来说,示波管通过控制电子束在荧光屏上的位置和强度,将输入的电压信
号转换成可见的波形图像。
它在电子技术领域中有着广泛的应用,可以用来观测和分析各种电压信号的波形特征,是电子测量和调试中不可或缺的工具。
综上所述,示波管的工作原理是基于电子束在荧光屏上的照射,通过控制电子
束的位置和强度,将输入的电压信号转换成可见的波形图像。
它在电子技术领域中有着重要的应用价值,对于电路调试和信号分析起着至关重要的作用。
希望通过本文的介绍,读者能对示波管的工作原理有一个更加清晰的认识。