模电实验报告模板1常用电子仪器的使用资料
模电实验3--常用模电实验仪表仪器的使用
4 页 共 70 页 10KHz,100KHz时输出电压的数值,将测量结果记录于表1-3中。 表1-3 信号电压与频率的变化关系测量结果记录 信号频率(HZ) 100 1K 10K 100K 测量值(V) 3. 用示波器测量信号频率 用示波器扫描时间可定量测量被观察信号频率。测量的方法是: 在荧光屏上观察到清晰稳定的波形后,适当改变扫描时间,“扫描微调”置“校正”。测量被测信号,一个周期在X轴上所占的格数n,根据扫描时间档级,t/div或T/CM即可算出信号周期,T=t/div*n,则被测信号的频率为1/fT=,用此法测量信号发生器输出电压频率为500Hz、2KHz、20KHz、200KHz时,将实际测量结果记录于表1-4中。 表1-4 信号频率的测量结果记录 信号频率 500 2K 20K 200K T/CM n f T/CMn f T/CMn f T/CM n f 示波器 测量结果 六 思考题 1、示波器观察信号频率时,为了达到下列要求应调节哪些控制旋钮?①波形清晰,亮暗适当②波形位于屏幕中央部位,且大小控制在坐标刻度范围内③波形疏密适当而完整④波形稳定 2、用晶体管毫伏表测量被测电压时,为了提高测量准确度,应注意什么? 3、用示波器观察信号时,在荧光屏上出现图1-2中所示情况,是因为哪些控制旋钮不对所引起的,应如何正确调节。 图1-2 示波器波形示例
2 页 共 70 页 1、示波器 示波器是利用受电压信号控制的电子束扫描示波管的荧光屏,从而在示波管的荧光屏上显示出电压信号的波形的电子仪器。常用的有单踪示波器(只能显示一个电压信号波形)和双踪示波器(能同时显示两个电压信号波形)。 示波器常用控制件主要有电源开关、亮度调节旋钮、聚焦调节旋钮、垂直位移(Y1位移、Y2位移)旋钮、垂直方式按钮、垂直灵敏度旋转开关、垂直灵敏度微调旋钮、耦合方式选择按钮、水平位移旋钮、扫描速度旋转开关、扫描速度微调旋钮、触发源选择按钮、内触发方式选择按钮等多个,不同品牌与型号的示波器有差异。 示波器的使用一般遵循示波器的初始设置、开机、接入被测信号、示波器工作调节、参数测量、善后处理等步骤。示波器使用完毕,将各个控制件置于初始位置,然后,拆除探头和连线等,关闭电源开关直至电源指示灯灭。 2、函数信号发生器 信号发生器是利用振荡电路和波形变换电路产生并输出电子信号的仪器。现代信号发生器往往都是多功能的,不仅可以输出各种波形的电信号,还具有某些测量功能,比如,频率计和计数器等。另外,还具有比较完善的显示功能、功率输出、TTL输出等。 SG1645/DF1631L型功率函数发生器常用控制件主要有电源开关、输出幅度调节旋钮、衰减按钮、波形选择按钮、占空比调节旋钮、频率倍乘按钮、频率调节旋钮、计数器控制件组(内外测选择按钮,外测衰减按钮,被测频率信号输入端口)、直流偏置推拉式旋钮等。 信号发生器的使用主要包括初始设置、开机、工作调节、善后处理等环节。同样,信号发生器使用完毕,将各控制件重新设置回初始位置,关闭电源开关直至电源指示灯灭。 3、交流毫伏表 交流毫伏表是一种测量正弦交流电压有效值的指针式仪表,它与普通的交流电压表有三个明显的区别:一是它可以测量很微弱(mV数量级)的交流电压信号(因为它的内部有放大电路),二是测量精度高,三是输入电阻很高,它的接入对被测电路影响很小。 DF2172/YB2172型交流毫伏表常用控制件主要有电源开关、机械零点调整旋钮、量程选择旋钮、输入端口、输出端口。交流毫伏表的使用主要包括初始设置、开机、调零、测量、善后处理等步骤。仪器使用完毕,将量程选择旋钮置于最大(300V)处,关闭电源开关,拆去探头。 4、直流稳压电源 直流稳压电源是一种将电力公司提供的交流电变换成稳定的直流电压的电子仪器。一般来说,它输出的直流电压大小是可调节的。 DF1731SB2A直流稳压电源常用控制件包括电源开关、主路输出电压调节旋钮、从路输出电压调节旋钮、两路电源连接方式控制按钮(两个)等。直流稳压电源的使用包括初始设置、开机、调节等步骤,在使用过程中应避免直流稳压电源“+”、“-”输出端短路,否则,可能会损坏仪器。
实验1_常用电子仪器的使用及电子元器件的检测
信号负斜率触发
触发电平(LEVEL)
调整扫描起点和触发电平,使波形稳定
其 CAL(UP-P)校准信号 它
校准信号频率为 1kHz,电压峰-峰值为 0.5V 方波
(2)电压测量
1)交流电压值的测量
被测信号通过探头输入示波器,耦合方式开关置 AC,适当调节 Y 轴衰减(VOLTS/DIV)开关和扫 描时间调节(TIME/DIV)开关以得到适合高度的一个或两个完整周期的波形。调节垂直位移旋钮 (POSITION)使电压峰值与某一刻度线重合,以便读出电压值。根据屏幕上的坐标读出被测波形负峰和正 峰在 Y 轴上的高度(格数 DIV),测出被测信号电压的峰-峰值。
(2) 量程选择。如果所选择的量程档太低,仪表将会显示“1”,表示过 载;如果所选择的量程档太高,仪表不能显示出最精确的测量值。最合适的量程应选择使测量结果的有效 数字位数最多的那一档,此时测量精度最高。
