示波器
操作手册示波器使用方法说明书
操作手册示波器使用方法说明书操作手册-示波器使用方法说明书1. 简介示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于显示电压信号的波形、频率、幅度等参数。
本操作手册旨在向用户提供关于示波器使用的详细指南,帮助您正确高效地操作示波器。
2. 示波器的组成与基本功能2.1 示波器的组成示波器主要由以下几部分组成:- 垂直放大与输入:用于放大和调整待测信号的幅度和范围。
- 水平放大与扫描:用于控制波形的触发和水平移动。
- 示波器显示:负责生成、显示和记录电压波形。
- 添加功能:包括触发、自动测量、数据存储等。
- 控制按钮与接口:便于用户操作和连接外部设备。
2.2 示波器的基本功能示波器具备以下基本功能:- 波形显示:将输入信号转换为波形图显示在示波器屏幕上。
- 触发功能:通过设置特定的触发条件,使示波器只显示特定条件下的波形。
- 自动测量:示波器能够自动测量波形的参数,如频率、峰值、周期等。
- 存储和回放功能:允许用户存储并随时回放特定波形,方便后续分析。
3. 示波器的使用步骤3.1 准备工作- 确保示波器与待测电路正确连接,并正确设置垂直和水平放大范围。
- 打开示波器,并调整亮度和对比度以获得清晰的显示效果。
- 定位示波器中心线,并调整位置使其垂直居中在屏幕上。
3.2 调整垂直和水平放大- 使用垂直放大旋钮调节信号显示的幅度,使波形占满示波器屏幕并不超过边界。
- 根据信号的频率调整水平放大旋钮,以获得合适的波形显示幅度。
3.3 设置触发条件- 使用触发按钮设置触发条件,如边沿触发、脉宽触发等。
- 根据待测信号的特征调整触发电平、触发沿等参数,以稳定地显示波形。
3.4 进行波形测量- 利用示波器的自动测量功能获取波形的相关参数,如频率、周期、峰峰值等。
- 可根据需要选择特定波形的测量,例如上升沿触发后的波形。
3.5 数据存储和回放- 按下示波器上的存储按钮,可以将当前波形保存到示波器内存中。
- 通过示波器的回放功能,可以随时查看已存储的波形,并进行后续分析和处理。
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。
示波器的分类
示波器的分类示波器是一种用于测量电信号的仪器,广泛应用于电子、通讯、计算机等领域。
根据不同的测量需求和技术特点,示波器可以分为多种类型。
本文将从不同的角度介绍示波器的分类。
一、按照工作原理分类1.模拟示波器模拟示波器是最早出现的一种示波器,它利用电子管或晶体管放大电信号,并通过光电转换将信号转换成可见光信号。
由于其工作原理类似于电视机,因此也被称为“示像管式”示波器。
模拟示波器具有响应速度快、分辨率高等优点,但由于其结构复杂,价格昂贵,逐渐被数字示波器所取代。
2.数字示波器数字示波器是利用数字处理技术对电信号进行采样、存储和处理,并将结果显示在屏幕上的一种仪器。
数字示波器具有体积小、价格低廉、功能强大等优点,已经成为现代测试和测量领域中最常用的仪器之一。
3.存储式数字示波器存储式数字示波器是一种特殊的数字示波器,它具有存储功能,可以将采集到的信号数据存储在内存中,以便后续分析和处理。
存储式数字示波器适用于需要长时间监测和记录信号变化的场合。
4.混合信号示波器混合信号示波器是一种结合了模拟和数字技术的示波器,它可以同时测量模拟信号和数字信号,并将结果显示在同一个屏幕上。
混合信号示波器适用于需要同时测量模拟和数字信号的场合。
二、按照使用范围分类1.通用型示波器通用型示波器是最常见的一种示波器,它适用于广泛的测试和测量领域。
通用型示波器具有良好的性能、稳定性和可靠性,可满足大多数测试需求。
2.专用型示波器专用型示波器是针对特定领域或特定应用设计制造的一种仪器。
例如,医学领域中常用的心电图机、超声诊断仪等都属于专用型示波器。
专用型示波器具有高度专业化、精度高等特点,但价格较高,适用范围有限。
三、按照测量通道分类1.单通道示波器单通道示波器只具有一个测量通道,适用于单一信号的测量和分析。
单通道示波器价格低廉、体积小巧,是学生、爱好者等初学者的首选。
2.双通道示波器双通道示波器具有两个独立的测量通道,可以同时测量两个信号,并将结果显示在同一个屏幕上。
示波器的使用方法
示波器的使用方法
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,主要用于电子、电气、通信等领域的实验、研究和故障排查。
使用示波器需要以下几个步骤:
1. 连接电源:将示波器的电源线插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
2. 连接探头:将探头的接地线连接到示波器的接地端口,将探头的其他一端连接到待测电路中与信号相接位置。
3. 调整示波器控制:打开示波器的电源开关,调节控制面板上的各个旋钮和按钮,以便正确地显示待测信号波形。
