(精选)测量用信号发生器优秀

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人发音频率和脉搏频率的测量(数字式示波器和信号发生器的使用)实验报告

人发音频率和脉搏频率的测量(数字式示波器和信号发生器的使用)实验报告

续地改变相位差时,图形呈渐变的过程。
4. 频率差对李萨如图的影响:
若两信号频率差1Hz,其中一个方向的信号扫过一个完整的周期时,另一
个方向的信号还未扫过一个完整的周期,二者无法做到同步,所以会导致两
个信号合成的李萨如图形不稳定,两个信号的相位差不断变化,从而表现为
不同相位差对应的李萨如图形的连续周期性变化,相位差从0°变化到360°为
图形变化周期更长,为1分39秒,约为100秒。
实验分析
1. 李萨如图形的形成原理: 李萨如图形就是利用示波器,在x轴和y轴上输入不同的正弦信号,并将
其叠加起来而形成的一种图形从电子枪里喷出的电子会在这两个电压的影响下向不同的方向 偏转,然后打在屏上,显示不同的波形。通过对波形的研究,也可以了解两 个方向所加信号的特征。 2. 频率对李萨如图的影响:
若锯齿波电压周期是正弦波电压周期的两倍,则在荧光屏上显示两个正 弦波,若是3倍,则显示3个正弦波,依此类推。要使荧光屏上显示完整而稳 定的波形,其条件是扫描电压的周期必须是信号电压周期的整数倍,否则, 波形就不稳定,此条件依靠同步电路实现。 2. “VOLTS/DIV”旋钮控制电压衰减倍率,“SEC/DIV”旋钮控制扫描速度,故 调节这两个旋钮时分别改变的是波形高低和宽度。 3. 按“MEASURE”键,显示屏上读出频率在998.5Hz~1.001kHz之间跳动,峰峰值 为3.10V,与理论值1000Hz、3V相比,相对误差分别为-0.15%~0.1%和3.3%。 4. 手动测量时测得频率f = 990.1Hz,������������������ = 3.10V,相对误差分别为-0.99%和 3.3%,误差分析:由于示波器上显示的正弦曲线并不是一条理想的细线,而 是具有一定的宽度,故利用准线确定其峰谷位置时会引入误差,实验时采用

信号发生器(自动化)

信号发生器(自动化)

模拟电子技术课程设计一.课题名称:信号发生器的设计二.内容摘要:函数信号发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最为广泛的通用仪器之一。

在研制、生产、测试和维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都要有信号源,由它产生不同频率不同波形的电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察、测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。

信号发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。

它可以产生多种波形信号,如正弦波,三角波,方波等,因而此次实验旨在运用模拟电子技术知识来制作一个能同时输出正弦波、方波、三角波的信号发生器。

三.设计内容及要求:1、要求完成原理设计并通过软件仿真部分(1)RC桥式正弦波产生电路,频率分别为300Hz、1KHz、10KHz、500KHz,输出幅值300mV~5V可调、负载1KΩ。

(2)占空比可调的矩形波电路,频率3KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。

(3)占空比可调的三角波电路,频率1KHz,占空比可调范围10%~90%,输出幅值3V、负载1KΩ。

(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围400Hz~5KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。

软件仿真部分元器件不限,只要元器件库中有即可,但需要注意合理选取。

2、上述(4)多用信号源产生电路,分别产生正弦波、方波、三角波,频率范围400Hz~5KHz、输出幅值≥5V、负载电阻1KΩ。

硬件制作部分核心元器件:uA741、LM324、9013,电阻电容不限。

四.系统方案设计:1.单个波形的产生:正弦波:通过RC桥式电路自激振荡产生方波:在迟滞比较器的基础上,增加一个RC组成的积分电路,将输出电压Rf、C反馈到比较器的反相端,并在比较器的输出端引入限流电阻R和两个背靠背的双向稳压管,从而组成双向限幅方波发生电路。

三角波:对方波进行积分,由积分电路特性即可知三角波的产生,其电路包括同相输入迟滞比较器和充放电时间常数不等的积分器两部分组成。

交流信号的几种常用参数测量(仪器说明)

交流信号的几种常用参数测量(仪器说明)