表 3 VC9801 型数字万用表各功能档符号和按钮含义
Ω
欧姆档
A--
直流电流档
V--
直流电压档
显示波形幅度适中,周期适中。 6) 调节垂直位移旋钮和水平位移旋钮使显示的波形对准某一刻度,以便读取电压(UP-P)和周期
(T)。CH2 的操作与 CH1 相同。
图 1 GOS-620 示波器
装置名称
电源开关(POWER)
示 波 辉度调节(INTEN) 管 聚焦调节(FOCUS) 电 路 标尺亮度(ILLUM)
二、实验原理 在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、数字万用表,这些仪器的
结合使用,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。 1、双踪示波器 如图 1,GOS-620 示波器是一种双通道示波器,带宽为 20MHz,最小垂直偏转因数为 1mv/cm,扫描
模拟电路实验报告-常用电子测量仪器的使用
模拟电路实验报告实验一常用电子测量仪器的使用1.实验目的(1)了解双踪示波器、函数信号发生器、晶体管毫伏表、直流稳压电源的工作原理和主要技术指标。
(2)掌握双踪示波器、晶体管毫伏表、直流稳压电源的正确使用方法。
2.实验原理示波器是电子测量中最常用的一种电子仪器,可以用它来测试和分析时域信号。
示波器通常由信号波形显示部分、垂直信道(Y通道)、水平信道(X通道)三部分组成。
YB4320G是具有双路的通用示波器,其频率响应为0~20MHz。
为了保证示波器测量的准确性,示波器内部均带有校准信号,其频率一般为1KHz,即周期为1ms,其幅度是恒定的或可以步级调整,其波形一般为矩形波。
在使用示波器测量波形参数之前,应把校准信号接入Y轴,以校正示波器的Y 轴偏转灵敏度刻度以及扫描速度刻度是否正确,然后再来测量被测信号。
函数信号发生器能产生正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波以及扫描波等信号。
由于用数字LED显示输出频率,读数方便且精确。
晶体管毫伏表是测量正弦信号有效值比较理想的仪器,其表盘用正弦有效值刻度,因此只有当测量正弦电压有效值时读数才是正确的。
晶体管毫伏表在小量程档位(小于1V)时,打开电源开关后,输入端不允许开路,以免外界干扰电压从输入端进入造成打表针的现象,且易损坏仪表。
在使用完毕将仪表复位时,应将量程开关放在300V挡,当电缆的两个测试端接地,将表垂直放置。
直流稳压电源是给电路提供能源的设备,通常直流电源是把市电220V的交流电转换成各种电路所需要的直流电压或直流电流。
一般一个直流稳压电源可输出两组直流电压,电压是可调的,通常为0~30V,最大输出直流电流通常为2A。
输出电压或电流值的大小,可通过电源表面旋钮进行调整,并由表面上的表头或LED显示。
每组电源有3个端子,即正极、负极和机壳接地。
正极和负极就像我们平时使用的干电池一样,机壳接地是为了防止外部干扰而设置的。
如果某一电路使用的是正、负电源,即双电源,此时要注意的是双电源共地的接法,以免造成短路现象。
模电实验一常用电子仪器使用
理解电子测量原理
通过实际操作,我了解了示波 器如何显示信号波形,万用表 如何测量电压、电流等参数, 对电子测量的原理有了更深入 的理解。
培养实验技能和素养
实验过程中,我学会了如何正 确连接电路、如何排除简单故 障、如何准确读取数据等实验 技能,同时也培养了严谨的实 验态度和素养。
实验安全须知
在实验前确保已经了解所有仪器的正确使用方法和注意 事项。
在实验结束后,应将所有仪器关闭并整理好,避免能源 浪费或造成安全隐患。
在使用过程中,避免仪器短路或过载,以免造成仪器损 坏或人员伤害。
在实验过程中,如遇到任何问题或困难,应及时向老师 或同学请教,不要私自拆卸或修理仪器。
02 电子仪器介绍
模电实验一:常用电子仪器使用
目录
• 实验介绍 • 电子仪器介绍 • 仪器使用方法 • 实验操作与注意事项 • 实验总结与思考
01 实验介绍
实验目的
掌握常用电子仪器的 使用方法和操作流程。
了解电子仪器在模拟 电路实验中的应用和 重要性。
学习如何正确读取和 记录实验数据。
实验设备
万用表 示波器
信号发生器 交流电源
03 仪器使用方法
万用表的使用方法
总结词
测量电压、电流和电阻的常用工 具
详细描述
选择合适的量程,连接红黑表笔, 正确接入电路,读取测量结果。
注意事项
避免在带电情况下测量高电压,使 用后及时关闭电源,定期校准。
示波器的使用方法
总结词
注意事项
观察信号波形和测量信号参数的仪器
注意探头的接地,避免信号过载,定 期校准。
模电实验常用仪器的介绍及操作
模拟电子技术实验 1 实验一常用电子仪器使用及元件测试实验一常用电子仪器使用正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。
所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。
其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。