4. 调整时间基准:通过旋转示波器上的时间基准旋钮,以便调整波形在水平方向上的显示范围和速度。
5. 调整垂直增益:通过旋转示波器上的垂直增益旋钮,以便调整波形在垂直方向上的显示范围和放大倍数。
6. 观察信号波形:在示波器的显示屏上观察待测信号的波形。
可以调整时间基准和垂直增益来获取清晰、稳定的波形显示。
7. 分析信号特征:根据示波器显示的波形,分析信号的频率、振幅、周期等特征。
8. 关闭示波器:完成使用后,关闭示波器的电源开关,并拔出
电源线。
请注意,示波器的具体使用方法可能因品牌和型号而有所差异,建议在使用示波器前先阅读并理解相关的使用手册或操作指南。
示波器操作规程
示波器操作规程
《示波器操作规程》
一、操作前准备
1. 确保示波器处于稳定平稳的电源供应下,接地良好;
2. 确保所有连接线路正确无误,且连接牢固;
3. 在使用示波器前,检查仪器参数设置是否正确。
二、开机步骤
1. 打开示波器电源开关;
2. 等待示波器启动完毕,确认屏幕显示正常。
三、参数设置
1. 设置水平扫描时间,以适应所需观察的信号频率;
2. 设置垂直灵敏度,以保证被观察信号的波形能够充分展示;
3. 设置触发模式和触发电平,以保证信号触发准确可靠;
4. 设置触发源,以选择合适的信号作为触发条件。
四、观察信号
1. 将所需被观测信号输入示波器通道;
2. 调整示波器参数,使得被观察信号的波形尽可能清晰;
3. 观察信号,并根据需要进行调整和分析。
五、关机步骤
1. 将示波器的参数恢复到默认状态;
2. 关闭示波器电源开关。
六、日常维护
1. 定期对示波器进行清洁,以保持仪器的通畅;
2. 定期对示波器进行校准,以保证仪器的准确性。
以上即为《示波器操作规程》,希望使用者能够按照规程要求进行操作,确保示波器的准确性和稳定性。
示波器显示波形原理
示波器显示波形原理
示波器是一种测量电压信号波形的仪器,其显示原理基于示波管和水平与垂直扫描的工作方式。
示波管是示波器的核心部件,它由一个带有荧光屏的玻璃管构成。
当电子束扫描荧光屏时,荧光屏上的荧光物质会发出光线。
在示波管内部,有两组垂直和水平的电极,分别负责控制电子束在荧光屏上的位置。
当示波器接收到待测测量信号后,信号会经过放大器进行放大,并由触发器控制信号的开始扫描。
信号会被拆分成两部分,一部分用于垂直扫描,一部分用于水平扫描。
垂直方向的扫描通过垂直放大器来控制。
放大器会根据测量信号的电压值来调整电子束在荧光屏上的位置,从而形成垂直的波形。
电压信号越大,垂直波形的幅度就越高。
水平方向的扫描通过水平放大器来控制。
放大器会根据触发器的信号来调整电子束的扫描速度,从而形成水平方向的波形。
触发器的作用是在信号的特定点上开始扫描,以便获得稳定的波形显示。
除了垂直和水平扫描之外,示波器还可以进行触发、扫描速度调整、幅度测量等功能。
这些功能可以帮助用户获得更准确的波形显示,从而进行电路分析和故障诊断。
总的来说,示波器的显示原理是利用示波管和垂直、水平扫描
电极控制电子束在荧光屏上的位置,通过放大、触发和扫描速度调整等功能,将测量信号转化为可视化的波形。
这样用户就可以通过观察波形来分析电路中的信号变化和故障情况。
示波器简介介绍
汇报人:文小库 2023-11-25
目 录
• 示波器概述 • 示波器的基本原理 • 示波器的应用领域 • 示波器的选购与使用技巧 • 示波器的维护与保养 • 示波器的发展趋势与未来展望
01 示波器概述
定义与特点
定义
示波器是一种用于显示电信号波形的电子测量仪器。它能够将电信号转换成可见的波形,以便人们观察、分析和 测量信号的幅度、频率、相位等参数。
。
采样率
采样率越高,示波器对信号的 细节捕捉能力越强。
分辨率
分辨率决定了示波器能够显示 的信号细节,分辨率越高,显 示的波形越清晰。
触发模式
触发模式决定了示波器的启动 方式,主要有自动、正常、单
次三种模式。
示波器的使用注意事项
使用前应先检查电源线是否连 接良好,避免电源波动影响示
波器的正常工作。
使用过程中应避免对示波器进 行剧烈振动或碰撞,以免损坏
示波器的发展历程
发展历程
示波器自20世纪初问世以来,经历了模 拟示波器、数字示波器和现代智能示波 器三个阶段。随着技术的不断发展,示 波器的性能和功能也不断提升,使得它 能够更好地满足各种应用需求。
VS
技术进步
现代智能示波器采用了高速数字信号处理 技术,能够实现高精度、高稳定的测量, 同时还可以进行自动校准、自动设置等智 能化操作,大大提高了测量效率和准确性 。
02 示波器的基本原理
示波器的结构与工作原理
01
示波器主要由垂直通道和水平通 道组成。
02
垂直通道负责接收被测信号,并 将其转换为电子束。
水平通道则控制电子束的扫描速 度。
03
在示波器的屏幕上,垂直方向的 电子束与水平方向的扫描束交叉
示波器的主要参数和功能介绍