主菜单-光标测量-手动方式
④.移位旋钮移动光标定位在待测波形待测位置 ⑤.获得测量数值:(时间以屏幕水平中心位置为 基准,电压以通道接地点为基准) 显示光标 1或2 位置的电压或时间值 显示光标 1、2 的水平间距(△X):即两光标间 的时间值。显示光标 1、2 水平间距的倒数 (1/△X)。 显示光标 1、2 的垂直间距(△Y):即两光标间 的电压值。 注:当光标功能菜单隐藏或显示其它功能菜单时, 测量数值自动显示于屏幕右上角。 45
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水平控制区(HORIZONTAL)
转动水平 SCALE 旋钮改变 “S/div(秒/格)”水平档位, 状态栏对应通道的档位显示发 生了相应的变化。以 1-2-5 的形式步进。 Delayed(延迟扫描)快捷键: 按下水平 SCALE 旋钮可以切 换到延迟扫描状态,在延迟扫 描状态可达到 10ps/div * 。
主菜单-光标测量-追踪方式
光标追踪测量方式是在被测波形上显示十 字光标,通过移动光标的水平位置,光标 自动在波形上定位,并显示当前定位点的 水平、垂直坐标和两光标间水平、垂直的 增量。 其中,水平坐标以时间值显示,垂直坐标 以电压值显示。
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主菜单-光标测量-追踪方式
操作步骤如下: ①.选择光标追踪测量模式,按键操作顺序为: CURSOR → 光标模式 →追踪 。 ②.选择光标 A、B 的信源:根据被测信号的输入 通道不同,选择 CH1 或 CH2 。若不希望显示此 光标,则选择 无光标 。 ③.移动光标在波形上的水平位置 • 注意:只有光标追踪菜单显示时,才能水平移动 光标。在其它菜单状态下,十字光标在当前窗口 的水平位置不会改变,垂直光标可能因为波形的 瞬时变化而上下摆动。
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主菜单-光标测量

信号发生器和示波器的使用

信号发生器和示波器的使用

信号发生器和示波器的使用(信号)发生器使用:信号发生器有两个通道CH1和CH2,通道通过按钮进行切换,选择的通道在屏幕上会高亮显示,屏幕左侧公共按钮用于菜单选择,第二排按钮用于波形选择,第一个按钮为正弦波,第二个按钮为方波,第三个按钮为三角波,第四个按钮为脉冲波,第五个按钮为噪声波,第六个按钮为任意波形发生器。

数字按键用于波形参数值设置,数字按键下方为信号发生器配置区,旋钮与数字按键功能基本一致,用于调整波形参数大小,上下左右按键用于选择波形参数设置位。

例如下图中,选择正弦波,选择通道1,可通过公共按钮进行正弦波配置,例如周期、频率、幅值等(偏移量就是直流分量),通过数字按键改写相应参数值,或通过旋钮改变数值,通过左右按键进行参数位选择,当设置好参数后,按相应通道的Output输出按钮,进行波形输出。

(示波器)使用:示波器面板:1、屏幕右侧自上而下分别是公共旋钮用于选择菜单信息(功能等同于5个菜单按键),5个菜单按键(自上而下以下分别简称为菜单1、菜单2、菜单3、菜单4、菜单5),在功能按键按下后,可连续按动用于选择该功能下不同菜单的设置内容。

2、上下位移旋钮--旋转调节波形垂直位置;左右位移旋钮--旋转调节波形水平位置;3、VOLTS/DIV旋钮:CH1和CH2按键下方,旋转设定Y轴1大格代表的电压值;屏幕左下方显示设定值,例如,“CH1 0.1V”。

按下垂直显示回到中心零点。

4、SEC/DIV旋钮:SWEEP按键下方,旋转设定X轴1大格代表的时间值;屏幕左下方显示设定值,例如,“M 1.00ms”。

按下水平位置回到延迟参考点。

5、电平旋钮:右上角,旋转调节触发水平,波形不稳定时调节。

通用设置说明:1、通道设置(以通道CH1为例)。

按下CH1按键选择通道1:按菜单1按键,输入(耦合)选择“直流”;按菜单2按键带宽限制选择“关闭”;按菜单3按键探头,按照探头设定的衰减倍率选择;按菜单4按键档位调节选择“粗调”(正常模式)或“微调”(需要细化Y轴1大格设定值时选择);按菜单5按键反相选择“关闭”(做减法运算时选择打开)。

常用信号测量实验报告(3篇)