一、实验内容1. SS-7804(8702)型示波器的面板及其各键钮的功能SS-7804型示波器是双踪示波器,它可以同时观察两个信号的波形,即信号从CH1和CH2输入,便可在荧光屏上得到两个信号的波形;以便分析其特点。
电源按钮POWER 电源开关:按下状态(ON),电源接通;弹出状态(STBY),即切断电源。
垂直系统CH1、CH2 输入端口:测试信号通过测试笔或探头从此端口输入。
CH1、CH2 输入通道选择按钮:按下该钮即被选通,荧屏上即显示该通道的信号波形。
〔VOLTS/DIV〕垂直灵敏度选择开关:对于通道1(CH1)和通道2(CH2)所输入信号的幅度应选择适当的灵敏度。
〔▲ POSITION ▼〕垂直位移旋钮:顺时针旋转,亮线(波形)上升;逆时针旋转,亮线(波形)下降。
即调整亮线(波形)至便于观察、测量即可。
DC/AC 输入耦合方式选择按钮:按下为 DC耦合——即直流耦合,弹出为 AC耦合——交流耦合。
GND 输入接参考地按钮:按下时为接参考地;输入信号被切断,垂直放大器的输入端被接地。
ADD 信号叠加按钮:按下该键,示波器将显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数和的波形,既显示CH1+CH2 的波形。
INV 信号取反按钮:按下该键,将通道2(CH2)输入的信号反向。
*若同时按下了INV、ADD ,既是显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数差的波形,既显示CH1- CH2 的波形。
模电实验一-----仪器使用--2014
模拟实验一常用仪器的使用一.实验目的1.学习并掌握双踪模拟示波器的使用方法;2.学会正确使用数字万用表、函数发生器、电压毫伏表,掌握其基本功能的使用;3.掌握电阻、电容、二极管等元器件的测量方法;4.RC低通电路的幅频、相频的测量。
二.实验内容1.电子示波器扫描初态调整。
(1)示波器接通电源前,其面板上各旋钮、按键应按照表1-01所列的初始位置设定。
(2)打开示波器的电源开关,电源指示灯亮,让仪器预热几分钟。
示波器屏幕上应出现一条水平线(即扫描线)。
若没有出现扫描线,可先顺时针调节触发电平旋钮、辉度旋钮,再调节水平和垂直位移旋钮,直到屏幕上扫描线位置居中、亮度合适为止。
当扫描线较粗不清晰时,可分别调整两个聚焦调节旋钮。
当扫描线不稳定时,调整触发电平旋钮,使信号显示稳定。
2.观察示波器提供的自校信号“CAL”:将测试线上的信号端夹子夹在示波器面板上的校准信号“CAL”输出端,此时测试线上黑夹子可悬空(因“CAL”信号的“地”已与示波器内部“地”接在一起)。
可从示波器屏幕上观察到“CAL”方波信号。
调节相应的旋钮,使波形完整显示3或4个周期,并记录旋钮位置和波形。
记录重要的参数值。
3.单踪显示4项中函数发生器的输出信号波形。
单踪显示就是在示波器屏幕上仅显示一个信号波形。
当选用“CH1”信号通道时,将垂直工作方式一组按键中“CHl”按下。
如选用“CH2”信号通道时,将垂直工作按键中“CH2”按下。
下面以“CH1”信号通道输入信号为例;在“CH1”信号输入插座上接信号测试线(同轴电缆),测试线一端有两个连线端,其中,黑夹子是地,必须与被测信号的“地”端(公共端)。
将“CH1”输入耦合方式选择“GND”,调好零输入时的参考基准电平线的位置(因为此时输入信号在示波器内部被短路,所以输入电压为零);再将“CH1”输入耦合方式拨到“AC”位置,可将测试信号输入到示波器中。
4.用函数发生器产生测试信号。
(即:以下内容在函数发生器上读出数据)⑴调节函数发生器的输出信号幅值约为2V、4KHz的正弦波,加到示波器信号输入通道CH1或CH2,调节示波器有关控制键,使屏幕上分别显示出幅度适中、清晰、稳定的二个、四个周期波形。
模拟电子技术实验实验一 常用仪器使用
实验一 常用仪器使用
一、实验目的 学会正确使用音频信号源、万用表、示波器
二、实验仪器 音频信号源、万用表、数字示波器
三、测试线认识 1.双头鳄鱼夹测试线,一红一黑为一付
每个测试位两付,实验结束后放置于中间抽屉内。
三、测试线认识
2.示波器测试线,又称BNC测试线
5.信号接 入示波器 观测波形
1.频率调 到250Hz (25×10 ),输出 衰减打到10分贝
4.调节输出 细调,使万 用表的读数 为1.4V
2.万用表 调到交流 电压量程
3.万用表 接到信号 源输出端
五、实验要求:
1. 预习; 2. 严格按仪器的使用方法进行操作,不正常时应及时报告
指导老师; 3. 认真作好调测记录、实验总结,写好实验报告; 4. 实验完毕,整理好工作台,经指导老师进行操作评分后
1.测试音频信号源在不同“输出衰减”档时的电压: 完成表2-1-2(信号源频率为1KHz,波形为正弦波,
输出为最大值MAX)
“输出衰减”dB 示波器测试值
0 -10 -20 -30 -40 -50
1. 输出频率置 于1KHz
(10×100)
5.按下测 量键
4.按下自 动运行建
2.衰减旋钮 置于0分贝