示波器的主要参数和功能介绍示波器是一种用来显示和测量电信号波形的仪器,广泛应用于电子、通信、自动化等领域。
本文将介绍示波器的主要参数和功能,帮助读者更好地了解和使用示波器。
一、示波器的主要参数1. 带宽(Bandwidth)带宽是示波器的一个重要参数,表示示波器能够准确显示的最高频率。
示波器的带宽越高,能够显示的高频信号越多。
在选择示波器时,需要根据被测信号的频率范围来确定合适的带宽。
2. 垂直灵敏度(Vertical Sensitivity)垂直灵敏度是示波器测量信号幅度的能力。
它通常以伏特每个小格来表示,即示波器在屏幕上的一个小格代表的电压值。
较高的垂直灵敏度意味着示波器可以测量较小的信号幅度。
3. 时间基准(Time Base)时间基准是示波器在水平方向上显示信号波形的参数。
它表示示波器在屏幕上的一个小格代表的时间值。
时间基准可以调节示波器的时间分辨率,使信号波形在屏幕上更加清晰可见。
4. 触发(Trigger)触发功能是示波器的一个重要功能,用于稳定显示信号波形。
通过设置触发电平和触发边沿,示波器可以在合适的时刻捕获并显示信号波形。
5. 存储和回放(Storage and Playback)存储和回放功能使示波器能够捕获并保存信号波形,供后续分析和回放。
这个功能特别适用于捕获瞬态信号或者长时间监测信号。
二、示波器的主要功能1. 显示波形示波器最基本的功能就是显示信号波形。
通过示波器,用户可以观察到信号的幅度、频率、周期、相位等特性。
2. 测量参数示波器可以精确地测量信号的幅值、频率、周期、占空比等参数。
通过调整示波器的参数设置,用户可以获取所需的测量结果。
3. 触发功能触发功能使示波器能够捕获、稳定并显示特定的信号波形。
用户可以通过设置合适的触发条件,确保波形显示的稳定性和准确性。
4. 存储和回放功能部分示波器具备存储和回放功能,可以捕获和保存信号波形,并在需要时进行回放。
这对于分析复杂的波形或者跟踪特定事件非常有用。
示波器及使用方法
示波器及使用方法
示波器是一种比较复杂的电子测试仪器,使用方法如下:
1.连接电源:确保示波器处于关闭状态,然后将电源线插入示波器相应的接口,再将电源插头插入电源插
座。
2.连接信号源:将信号源输出端的信号线插入示波器的输入通道,移动示波器的x-y模式选择开关到内部
位置。
3.打开示波器:打开电源开关,在示波器屏幕上出现图像后,能观察到情况。
4.调节垂直灵敏度:示波器的垂直轴分为两个轴,可以调节轴的灵敏度。
通常在观察波形前先调节好垂直
轴的灵敏度。
5.调节水平灵敏度:调节水平轴的灵敏度,以使输入波形的重复性较好。
6.调节触发模式:触发模式是指示波器在屏幕上显示输入波形的方式的设置。
在使用示波器的时候,触发
模式是一个重要的设置,它可以使波形的显示更加准确。
7.调节扫描速度:示波器的扫描速度可以控制波形的显示速度。
1。
简述示波器的示波原理
简述示波器的示波原理
示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器,它的示波原理是基于电压-时间图像显示的原理。
通过对电信号进行采样和处理,示波器可以将电信号的波形显示在示波器屏幕上。
示波器的示波原理基于光电转换技术。
当电信号进入示波器时,首先通过垂直通道的放大器对信号进行放大处理,以适应示波器屏幕的显示范围。
接下来,示波器通过水平通道对信号进行时序处理。
在示波器内部,信号被分为一系列等距的时间点进行采样。
然后,这些采样点通过水平通道的时钟电路按照等间隔的时间进行排列。
示波器将垂直通道和水平通道的输出信号输入到屏幕控制系统。
屏幕控制系统使用一个电子枪发射电子束,在荧光屏上绘制出一个连续的可见点。
水平通道的时钟电路控制电子束的水平移动速度,垂直通道的输出信号控制电子束的垂直位置。
最后,荧光屏上的电子束经过扫描,绘制出每个采样点的亮度,形成一个电压-时间图像。
通过连续扫描,示波器可以实时显
示电信号的波形。
在示波器屏幕上显示的电压-时间图像可以提供有关信号频率、幅度、相位等信息。
示波器通常还具有触发功能,可以根据信号的特定特征触发显示,以便更好地观察信号的细节。
总之,示波器的示波原理是将电信号进行采样和处理,通过屏
幕上的亮度变化来显示电信号的波形,从而帮助工程师分析和测量电信号。
示波器的种类和功能介绍
示波器的种类和功能介绍示波器是一种用于测量和显示电信号波形的仪器。
它在电子工程、通信、医疗等领域被广泛应用。
本文将介绍示波器的种类和功能。
一、示波器的种类1. 示波管示波器(CRT Oscilloscope)示波管示波器是最早出现的示波器类型。
它使用电子束在荧光荧屏上画出电信号波形。
虽然示波管示波器在一些低频和高电压应用中仍然有用,但由于体积庞大、耗电量大及显示分辨率局限等问题,已逐渐被其他类型的示波器所取代。
2. 数字示波器(Digital Oscilloscope)数字示波器是目前最常用的示波器类型。