常用信号测量实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 熟悉常用信号测量仪器的操作方法。

2. 掌握信号的时域和频域分析方法。

3. 学会运用信号处理方法对实际信号进行分析。

二、实验原理信号测量实验主要包括信号的时域测量、频域测量以及信号处理方法。

时域测量是指对信号的幅度、周期、相位等参数进行测量;频域测量是指将信号分解为不同频率成分,分析各频率成分的幅度和相位;信号处理方法包括滤波、放大、调制、解调等。

三、实验仪器与设备1. 示波器:用于观察信号的波形、幅度、周期、相位等参数。

2. 频率计:用于测量信号的频率和周期。

3. 信号发生器:用于产生标准信号,如正弦波、方波、三角波等。

4. 滤波器:用于对信号进行滤波处理。

5. 放大器:用于对信号进行放大处理。

6. 调制器和解调器:用于对信号进行调制和解调处理。

四、实验内容与步骤1. 时域测量(1)打开示波器,调整波形显示,观察标准信号的波形。

(2)测量信号的幅度、周期、相位等参数。

(3)观察不同信号(如正弦波、方波、三角波)的波形特点。

2. 频域测量(1)打开频率计,调整频率显示,测量信号的频率和周期。

(2)使用信号发生器产生标准信号,如正弦波,通过频谱分析仪分析其频谱。

(3)观察不同信号的频谱特点。

3. 信号处理方法(1)滤波处理:使用滤波器对信号进行滤波处理,观察滤波前后信号的变化。

(2)放大处理:使用放大器对信号进行放大处理,观察放大前后信号的变化。

(3)调制和解调处理:使用调制器对信号进行调制,然后使用解调器进行解调,观察调制和解调前后信号的变化。

五、实验结果与分析1. 时域测量结果通过时域测量,我们得到了不同信号的波形、幅度、周期、相位等参数。

例如,正弦波具有平滑的波形,周期为正弦波周期的整数倍,相位为正弦波起始点的角度;方波具有方波形,周期为方波周期的整数倍,相位为方波起始点的角度;三角波具有三角波形,周期为三角波周期的整数倍,相位为三角波起始点的角度。

2. 频域测量结果通过频域测量,我们得到了不同信号的频谱。

信号发生器、示波器、毫伏表的使用

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。

信号发生器的基本参数和使用方法

信号发生器本人介绍一下信号发生器的使用和操作步骤.1、信号发生器参数性能频率围:0.2Hz ~2MHz粗调、微调旋钮正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波0.5" 大型 LED 显示器可调 DC offset 电位输出过载保护信号发生器/信号源的技术指标:波形正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出振幅>20Vp-p (open circuit); >10Vp-p (加 50Ω负载) 阻抗50Ω+10%衰减器-20dB+1.0dB (at 1kHz)DC 飘移<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω负载)周期控制 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating显示幕4位LED显示幕频率围0.2Hz to2MHz(共 7 档)频率控制Separate coarse and fine tuning失真< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz频率响应< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz线性98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz对称性<2% 0.2Hz ~100kHz上升/下降时间<120nS位准4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调上升/下降时间<120nS位准>3Vpp上升/下降时间<30nS输入电压约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio输入阻抗10kΩ (±10%)交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz电源线× 1, 操作手册× 1, 测试线 GTL-101 × 1230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,约 2.1 公斤信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。