方可离开实验室; 5. 注意安全,爱护公物。
整理
1、夹子线放在中间的抽屉,探头和表笔放于 右边抽屉。
2、关闭仪表电源,万用表旋钮旋至“OFF”档。 3、万用表和电路板放在桌面右侧。 4、将凳子放回原处再离开。
3.细调旋到 最大(MAX)
6.按下测 量键
2.用示波器测试音频信号源的输出电压波形:
正弦信号 DF1206 旋钮位置
模电实验报告常用电子仪器的使用
模电实验报告常用电子仪器的使用模电实验常用电子仪器的使用实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1、掌握示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表等常用电子仪器的使用方法。
2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。
它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。
实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,如图1-1所示是测试放大电路时各仪器与被测电路之间的布局与连接。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称共地。
信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1、示波器示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。
现着重指出下列几点:1)、寻找扫描光迹将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显适当调节亮度旋钮。
②触发方式开关置“自动”。
③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。
(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。
)2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。
“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。
“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。
3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。
4)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。
模电实验常用仪器的介绍及操作
模拟电子技术实验 1 实验一常用电子仪器使用及元件测试实验一常用电子仪器使用正确地观察电子技术实验现象、测量实验数据,必须学会常用电子仪器及设备的正确使用方法,掌握基本的电子测试技术,这也是电子技术实验课的重要任务之一。
所使用的主要电子仪器有:SS-7804型双踪示波器,EE-1641D函数信号发生器,直流稳压电源,DT890型数字万用表和电子技术实验学习机。
其中示波器的使用较难掌握,是我们学习的重点,要进行反复的操作练习,达到熟练掌握的目的。
一、实验内容1. SS-7804(8702)型示波器的面板及其各键钮的功能SS-7804型示波器是双踪示波器,它可以同时观察两个信号的波形,即信号从CH1和CH2输入,便可在荧光屏上得到两个信号的波形;以便分析其特点。
电源按钮POWER 电源开关:按下状态(ON),电源接通;弹出状态(STBY),即切断电源。
垂直系统CH1、CH2 输入端口:测试信号通过测试笔或探头从此端口输入。
CH1、CH2 输入通道选择按钮:按下该钮即被选通,荧屏上即显示该通道的信号波形。
〔VOLTS/DIV〕垂直灵敏度选择开关:对于通道1(CH1)和通道2(CH2)所输入信号的幅度应选择适当的灵敏度。
〔▲ POSITION ▼〕垂直位移旋钮:顺时针旋转,亮线(波形)上升;逆时针旋转,亮线(波形)下降。
即调整亮线(波形)至便于观察、测量即可。
DC/AC 输入耦合方式选择按钮:按下为 DC耦合——即直流耦合,弹出为 AC耦合——交流耦合。
GND 输入接参考地按钮:按下时为接参考地;输入信号被切断,垂直放大器的输入端被接地。
ADD 信号叠加按钮:按下该键,示波器将显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数和的波形,既显示CH1+CH2 的波形。
INV 信号取反按钮:按下该键,将通道2(CH2)输入的信号反向。
*若同时按下了INV、ADD ,既是显示通道1(CH1)和通道2(CH2)两路信号进行代数差的波形,既显示CH1- CH2 的波形。
模电实验报告常用电子仪器的使用