它使用模数转换器将模拟信号转换成数字信号,然后通过数码显示屏显示波形。
数字示波器具有抗干扰能力强、波形存储方便以及自动测量等优点,可以满足大多数波形分析需求。
3. 存储示波器(Storage Oscilloscope)存储示波器是一种特殊的数字示波器,具有存储波形的功能。
它能够将输入信号的波形持续地存储在内存中,并通过数码显示屏进行回放。
存储示波器广泛应用于对电信号瞬态过程的观察和分析。
4. 模拟示波器(Analog Oscilloscope)模拟示波器是指使用电子管、晶体管等模拟电子元件工作的示波器。
与数字示波器相比,模拟示波器具有响应速度快、波形显示更真实等特点。
但模拟示波器的分辨率和存储能力较低,逐渐被数字示波器所替代。
二、示波器的功能1. 波形显示示波器最基本的功能是显示电信号的波形。
通过示波器,我们能够直观地观察到信号的振幅、频率、相位等特性。
波形显示不仅方便我们了解信号的基本特征,还有助于故障诊断和故障分析。
2. 参数测量示波器可以对电信号进行各种参数的测量,如峰值、峰峰值、平均值、频率、周期等。
通过示波器的自动测量功能,我们可以快速准确地获取这些参数,为信号分析提供便利。
3. 多通道观测数字示波器通常具有多通道输入功能,可以同时显示多个信号波形。
通过多通道观测,我们可以对不同信号之间的时序关系进行观察和分析,从而更全面地了解电路或系统的工作状态。
示波器的基本原理及结构
示波器的基本原理及结构示波器是一种重要的电子测量设备,常用于电子工程和科学实验中。
它能够显示电压信号的波形图像,帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。
本文将介绍示波器的基本原理及其结构。
一、基本原理示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上绘制电压变化的波形图像。
当电压信号输入示波器后,通过垂直放大器进行信号放大,然后送到电子束发射系统。
电子束发射系统由电子枪和偏转系统组成。
电子枪发射出高速电子,在偏转系统的控制下,沿水平方向和垂直方向进行偏转操作。
电子束在荧光屏上扫描,形成波形图像。
二、结构组成示波器的结构主要由下述部分组成:1.输入部分:示波器有一个输入接口,用于连接待测电路。
输入部分通常包括探头和电缆。
探头用于将电路的信号引入示波器,电缆用于传输信号。
2.垂直放大器:垂直放大器负责对输入的电压信号进行放大。
通常示波器具有多个垂直放大器通道,可以同时显示多个信号。
3.水平系统:水平系统控制电子束在荧光屏上的扫描速度和位置。
通过水平系统,我们可以调整波形图像的时间和水平位置。
4.触发器:触发器用于确定波形图像在荧光屏上显示的起始位置。
触发器可以根据输入信号的特定条件来确定开始扫描的时机,以确保波形图像的稳定显示。
5.时间基准:示波器有一个内置的时间参考信号源,称为时间基准。
时间基准负责生成和控制水平扫描的时间基准。
6.显示部分:示波器采用荧光屏来显示波形图像。
荧光屏上涂有荧光物质,当电子束照射到荧光屏上时,荧光物质会发光,形成波形图像。
三、使用示例为了更好地理解示波器的基本原理及结构,下面以一个示例来说明示波器的使用过程。
假设我们要测量一个电路中的正弦信号。
首先,将待测电路的信号源与示波器的输入部分连接。
然后,调整垂直放大器和水平系统,使得信号在荧光屏上显示为适当大小和位置的波形。
接下来,我们可以通过调整触发器来实现波形图像的稳定显示。
触发器可以根据信号的特定条件,例如信号的上升沿或下降沿,来确定波形图像的开始扫描时机,确保波形图像稳定。
示波器原理,条件,方法
示波器原理,条件,方法示波器原理、条件和方法示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它利用电子技术和光学原理来观察和测量电信号的变化。
示波器广泛应用于电子工程、通信、医学等领域,可用于测量频率、幅值、相位等参数。
下面将从示波器的原理、使用条件和常用方法三个方面进行介绍。
一、示波器的原理示波器的基本原理是利用电子束在荧光屏上产生亮度变化的原理来显示电信号的波形。
当电信号进入示波器后,经过放大、滤波等处理后,被连接到电子枪的垂直偏转板和水平偏转板上。
电子枪会发射出一束高速电子,经过垂直和水平偏转板的作用,电子束在荧光屏上形成一个点。
由于电信号的变化,垂直和水平偏转板会控制电子束的位置,从而在荧光屏上显示出相应的波形。
二、示波器的使用条件示波器的使用条件主要包括以下几个方面:1. 输入信号的频率范围应在示波器的测量范围之内。
示波器一般会标注其最高可测量的频率范围,用户在选择示波器时需要根据实际需要来确定。
2. 输入信号的幅度范围应在示波器的测量范围之内。
如果输入信号的幅度超过示波器的测量范围,可能会导致显示不准确甚至损坏示波器。
3. 输入信号的波形形状应与示波器的测量模式匹配。