声速的测量——精选推荐

声速的测量声波特性的测量,如频率、波长、声速、声压衰减、相位等,是声波检测技术中的重要内容。

特别是声速的测量,不仅可以了解媒质的特性而且还可以了解媒质的状态变化,在声波定位、探伤、测距等应用中具有重要的实用意义。

例如,声波测井、声波测量气体或液体的浓度和比重、声波测量输油管中不同油品的分界面等等。

声速的测量方法可以分为两大类。

一类是根据运动学理论v=L/t,通过测量传播距离L 和时间间隔t得到声速v;另一类是根据波动理论v=fλ,通过测量声波的频率f和波长λ得到声速v。

实验中使用的驻波法和相位比较法这两种测量方法,在声学、电磁场与电磁波、光学等领域都有着重要应用。

实验内容)输入并联连接,1、连接测量系统。

函数信号发生器的输出与发射换能器和示波器的X(Y2输入连接。

接收换能器的输出与示波器的Y12、熟悉函数信号发生器和示波器的使用。

(1)用示波器观察由信号发生器提供的不同的波形信号。

(2)用示波器观察李萨如图形。

3、调节谐振频率。

信号发生器输出正弦信号,频率调节到换能器的谐振频率,记下谐振频率f。

这时,换能器发射出的超声波最强。

4、利用相位比较法测量声速。

5、李萨如图形(叠加比较)法。

6、利用相位比较法测量声速。

(3)采用逐差法求出波长λ,进而求出声速v;表示测量结果。

实验的重与难点“声速的测量”是一个综合性声学实验。

实验中采用压电陶瓷超声换能器通过驻波法(共振干涉法)和相位比较法测量超声波在空气中的传播速度,这是一个非电量电测方法的应用。

通过这个实验可以重点学习如下内容:1、实验方法:非电量的电测方法;测量声速的驻波法和相位比较法。

2、测量方法:利用示波器测量电信号的极大值和观察李萨如图形测量相位差的方法。

3、3、3、数据处理方法:求声波波长的逐差法。

4、仪器调整使用方法:双踪示波器和函数信号发生器的正确调节和使用方法。

仪器简介本实验使用的声速测量仪必须配备示波器和信号发生器,实验者亦必须先熟悉示波器与信号发生器的使用,方可顺利完成实验。

信号发生器使用 (2)

信号发生器使用一、信号发生器信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。

按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。

信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

能够产生多种波形的信号发生器,如产生三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的信号发生器称为函数信号发生器信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。

所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。

随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。

信号发生信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。

所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。

随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。

二、信号发生器的分类信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。

由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。

在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。

例如,用信号发生器产生一个频率为1kHz 的正弦波信号,输入到一个被测的信号处理电路(功能为正弦波输入、方波输出),在被测电路输出端可以用示波器检验是否有符合设计要求的方波输出。

高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源(参考源),待校准仪器以参考源为标准进行调校。

实验二示波器和信号发生器的使用

实验二示波器和信号发生器的使用一、实验目的1、通过本实验,能够了解示波器的原理,熟悉示波器面板上的开关和旋钮的作用。

2、,练习使用示波器,用示波器观察信号波形,测量正弦电压的频率和峰值。

3、学习信号发生器的使用方法。

二、原理与说明1、示波器是一种综合性的电信号特性测试仪。

用它可以直接显示出电信号的波形,测量幅值、频率以及同频率两信号的相位差等。

2、信号发生器是产生各种波形的信号电源。

常用的有正弦信号发生器、方波信号发生器、脉冲信号发生器等。

信号电源的频率(周期)和输出辐值一般可以通过开关和旋钮加以调节。

3、示波器与信号发生器的连接三、仪器设备(1) 示波器,1台;(2) 信号发生器,1台;(3) 电阻箱,电容箱,各1只;四、实验内容1、示波器的使用,体会各主要开关和旋钮的作用。

(1) 示波器置于扫描(连续)工作方式,接通电源并经预热以后,在示波器的荧光屏上调出一条水平扫描亮线来。

分别旋动[聚焦]、[辅助聚焦]、[亮度]、[标尺]、[垂直位移]、[水平位移]等旋钮,体会这些旋钮的作用和对水平扫描线的影响。

【聚焦】—调整光点或波形清晰度。

【辅助聚焦】—配合“聚焦”旋钮调节清晰度。

(2) 双踪示波器的自检将示波器面板部分的“标准信号”接口,通过信号电缆接至示波器的Y轴输入接口CH1或CH2,调节各旋钮,使在荧光屏上显示出线条细而清晰,亮度适中的方波波形,将时间扫描旋钮及幅值扫描旋钮调到“校准”位置,从荧光屏上读出该信号的频率和幅值,并与标称值作比较。

【标准信号输出】—1kHz、1V方波校准信号由此引出。

加到Y 轴输入端,用以校准Y轴输入灵敏度和X轴扫描速度。

2、信号发生器的使用(1)把信号发生器输出调到零值位置并接至示波器的输入端,然后合上信号发生器的电源开关,预热后再给定一输出电压,在示波器的荧光屏上,调出被测信号的波形来。

分别旋动(或转换)示波器的水平扫描系统(X通道)和垂直系统(Y通道)的各旋钮(或开关),体会这些旋钮(或开关)的作用以及对输入信号波形的形状和稳定性的影响。

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