第3章 模拟电子技术实验3.1 实验一 常用电子仪器的使用一、实验目的1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器——数字示波器,函数信号发生器、交流毫伏表的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2. 初步掌握用数字示波器观察信号波形和读取波形参数的方法;初步掌握函数信号发生器的正确使用;掌握交流毫伏表的使用。
3. 学习并掌握仿真软件Multisim 中基本仪器的使用。
二、实验原理与实验电路设计为了顺利开展模拟电路实验,必须掌握常用电子仪器的正确使用方法。
本实验将通过对示波器校准信号的测量、函数信号发生器输出信号的测量,学习三种电子仪器的基本使用方法。
本实验也将学习Multisim 模拟电路实验中经常使用的仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等。
应用这些仪器可以完成对模拟电路的调试和测试工作。
模拟电路静态测试时,常用数字万用表直流电压档测静态工作点。
进行动态测试时,常需加入输入信号;函数信号发生器用来产生输入信号(例如正弦交流信号);示波器用于显示并测量输出信号;交流毫伏表用来测量正弦信号有效值。
仿真软件中虚拟仪器的使用。
在实验过程中,为方便调试、观察与读数,对电子测量仪器与被测实验电路之间进行合理的布局,常见的布局如图3.1.1所示。
图3.1.1 实验电路的测量示意图在实验中,所有测试仪器的接地端应与实验电路的接地端连接在一起,如图3.1.1所示,否则引入的干扰不仅会使实验电路的工作状态发生变化,而且将使测量结果出现误差。
注意:测试仪器的信号端绝不能与接地端相连,否则发生短路。
1. Multisim 四、实验过程、步骤及内容中虚拟仪器的使用使用Multisim 的示波器、万用表测量信号发生器输出信号,电路连接如图所示。
信号发生器 1(XFG1)输出 1.0KHz ,幅值为 2.0V 的正弦波。
设置 XFG1 的 Frequency (频率) 为 1kHz ,Amplitude (幅值)为 2V ,Offset (直流偏量)为 0V 。
模电实验——常用电子仪器的使用
实验1.11.1 示波器的使用示波器的使用示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。
它能把电信号变换成看得见的图像,便于人们研究电信号的变化过程。
利用示波器能观察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、幅度等等。
示波器分模拟式和数字式两种。
模拟示波器的显示装置是电子管,而数字示波器的核心是高速微处理器。
数字示波器功能强,能存储波形,目前正在取代模拟示波器。
但模拟实验所用的GOS-60为模拟示波器。
示波器很重要的一个技术参数是信号带宽信号带宽信号带宽,即测量信号的频带宽度。
GOS-60能测试的波形的最高频率为20MHz 。
相同功能的示波器,带宽越高,价格也越贵。
1. 示波器的基本结构及原理此部分参看实验指导书第3到第5页。
2.2.示波器的面板示波器的面板示波器的操作主要就是调节其面板上的各种按键和旋钮,使屏幕出现清晰稳定的信号波形。
示波器不论什么样的,其面板是有共性的,学习时主要是掌握这些共性的东西,要记住英文名。
图1.1 示波器左下方面板图1.1中,左侧起为:CAL 校准信号、INTEN 辉度调节旋钮、FOCUS 聚焦调节旋钮、TRACE ROCATION 轨迹旋转(当水平轨迹与刻度线不平行时,用螺丝刀调整)、POWER 按键。
示波器一般都自带一个内部的校准信号 “CAL ”输出,该校准信号的幅度、周期是已知并且是固定不变的,一般是频率为1KHz ,峰峰值V P-P 为2V 的方波信号。
用它可以判断示波器自身工作是否正常。
图1.2 示波器右侧上方面板图1.2的左侧HORIZONTAL水平方向区域,调整波形的X轴参数。
常用的为:POSITION水平位置旋钮TIME/DIV扫描时间旋钮:表示显示屏上水平一大格(即1cm)对应的时间间隔×10 MAG按键:按下,信号水平方向放大10倍SWP. V AR.扫描微调校准旋钮:测量信号周期频率时,要顺时针拧到底。
模拟电子技术标准实验报告 实验1-4
w.
ibm
14mV 2 18 A 1.16 K I B 18 A 10 A, 选30 A。
I E I C I B 65 30A 2mA
ju
选管 3DG6C,测量其=65。 为求r be ,设I E 2mA,则
st
26mV 1.16k 2mA
I bm 是U i 产生I B 的最大值。为避免产生截止失真,不应使输入信号工作在输入特性的弯 曲部分。故在设置基极电流时最少加 10A的起始电流。
ibm
rbe 300 1 65
ww
核算I E 与初选值是否吻合:
3)选择偏置电阻R b1 和R b2 欲使I B 稳定应使 I 1 I B ,硅管的 I 1 5 10 I B,I B 30 A , 则I 1 150 300 A . 选 I 1 220 A 。 考虑到设计任务对放大器未提出温度等特殊要求,故设计中可作常温(0--45C)处理。 基极电压可选择低一些,使V B =3V,
ww
w.