示波器一般支持多种测量模式,如正弦波、方波、脉冲等,用户需要选择合适的测量模式来保证测量结果的准确性。
三、示波器的常用方法示波器作为一种测量仪器,有多种常用方法可以用来观察和测量电信号的波形。
以下是一些常用的方法:1. 垂直调节:通过调节示波器的垂直偏移、增益和衰减等参数,可以使波形在荧光屏上居中、放大或缩小,以便更好地观察和测量。
2. 水平调节:通过调节示波器的水平扫描速度和水平偏移等参数,可以改变波形在时间轴上的显示位置和速度,以便更好地观察和测量波形的周期和相位。
3. 触发设置:通过设置示波器的触发模式、触发电平和触发源等参数,可以使波形在荧光屏上稳定显示,以便更好地观察和测量。
4. 自动测量:示波器一般提供自动测量功能,可以自动测量波形的频率、幅值、占空比等参数,方便用户进行快速测量和分析。
示波器在生活中的应用
示波器在生活中的应用
示波器是一种电子测量仪器,用于显示和分析电信号的波形。
它在各个领域中都具有广泛的应用。
以下是示波器在生活中的几个常见应用:
1.电子维修和故障排查:示波器是电子维修和故障排查的重
要工具。
它可以用于检测和测量电路中的信号,分析信号
的频率、幅度、时间间隔等参数,帮助技术人员找到故障
点,修复电路问题。
2.音频和音视频设备调试:示波器可以用于调试音频和音视
频设备,如音响、放大器、扬声器等。
通过连接示波器,
可以监测音频信号的波形、频率响应和失真情况,确保音
频设备的正常工作和音质表现。
3.无线信号分析:示波器可以用于无线信号的分析和处理。
例如,在无线通信领域,示波器可以帮助工程师分析无线
信号的频谱、调制方式、信号质量等,进一步优化通信设
备的性能。
4.电路设计和原型验证:在电子电路设计和原型验证过程中,
示波器是必不可少的工具。
它可以用于观察和分析电路中
各个信号的波形和响应,验证电路设计的正确性和性能。
5.生物信号分析:示波器在生物医学工程领域的应用越来越
广泛。
它可以用于记录和分析生物信号,如心电图(ECG)、脑电图(EEG)、肌电图(EMG)等,为医生提供诊断和治
疗方案的支持。
6.教育和科学研究:示波器在教育和科学研究中也有重要的
应用。
它可以用于展示和演示电信号的特性和行为,帮助学生理解和学习电子原理和电路分析的基础知识。
这些只是示波器在生活中的一些常见应用,实际上示波器在工程、科学、医疗和教育等领域都扮演着重要角色,对我们的日常生活产生了积极的影响。
示波器的使用方法步骤简述
示波器的使用方法步骤简述
示波器是一种用于显示电压波形的仪器,广泛应用于电子、通信、医疗等领域。
下面简要介绍一下示波器的使用方法步骤:
1. 连接电源,首先将示波器的电源线插入电源插座,并打开示
波器的电源开关。
2. 连接信号源,将待测信号源(如信号发生器、电路板等)的
输出端与示波器的输入端相连,通常使用BNC连接器进行连接。
3. 调整示波器设置,打开示波器的控制面板,设置合适的时间
/电压范围,选择合适的触发方式(如边沿触发、脉冲触发等),以
确保正确显示待测信号。
4. 调整触发,通过调整触发电平和触发边沿,使示波器能够稳
定地显示待测信号的波形。
5. 调整显示方式,根据需要选择合适的显示方式,如时域显示、频谱分析等。
6. 观察波形,最后,观察示波器屏幕上显示的波形,分析待测信号的特征和性能。
通过以上步骤,我们可以正确地使用示波器来观测和分析各种电子信号,帮助我们更好地理解和分析电路中的各种问题,提高工作效率和质量。
希望这些简要的步骤能够帮助大家更好地掌握示波器的使用方法。
示波器的原理及使用
垂直方式选ADD, 通道2极性选NORM, 扫描速率调到合 适值, 调可调标准信号源信号频率, 使屏上出现稳定的“拍”波 形, 观察 “拍”现象。
5.利用双踪示波器测量相位差
方法一: 将一个待测信号输 入示波器的CH1轴,另一个 待测信号输入示波器的CH2 轴, 则两个待测信号间相 位差就转化为CH1与CH2间相 位差 Ф
Tx=nTy , fy=nfx
紊乱的波形
触发同步电路, 它从垂直放大电路中取出部分待 测信号, 输入到扫描发生器, 迫使锯齿波与待测信号 同步, 此称为“内同步”.操作时使用“电平” (LEVEL)旋钮 。
3.示波器面板控制件的作用简介
校准信号 电源开荧关光屏 电源指示灯
亮度: 轨迹 亮度调节
聚焦: 轨迹清 晰度调节
的轨迹是封闭的稳定几何图形, 称为李萨如图。
将不同信号源信号分别输入CH1和CH2通道, 扫描速率旋钮置X-Y(逆 时针到底)状态, 调节信号幅度或改变通道偏转因数, 使图形不超出荧光 屏视场, 调节CH1和CH2频率比观察李萨如图 。
测量信号频率
测量原理
fx
ny nx
fy
调出 f y : fx nx : ny =1:1、1:2、2:3、3:4的李萨如图形,
触发极性选择: 选择上升或下降 沿触发扫描
选择触发信号 耦合方式: AC/DC TV
接地
外触发输入