四、思考题: 1、示波器荧光屏上的波形不断移动不能稳定,试分析其原因。调节哪些旋钮才能使波形稳 定不变。 答:用示波器观察信号波形,只有当示波器内部的触发信号与所测信号同步时,才能在荧光 屏上观察到稳定的波形。 若荧光屏上的波形不断移动不能稳定, 说明触发信号与所测信号不 同步,即扫描信号(X轴)频率和被测信号(Y轴)频率不成整数倍的关系( x n y ),从而使 每一周期的X、Y轴信号的起扫时间不能固定,因而会使荧光屏上显示的波形不断的移动。 此时,应首先检查“触发源”开关(SOURCE)是否与Y轴方式同步(与信号输入通道保持 一致) ;然后调节“触发电平” (LEVEL) ,直至荧光屏上的信号稳定。 2、在测量中交流毫伏表和示波器荧光屏测同一输入电压时,为什么数据不同?测量直流电压 可否用交流毫伏表,为什么? 答: 交流毫伏表和示波器荧光屏测同一输入电压时数据不同是因为交流毫伏表的读数为正弦 信号的有效值,而示波器荧光屏所显示的是信号的峰峰值。 不能用交流毫伏表测量直流电压。 因为交流毫伏表的检波方式是交流有效值检波, 刻度 值是以正弦信号有效值进行标度的,所以不能用交流毫伏表测量直流电压。
模拟电子技术实验 实验一——常用仪器的使用
实验一 常用仪器的使用
不设置此选项时,系 统默认CH1为触发信 号源)。测量两路信 号时,应将频率低的 一路信号所在通道设 为信源。如果触发信 号源设置错误,被测 波形无法稳定显示。
数字示波器
由信息测量区直接读取交流信号的频率、周期和峰峰值;
1、按下Measure键,设置和运行测量;
2、按下光标按钮(CURSOR)进行测量;
电阻测量读数示例
例题1:模拟万用表量程功 能旋钮开关与表头指示如图 所示,被测量的电阻是多少?
实验一 常用仪器的使用
20KΩ
用模拟万用表测电压
实验一 常用仪器的使用
1 2 4 3
将万用表红黑表笔分 将量程转换和功能选 将万用表接入电路, 机械调零:在测量电 别接上相应的插孔 择旋钮开关打在所需的直 当测量小于10V~交流电 压前,应检查表针是否指 ( 2500V~ 例外)。 流电压量程( DCV—)或 在“ 0”刻度位置,不在时, 压时,读第二条刻度线的 测电压时红表笔并接在 者交流电压量程 值;其它电压档读第三条 必须调整机械调零螺丝, 被测电压的高电位端,黑 ( ACV~)。0”刻度位置。 刻度线的刻度。 使指针指在“ 表笔接低电位端。 量程选择以大于且接 电压档的量程为该刻 当测直流电压时, 近被测电压的值为好。 度满偏的值,待测电压即 万用表内阻可计算得出。 按比例计算得出。
模拟电子技术实验
实验一
常用仪器的使用
指导教师:赖丽娟
模拟万用表 常用仪器的使用 数字万用表 直流稳压电源 函数信号发生器 数字交流毫伏表 数字示波器
功能多样的万用表
模拟万用表
实验一 常用仪器的使用
功能齐全
携带、测试方便
安全耐用
成本相对较低 数字万用表
实验报告模板模电(3篇)
第1篇一、实验目的1. 熟悉模拟电子技术的基本原理和实验方法;2. 掌握常用电子元器件的测试方法;3. 培养学生动手能力、分析问题和解决问题的能力;4. 理解模拟电路的基本分析方法。
二、实验原理(此处简要介绍实验原理,包括相关公式、电路图等。
)三、实验仪器与设备1. 信号发生器2. 示波器3. 数字万用表4. 模拟电子实验箱5. 连接线四、实验步骤1. 按照实验原理图连接实验电路;2. 使用数字万用表测量相关元器件的参数,如电阻、电容等;3. 使用信号发生器产生不同频率、幅值的信号;4. 使用示波器观察电路输出波形,分析电路性能;5. 根据实验要求,调整电路参数,观察波形变化;6. 记录实验数据,分析实验结果;7. 撰写实验报告。
五、实验数据与分析(此处列出实验数据,包括测量结果、波形图等。
)1. 电路参数测量结果:(列出电阻、电容等元器件的测量值)2. 电路输出波形分析:(分析电路输出波形,如幅度、频率、相位等)3. 实验结果与理论分析对比:(对比实验结果与理论分析,分析误差原因)六、实验结论1. 总结实验过程中遇到的问题及解决方法;2. 总结实验结果,验证理论分析的正确性;3. 对实验电路进行改进,提高电路性能;4. 对实验过程进行反思,提高实验技能。
七、实验报告1. 实验目的;2. 实验原理;3. 实验仪器与设备;4. 实验步骤;5. 实验数据与分析;6. 实验结论;7. 参考文献。
八、注意事项1. 实验过程中注意安全,遵守实验室规章制度;2. 操作实验仪器时,轻拿轻放,避免损坏;3. 严谨实验态度,认真记录实验数据;4. 实验结束后,清理实验场地,归还实验器材。
注:本模板仅供参考,具体实验内容和要求请根据实际课程安排进行调整。
第2篇实验名称:____________________实验日期:____________________实验地点:____________________一、实验目的1. 理解并掌握____________________的基本原理和操作方法。
模拟电子技术标准实验报告
参数不稳定,测量误差增大。
模电实验室的常用仪器:
YJ—44 型直流稳压电源;
SX2172 型交流毫伏表;
XD1B 型低频信号发生器;
SS-5702 型双踪示波器;
*BS1A 型失真度测量仪。
三、实验容
1、用交流毫伏表测量低频信号发生器的输出(衰减)电压。将信号发生器频率调节在 1KHz。电
压“输出衰减”开关分别置于不同的衰减 db 位置上,调节信号发生器的“幅度”使电表指示
(或者都很小),约为几千欧至十几千欧(或约为几百欧至几千欧),而对换表笔后测得两个电
阻值都很小(或都很大),则可确定假设的基极是正确的。如果两次切得的电阻值是一大一小,
则可肯定原假设的基极是错误的,这时就必须重新假设另一电极为“基极”,再重复上述的测
试。最多重复两次就可找出真正的基极。
当基极确定以后,将黑表笔接基极,红表笔分别接其它两极。此时,若测得的电阻值都很
不能用交流毫伏表测量直流电压。因为交流毫伏表的检波方式是交流有效值检波,刻度 值是以正弦信号有效值进行标度的,所以不能用交流毫伏表测量直流电压。
.专业资料.
..
..
..
实验二 单级低频电压放大电路设计
一、实验目的:
(1)通过对单级晶体管低频电压放大电路的工程估算、安装和调试,掌握放大器的主要性能
指标及其测试方法;
1台
*BS1A 型失真ຫໍສະໝຸດ 仪1台三、晶体管特性、参数测量
1、用万用表(欧姆挡)判别晶体二极管管脚的极性
将万用表置于 R1K 挡。用红、黑表笔分别测量二极管的二个电极,万用表指针偏转角度
大的一次,黑表笔所接的电极为二极管的正极,红表笔接触的为二极管的负极。
若二极管正、反向电阻均为无穷大,表明二极管部断路;若正、反向电阻均趋近于零,
模电实验常用电子仪器使用
运行/停止、单次控制按钮 帮助、测量控制按钮 光标控制按钮 其他控制按钮
1. 显示区、信息区:波形、控制设置等信息 2. 垂直区:位置、标度、耦合、探头等
信号输入:输入连接器 3. 水平区:位置、标度、视窗等 4. 触发区:边沿、信源、斜率、方式、耦合
外触发输入:外部触发信源输入连接器
5. 菜单:页面选择、循环列表、 动作、单选
控制:采集、测量、显示、光标等 6. 信号输出:探头补偿、校准信号 7. U盘驱动器:文件存储与读取
TDS1002C-EDU双通道示波TD器S的10使12C用-E练D习U前面板
触发电平
1. 显示区、信息区:波形、控制设置等信息 2. 垂直区:位置、标度、耦合、探头等
信号输入:输入连接器 3. 水平区:位置、标度、视窗等 4. 触发区:边沿、信源、斜率、方式、耦合
(1) 人工测量
填入下表1.1 校准信号的幅度、频率和边沿时间
(2) 使用自动设置按钮(Auto Set ) ,并记录波形(图片)。 (3) 使用自动测量按钮( Measure ) ,并记录波形(图片)。 (4) 使用光标测量按钮( Cursor ) ,并记录波形(图片)。
标称值
原始数据
实测值
幅度
+ 5Vpp
触发电平
1. 显示区、信息区:波形、控制设置等信息 2. 垂直区:位置、标度、耦合、探头等
信号输入:输入连接器 3. 水平区:位置、标度、视窗等 4. 触发区:边沿、信源、斜率、方式、耦合
外触发输入:外部触发信源输入连接器
5. 菜单:页面选择、循环列表、 动作、单选
控制:采集、测量、显示、光标等 6. 信号输出:探头补偿、校准信号 7. U盘驱动器:文件存储与读取
常用电子仪器的使用实验报告
常用电子仪器的使用实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是掌握常用电子仪器的基本使用方法,了解各种电子仪器的功能和性能特点,为今后的实验工作打下坚实的基础。
二、实验器材1. 数字万用表:用于测量电压、电流、电阻等参数。
2. 示波器:用于观察信号的波形和频率特性。
3. 函数发生器:用于产生各种波形的信号。
4. 信号采集卡:用于将模拟信号转换为数字信号。
5. PCB板:用于搭建电路实验平台。
三、实验内容1. 数字万用表的使用(1)正确连接电源和测试引线。
(2)选择合适的量程档位。
(3)进行电压、电流、电阻等基本测量。
(4)学会使用功能键进行数据记录和计算。
2. 示波器的使用(1)正确连接电源和测试引线。
(2)选择合适的通道和放大倍数。
(3)观察信号的波形和频率特性。
(4)学会使用控制键进行波形调节和锁定。
3. 函数发生器的使用(1)正确连接电源和测试引线。
(2)选择合适的振荡频率和幅值。
(3)观察输出波形的变化。
(4)学会使用控制键进行波形调节和锁定。
4. 信号采集卡的使用(1)正确连接电脑和采集卡。
(2)安装驱动程序。
(3)选择合适的输入通道和采样率。
(4)进行模拟信号的数据采集和处理。
5. PCB板的制作与调试(1)设计电路原理图。
(2)选用合适的元器件并进行焊接。
(3)进行电路测试和调试。
(4)优化电路性能并撰写实验报告。
四、实验心得与体会通过本次实验,我深刻认识到了常用电子仪器在科研实验中的重要性和必要性。
在实际操作过程中,我遇到了一些问题,例如电路连接不牢固、元器件损坏等,但通过不断尝试和请教老师同学,最终都得到了解决。
我还学会了如何使用示波器观察信号波形、如何使用函数发生器产生各种波形信号以及如何使用PCB板搭建电路实验平台等技能。
这些技能不仅对我今后的科研工作有帮助,而且也为我今后的人生道路奠定了坚实的基础。