30: CH1输出 31: 电源插座 32: 电源设置 33: 保险丝座
4.函数信号发生器简介
本实验所用函数信号发生器可以输出频率在0.2Hz-2MHz
的正弦波、三角波、方波信号。 面板主要控制件的作用:
电压衰减及扫描速率
示波器的使用方法
示波器的使用方法河北省深州市职教中心郭平示波器是利用电子示波管的特性,直接显示电压或电流变化规律或变化过程的电子测量仪器。
通过它可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率〔周期〕、相位,还可以对两个波形进行比拟、描绘特性曲线等。
示波器是电子技术中使用非常广泛的一种电子仪器。
虽然示波器的型号、品种繁多,但其根本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。
一示波器的组成示波器由示波管、扫描信号发生器、水平放大器、垂直放大器、电源等五局部组成。
1、示波管示波管即阴极射线管,是示波器的核心。
它将电信号转换为光信号。
由电子枪、偏转系统和荧光屏三局部密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。
(1)电子枪:作用是发射电子并聚焦成很细的高速电子束。
电子枪由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极和第二阳极组成。
灯丝通电加热阴极,阴极在灯丝加热作用下发射电子。
控制栅极是一个顶部有小孔的金属圆筒,其上加有比阴极电压低的负电压。
调节其电压的大小,可控制轰击荧光屏的电子束的强度,从而改变荧光屏上光点的辉度〔亮度〕。
第一和第二阳极加有对阴极来说为正的电压,其作用有二:一是吸引由阴极发射来的电子,使之加速,二是使电子束聚焦。
(2)偏转系统:作用是控制电子束方向,使电子束有规律的移动,从而在荧光屏上显示被测信号波形。
它由两对相互垂直的极板构成,其上分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,垂直偏转板使电子束在垂直方向偏转,水平偏转板使电子束在水平方向偏转。
(3)荧光屏:作用是显示被测波形。
荧光屏位于示波管前端,其内壁涂有荧光物质,在高速电子束的轰击下可发光。
其发光的强弱决定于电子束的电子数量和速度,发光的颜色由荧光物质决定。
2、扫描信号发生器:作用是产生频率可调的锯齿波电压,作用于示波管的水平偏转板。
3、水平放大器:作用是放大或衰减锯齿波扫描电压或外加信号电压,把它变换成适宜的电压送到水平偏转板上,产生满足观测要求的水平偏转。
示波器
2.2.2 波形显示的基本原理
1.显示随时间变化的图形(续) (2)X、Y偏转板上分别加变化电压,有下面两种情 况:
Uy Uy 1 2 3 -Uy 4 t 1 2 04 3
仅在垂直偏转板的 两板间加正弦变化 的电压,则光点只 在荧光屏的垂直方 向来回移动,出现 一条垂直线段。
0
2.2.2 波形显示的基本原理
2.2 CRT显示原理
2.2.1 CRT
CRT主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成, 基本结构如下图所示。
发 射 阴极K 电子枪 第一阳极A1 聚 焦 Y1 偏转系统 X1 荧 光 屏
灯丝F 第二阳极A2 RP1 - 辉度 RP2 聚焦 RP3 辅助聚焦 + Y2 偏转板 X2 偏转板
1 电子枪
电子枪的作用是发射电子并形成很细的高速电子 束,它由灯丝F、阴极K、栅极G1和G2和阳极A1、A2 组成。
通过调节控制栅极G对K的负电位可控制电子束的 强弱,从而调节光点的亮度,即进行“辉度”控 制。
调节A1的电位器称为“聚焦”旋钮,通过对它进 行调节可调节G2与A1和A1与A2之间的电位;调节A2 电位的旋钮称为“辅助聚焦”。 电子束聚焦的原理是,电子从阴极K发射,经G1、 G2、A1、A2聚焦和加速后进入偏转系统。
图2.2 扫描电压实际波形
增辉:扫描正程时显示被测信号的波形,要求在此期间增强 波形的亮度。可在栅极上叠加正极性脉冲或在阴极上叠加负 极性脉冲实现。 回扫线:扫描逆程时,电子束向左移动过程中出现的亮线。 休止线:假如在Y偏转板上加正弦电压,在扫描休止时,在 起始点位臵出 现的一条垂直亮线。 正程波形 (与被测信号波形相同) 消隐:对回扫线和休 止线消隐。可以在栅极 上叠加负极性脉冲或在 阴极上叠加正极性脉冲 休止线 回扫线 实现。
什么是示波器-示波器的作用和原理是什么-
什么是示波器?示波器的作用和原理是什么?示波器是一种用途非常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象,便于人们讨论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。
在被测信号的作用下,电子束就似乎一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
利用示波器能观看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。
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。
它是观看数字电路试验现象、分析试验中的问题、测量试验结果必不行少的重要仪器。
示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
作用:用来测量沟通电或脉冲电流波的外形的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。
除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。
凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
分类及工作原理:示波器分为数字示波器和模拟示波器模拟示波器采纳的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕放射电子,放射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。
屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
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。
数字示波器一般支持多级菜单,能供应给用户多种选择,多种分析功能。
还有一些示波器可以供应存储,实现对波形的保存和处理。
利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y 偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。
因此借助示波器可以讨论感应电动势与其产生条件的关系。
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示波器触发模式及其使用
今越电子工作室 刘泽民
示波器的触发模式是另一个常常使初学电子的朋友感到困惑的概念,本文将着重解释基
本的示波器触发模式,并从实用的角度说明它们的选用方法,以期能帮助初学者有效地使用
这些模式。
示波器的基本触发模式
什么是示波器的触发模式?我们知道,示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得
示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形(见《什么是示波器的触发?》一文) ,
所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
示波器最常用最基本的触发模式有三种:第一种是“自动模式”,示波器面板上一般
标为“AUTO”。
在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫
描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描。
所以在
这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化
的扫描线,这是这种模式的特点。
第二种是“正常模式”,也称为“常规模式”,在面板上一般标为“NORMAL”或“NORM”。
这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进
行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
因此在这种模式下如果没有触发的话,对于模拟示
波器而言您会看不到扫描线,屏幕上什么都没有,对于数字示波器而言您会看不到波形更新,
不了解这一点还常常会以为是信号没连上或什么其他故障。
第三种是“单次模式”,一般标为“SINGLE”或“SIGL”。
这种模式与“正常模
式”有一点类似,就是只有当触发条件满足时才产生扫描,否则不扫描。
而不同在于,这
种扫描一但产生并完成后,示波器的扫描系统即进入一种休止状态,使得后面即使再有满足
触发条件的信号出现也不再进行扫描,也就是触发一次只扫描一次,即单次,必须通过手工
的方法将扫描系统重启,才能产生下一次触发。
显然,对于普通模拟示波器而言在这种模
式下您经常会发现什么也看不到,因为波形一闪而过,示波器不能将其保留,因此除了与照
相机配合将一闪而过的波形拍下来,在多数场合这种模式没有什么用。
以上三种触发模式是绝大多数示波器都会提供的,那么,我们在实际中应该怎样选择和
使用呢?