本次实验让我受益匪浅,我会继续努力学习和掌握更多的电子仪器使用方法,为将来的科研工作做好充分准备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
函数信号发生器同步输出端的功能是:
6. 数字万用表使用练习 实验原理: 1) 万用表的通断挡在在检查线路连接时非常有用。 2) 万用表的二极管挡在测量时, LCD 显示二极管的正向压降。 实验步骤: 1) 数字万用表的通断测试(模电实验箱)。 2) 用万用表判别二极管的阳极和阴极,测量其正向压降。 实验结果记录:
实验步骤:
1) 调节函数信号发生器输出 1 k Hz 正弦波,送示波器显示稳定的波形。
2) 调节幅度至约 1.4V 峰值(用示波器测量)。
3) 同时用毫伏表测正弦波有效值,调节正弦波幅度精确至有效值
1V (用毫伏表测量)。
4) 从示波器中读出此时的正弦波幅值,记入表中。
实验数据记录:
刻度值 1V( 有效值 )
3) 将三角波幅度调到 50mV (峰值)。 4) 从示波器中读出三角波频率。 实验数据记录:
频率值 1 kHz 10 kHz 100 Hz
实验小结:
原始数据
div div div
函数信号发生器使用注意事项是:
ms/div μs/div μs/div
实测值
Hz Hz Hz
3. 晶体管毫伏表练习 实验原理:
课程名称: 实验名称:
实验报告
模拟电子技术基础实验 常用电子仪器的使用
指导老师: 蔡忠法
专业: 姓名: 学号: 日期: 桌号:
成绩: ________________
一、实验目的
1. 了解示波器、函数信号发生器、毫伏表等电子仪器的基本原理。 2. 掌握示波器、函数信号发生器、毫伏表等电子仪器的使用方法。
实验结果记录:
实验小结:(什么情况下用交替显示方式?什么情况下用断续显示方式?)
5. 测试函数发生器的同步输出波形 实验步骤: 1) 用函数信号发生器调出约 1kHz 和 1V 的方波,用示波器双踪显示方式观察函数信号发 生器的输出端( OUTPUT )和同步端( SYNC )的波形。 2) 调节方波的幅度,观察它们的幅值变化情况。 3) 调节方波的频率,观察它们的频率变化情况。 4) 函数信号发生器输出改为三角波,观察它们的变化情况。 5) 函数信号发生器输出改为正弦波,观察它们的变化情况。 实验结果记录:
实验步骤:
1) 探头连校准信号,在屏幕上调出稳定的波形。
2) 测量方波的幅度和频率。
3) 测量方波的上升沿和下降沿时间。
实验数据记录:
测试项目 幅度 频率 上升时间 下降时间
标称值 0.2V(p-p)
1kHz ≤ 15μs ≤ 15μs
原始数据 div
V/div
div
ms/div
div
μs/div
二、实验器材
双踪示波器、函数信号发生器、晶体管毫伏表、数字万用表
三、实验内容
1. 示波器单踪显示练习 2. 函数信号发生器练习 3. 晶体管毫伏表练习 4. 示波器双踪显示练习 5. 测试函数发生器的同步输出波形 6. 数字万用表使用练习
四、实验原理、步骤和实验结果
1. 示波器单踪显示练习 实验原理:
五、实验收获
1. 2. 3.
六、思考与讨论
1. 示波器单通道显示时,如何选择触发源( CH1 还是 CH2 )?
2. 有时示波器显示的波形闪烁或左右移动,能否避免?若能避免,应如何调?
3. 测量正弦电压幅值可用哪几种仪器?哪种最好 Nhomakorabea?
七、体会与心得 (选做)
div
μs/div
实验小结:
1) 测量上升时间和下降时间的方法是:
实测值 V
Hz μs μs
2) 示波器使用注意事项是:
2. 函数信号发生器练习 实验原理:
实验步骤: 1) 调节函数信号发生器输出三角波,送示波器显示稳定的波形。 2) 将频率分别调到 1 kHz 、 10 kHz 、 100 Hz。
原始数据 div
V/div
实测峰峰值 V
有效值 V
4. 示波器双踪显示练习 实验原理:
实验步骤: 1) 示波器 CH1 、CH2 均不加输入信号,采用自动触发方式。 2) 扫速开关置于扫速较慢位置(如 0.5 s/div 挡),将“显示方式”开关分别置为“交替”和“断 续”,观察并描述两条扫描线的显示特点。 3) 扫速开关置于扫速较快位置 (如 5μs/div 挡),将“显示方式”开关分别置为“交替”和“断续”, 观察并描述两条扫描线的显示特点。