示波器触发模式的使用
在实际使用中,不同触发模式的选择常常是根据对被观测信号特性和要观测的内容作出
的,其间并没有什么固定的规则,而往往是一个交互的过程,即通过选择不同的触发模式了
解信号的特性,又根据信号的特性和想要观测的内容选择有效的触发模式。
在这个过程中最
重要的是要理解不同触发模式的工作机制,了解被观测信号的特点以及明确所要观测的内
容。
一般来说,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,因为这时不管信号是什么样示波器都会扫描,您至少能在屏幕上看到一些东西,那怕仅仅是扫描线也好,而不会什么都没有。
有扫描线后可以通过调节垂直增益、垂直位置、时基速率等参数“找到”波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等稳定波形。
对于模拟示波器来说,只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。
对于正常模式,许多朋友可能会觉得与自动模式在观测效果上没有什么区别,常常有这样的情况,将触发模式在自动与正常之间切换,屏幕波形并没有什么变化,不过这种情形往往只发生在被观测信号是一些比较简单的周期性信号的情况下。
正常模式的作用在于观测波形的细节,特别是对于比较复杂的信号,例如视频同步信号。
为什么这样说呢?这是因为为了观测细节,我们必须将时基扫描速率调高,以便将波形展开。
而当我们这样做的时候,就会使得被观测信号的频率相对于示波器扫描速率而言变低,也就是说,在两次触发之间示波器可能会作很多次扫描。
在这种情形下,如果这时我们选择的是自动模式,则示波器会实际进行所有这些扫描,其结果是使这些扫描(它们不是由触发产生)所对应的波形与触发扫描所对应的波形一起显示,造成显示波形的混叠,因而不能清晰地显示我们想看的波形。
而如果我们选择的是正常模式,则这些在触发之间的扫描示波器实际不会进行,只进行那些因触发而产生的扫描,因而只显示我们想看到的与触发相联系的波形,从而使波形会比较清晰,这就是正常触发模式的功用。
图1是这种情况的图解,在图1中,左侧上方是被观测的波形,下方是扫描波形,右侧是波形的显示。
图1a 中扫描速率较低,不便于观察波形的细节;图1b将扫描速率提高,采用自动触发模式,这时显示的波形是不清晰的,有混叠现象;图1c 中的扫描速率与图1b相同,但采用正常触发方式,仅在有触发时才进行扫描,因而显示清晰的波形。
对于单次模式,如上所述就普通模拟示波器而言我们基本上是难以利用的,但对于数字存储示波器来说它是一种非常有用的触发模式。
在数字存储示波器中,使用单次触发模式可以捕捉单次出现或多次出现但不太具有周期性的信号。
虽然使用正常模式也能够捕捉单次的信号,但如果信号是多次而非单次时,在正常模式下后面出现的信号所触发的扫描就会将前面捕获的结果抹去,因此反而得不到稳定的波形。
在这种时候如果采用单次模式就没有这个问题,也就是说,单次模式的触发具有从多次出现的信号中挑选一个的能力。
以上我们简述了示波器的基本触发模式以及它们在实际使用中的考虑,以期对初学者掌握示波器有帮助。
除了本文所讨论的内容外,示波器的其他参数的调节也非常重要,使用者一方面要对各种参数调节的含义有清晰的理解,另一方面也要了解被观测信号的特性和明确所要观察目标,才能真正有效使用示波器达到测量测试的目的。
图1a. 扫描速率较低时的波形显示
图1b. 扫描速率提高但采用自动触发模式时的波形显示
图1c. 扫描速率提高但采用正常触发模式时的波形显示。